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aplicaziones

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Soluciones Data Centers

Gestión y Explotación Cableado

Inteligente

Simulación Aumento del rendimiento

de nuestro Data Center

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Simulación

Gestión Proactiva del flujo de aire en las operaciones del Data Center

- Simulación Dínámica de Fluidos para mejorar la

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• Quinto nivel Vida media Final de vida

operativa 100 %

Capacidad del Diseño

U tiliza c n Tiempo

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• Quinto nivel Vida media Final de vida

operativa

Ciclo de vida perdido Capacidad Desaprovechada

“El mayor desafío de +80% los propetarios/operadores de

65 % 100 % U tiliza c io n Tiempo

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Fabricante de Chips Despliegue IT Gestor del Data Center

La falta de comunicación entre los suministradores de equipos y la industria de los DC produce ineficiencias en la operación.

Fabricante de equipos

Simulación: Ciclo de refrigeración

La física del enfriamiento a través de la cadena de los suministradores de equipos del DC

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• Quinto nivel Entrada de aire a

los equipos a través de las rejillas

Salida de aire de los equipos hacia la unidad de refrigeración

Simulación: Gestión de los flujos de aire

La gestión eficiente del DC se basa en la gestión de los flujos de aire

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Infraestructura Armarios Equipo IT

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Simulación: El DC Virtual

Infrastructure Cabinets IT Equipment El DC Virtual

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Simulación: El DC Virtual

El DC Virtual es una representación matemática en 3D del DC que simula y visualiza el impacto físico de cualquier cambio en el DC.

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Simulación: Fiabilidad a nivel de Rack

La gestión del DC suele monitorizar y reaccionar a los problemas.

Temperature de frío en los refrigeradores 15oC

Max temperatura entregada a los equipos 32 oC

1. Reapilar

Temperatura de frío 15oC

Máx. Temperatura equipos 19oC

2. Bajar el punto de consigna de los equipos 4oC

Temperatura de frío 11oC

Max. Temperatura equipos 28oC

3. Bloquear hueco debajo del armario

Temperatura de frío 15oC

Operación IT de costes elevados

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del patrón • Segundo nivel • Tercer nivel • Cuarto nivel • Quinto nivel Problema:

• Cada dispositivo IT tiene su propias características de calentamiento y flujo de aire.

• Cada dispositivo IT puede afectar la fiabilidad de otro equipo en el rack.

• La Fiabilidad viene determinada por la ubicación de los equipos IT en el rack. Síntoma:

• Algunas configuraciones de apilamiento producen sobrecalentamiento de los equipos de IT.

Reacción:

• Una típica reacción al sobrecalentamiento de los equipos IT es la reducción de los puntos de consigna de enfriamiento en el área de los dispositivos afectados.

• Esto reduce la eficiencia de las unidades enfriadoras y su capacidad de enfriamiento.

Solución:

• Normalmente es posible encontrar una solución más simple y económica usando la simulación para ver los problemas internos de los armarios y probar diferentes soluciones ...

• Sin embargo, la solución ideal es ser proactivos y simular el despliegue de los

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Simulación: Fiabilidad a nivel de sala

• Escenario: Pequeña sala al 65% capacidad, se necesita espacio para ubicar dos servidores Sun SPARC Enterprise M5000:

• 10U

• 3738W (especificaciones)

• 4x power supplies

• 2x RJ45 LAN ports (+ 1 puerto gestión)

• 283 l/s

• Despues de verificar la disponibilidad de Espacio, Energía, Networking y temperatura de entrada de aire en los racks tenemos al menos tres Opciones:

Opción 1 Iguales con iguales: Instalar uno en cada uno de los dos racks que ya tienen

Sun M5000 instalados.

Opción 2 Mezcla: Instalar uno en cada uno de los racks de servidores que

tienen la mayor cantidad de espacio libre.

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Simulación: Fiabilidad a nivel de Sala

Servers

Switch Storage

Mismos equipos, 2 distribuiciones: Una distribución es fiable

Otra distribución se sobrecalienta

Diferentes diseños, diferentes tecnologías, diferentes densidad de potencia, diferentes necesidades de enfriamiento afectan al flujo del aire y hacen que se

produzcan los “hotspots”…

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Simulación: Fiabilidad a nivel de Sala

Problem:

• Cada dispositivo IT tiene su propias características de calentamiento y flujo de aire.

• Cada dispositivo IT puede afectar la fiabilidad de otro equipo en la sala. • La Fiabilidad viene determinada por la ubicación de los equipos IT en la

sala. Sintoma:

• Algunas configuraciones de los equipos IT producen “hot-spots”. Reaccion:

• Una típica reacción a los “hot spots” es la reducción del punto de consigna de toda la sala.

• Esto reduce la eficiencia de las unidades enfriadoras e incrementa los costes de energía de los grupos de frío.

Solución:

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Simulación: Eficiencia y Fiabilidad Térmica

• El proposito del DC es suministrar espacio, energía, enfriamiento y networking para cada dispositivo IT.

• El desafío está en hacer esto de la manera más eficiente energéticamente, pero sin renunciar a la fiabilidad necesaria.

• Para reducir los costes de energía derivados del enfriamiento de la sala se deberán de subir las temperaturas del aire.

• Sin embargo, los “hotspots” tanto a nivel de rack como de sala evitan el que se puedan subir las las temperaturas del aire (incluso en la práctica suelen ser más bajas que las previstas en el diseño).

• Los equipos de frío de los DC normalmente suministran el aire a 15°C • La fiabilidad de los equipos IT recomienda aire a no más de 30°C

• Existen muchos “hotspots” que se producen por una mala gestión de los flujos de aire y se encuentran enmascarados por bajas temperaturas del aire frío.

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Simulación: Maximizando la utilización

100 % U tiliza tio n Time 80kW 60kW 60kW 200kW Total 80kW

El diseño original considera pasillos calientes, fríos y ventilación de entrada de aire frotal y salida trasera, con dos zonas de media densidad y una de alta densidad.

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Simulación: Maximizando la utilización

Vida útil perdida 45% Capacidad desaprovechada 55 % 100 % U tiliza tio n Time 80kW 200kW Total 80kW 10kW 20kW 110kW

El diseño original considera pasillos

calientes, fríos y ventilación de entrada de aire frotal y salida trasera, con dos zonas de media densidad y una de alta densidad.

Opcion 1 es ubicar los nuevos armarios en un extremo de la sala,

pero después de llegar al 55% de la carga

60kW

60kW

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Simulación: Maximizando la utilización

60kW 200kW Total 35kW 35kW 150kW

El diseño original considera pasillos calientes, fríos y ventilación de entrada de aire frotal y salida trasera, con dos zonas de media densidad y una de alta densidad.

Option 2 es ubicar los nuevos armarios en el centro de la sala.

pero después del 75% de carga

80kW

60kW

los “hotspots” aparecen.

Vida útil perdida 25% Capacidad desaprovechada 75 % 100 % tio n

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Utilización y capacidad desaprovechada

Problema:

• Cualquier equipo IT que se instale en el DC afectará a los flujos de aire y al enfiamiento incluso en las zonas vacías de la sala.

Síntoma:

• El ejemplo anterior ilustra una característica común de los DC que no es muy bien entendida:

• Si el DC está al 40% de la carga para la que ha sido diseñado, no nos queda el 60% de capacidad!

• Aparecerán los “hotspots” termicos antes de que el DC alcance su máxima capacidad.

Reacción:

• La preocupación por la fiabilidad evita la instalación adicional de equipos IT • Confusión entre la gestión de las salas, equipos IT y gestión del DC.

• Se hacen más DC para tener más capacidad. Solución:

• Verificación previa de configuraciones de carga IT mediante la simulación CFD para evaluar si habrá capacidad desaprovechada en el DC.

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del patrón • Segundo nivel • Tercer nivel • Cuarto nivel • Quinto nivel Vida útil recuperada Ciclo de vida útil perdido Capacidad recuperada Capacidad desaprovechada

Beneficios del DC Virtual

“Los Data Centers rara vez alcanzan las capacidades operacionales previstas en su diseño original.” Gartner

Vida media Final de vida

operativa Año1 U tiliz ac ió n 100 %

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La Elección

Opción 1: Añadir espacio con una nueva sala y continuar con las operaciones convencionales

+

60% Ocupación Expandiendo el DC U tiliza c n Tiempo U tiliza c n Tiempo +20%

=

60%

Opción 2: Recuperar capacidad perdida del DC actual

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Sistemas de Gestión de Cableado

Control de los

circuitos de cableado extremo a extremo

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Las opciones

• Base de datos escrita a mano

Poco práctico para empresas con infraestructuras de tamaño medio o grande.

Exactitud dependiente del mantenimiento de la base de datos teniendo que ser constante y clara.

• Base de datos en hoja de cálculo

Dependiente de exactitud que el administrador mantiene sobre la base de datos de una forma clara constante y legible y sólo mantiene datos tabulados básicos.

• Software estándar de base de datos No diseñado para mantener “circuitos”

No tiene módulos especiales para mantenimiento de administración LAN Capacidad de divulgación inflexible

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¿Qué es SGCD?

• SGCD es una plataforma SW que permite la gestión avanzada de las conexiones de las redes de comunicaciones.

El software de bases de datos SGCD provee documentación de activos detallada y actualizada, de la red física de un punto a otro, de cableado y rutas de cableado, y de rastreo de conexiones

El módulo SGCD iDiscover detecta automáticamente dispositivos IP, los documenta, actualiza la red y recoge esta información en la BD

El módulo iPBX recoge la información de los servicios de voz de las centralitas de comunicaciones

El módulo IM Adapter permite la integración de las infraestructuras de cableados no inteligentes con las de cableados (paneles) inteligentes.

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Gestión de infraestructura

• Software

Gestión de conectividad punto a punto

Monitorización de la red físicaGestión de activación

Sistema de ordenes de trabajoSistema abierto y configurable • Características claves

Acceso Web

Integración SNMPAutoCAD/GráficosRack virtual

Gestión teléfonos VoIP

SGCD Engine and Database

In fra s tru c tu re Ne tw or k ing S ec u ri ty OEM ’s , I SV’ s & SI ’s Vo ic e De s k top/ S y s s uppor t A s se ts m a n a g e m e n t

PLM iDiscover API/SDKiPBX HP-OV CA TNG iLogin • PLM v9.0 (vía PSP’s) Componentes estándares

Módulos opcionales avanzados Adaptadores

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• Hardware (vía OEM’s) • iPLM v8.0 (vía PSP’s)

Componentes estándar

Módulos avanzados opcionales Adaptadores

SGCD infraestructura de gestión (IM)

SGCD IM (available from OEM’s only)

In fra s tru c tu re Ne tw or k ing S ec u ri ty OEM ’s , I SV’ s & SI ’s Vo ic e De s k top/ S y s s uppor t A s se ts m a n a g e m e n t

PLM iDiscover API/SDK iPBX

HP-OV CA TNG

iLogin

Analizador

Patch Panel inteligentes

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Gestión de puntos de v/d

• Registro SGCD de “conexiones y desconexiones”

Switch to Patch Panel or Patch Device to Outlet/PP (Patch cord) & User on device

Panel to Patch Panel (Patch cords) Device to Network (Network Conn) (Domain/Resource logins) EG: Building, Floor, Closet, Rack, EG: Desk, Faceplate, time, EG: User name, Login time, Patch Panel, Router, Switch, Port Drop, Floorbox, IP, MAC, Host Logoff time, Resources used

Physical Logical & Physical Logical

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¿Por qué SGCD? (1)

Power strip #1 42 CABINET INFORMATION Cabinet dimension DELL cab. 39" Revisions: MAC 00017 Power strip #2 41 (area) (grid) space MAC 00252 40 Cabinet location Server Room Cabinet location B - 58 available 2-U Mac 00560 Patch panel (24 port) 39

38 Cabinet designation amp probe date

1 37 several host names have changed &

36 Power strip # 1 (pdu/pnl/ckt) 3C - 29 amps 5.0 plugs avail 1 item 7 installed without MAC, 10/03

2 35 Notes:

34 Power strip # 2 (pdu/pnl/ckt) 5A - 23 amps 4.5 plugs avail 1

3 33

32 Power strip #3 (pdu/pnl/ckt) 3C - 39 amps 4.0 plugs avail 0

7 31

30 Power strip # 4 (pdu/pnl/ckt) 5A - 39 amps 4.0 plugs avail 0

4 29 Layout Updated: 1/31/05 by DSam

28 EQUIPMENT INFORMATION Amps, pwr strip

5 27 Item Description #1 #2 #3 #4 Host name IP address Cab. Patch Port

26 1 Dell 1550 X NJWS410 11

6 25 2 Dell 2550 X X NJKVS022 10,22.23

space 24 3 Dell 2450 POWER EDGE X X NJMPVCS 5,9

space 23 4 Dell 2550 XX X NJEX020 3,4

keyboard/console #4 22 5 Dell 2550 X X NJEX024 DR 1,21

KVM #4 21 6 Dell 2550 X X NJDB004 2,20

space 20 7 Dell 2550 X X NJTS004 7,8

space 19 8 Dell 1550 X NJ0S002 19

space 18 9 Dell 1550 (not connected) NJEAS001

8 17 10 Dell 1550 X NJDC011 12

9 16 11 Dell 1550 X NJDC00 16

10 15 12 Dell 1550 X NJSAV01 17

11 14 13 Dell 1550 X NJPS010 18

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¿Por qué SGCD? (2)

• SGCD es una solución, que ofrece una visión en tiempo real de la capa física y lógica de extremo a extremo

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¿Por qué SGCD? (3)

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La potente BD SQL del SGCD se puede ver vía una simple interfase gráfica interactiva que permite mostrar cualquier equipo o cableado de la sala de equipos.

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Ordenes de trabajo creadas

SGCD

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Incluye todas las conexiones

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del patrón • Segundo nivel • Tercer nivel • Cuarto nivel • Quinto nivel • Descubre y monitoriza…  Conexiones físicasConexiones lógicas

Conexiones de usuarios (logins)Redundancia pasiva

• Localiza equipos y conexiones físicas (en CAD) • Integra los procesos de control de cambios

• Integración con aplicaciones y dispositivos de otras empresas evitando la

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¿Por qué SGCD? (6)

• Escalable y fácil de usar por todo el mundo en la empresa • Altamente configurable, flexible y adaptable

• Fuente fiable de datos

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Sumario - Beneficios

• Reduce el riesgo o impacto de aperturas de brechas de seguridad respondiendo de forma más rápida

• Reduce los costes de tiempo de inactividad o de interrupciones

• Costes de movilidad y cambios más bajos debido a la mejora de productividad, reduciendo errores

• Se aumenta el uso de la infraestructura y de los puertos de red voz datos

• Mejora la efectividad de diagnostico de problemas y soluciones

• Reduce las visitas a sitios alejados

• Aumenta la efectividad de la gestión de operación y servicios en tiempo real

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La conexión perdida

• Descubre todos los equipos conectados a la red

• Mapea y documenta la infraestructura física de “punto a punto”

• Monitoriza todas las conexiones y eventos

• Registra, informa y avisa de todos los eventos – cambios de equipos activos y conexiones y desconexiones en la capa física

• Extiende la gestión de la red para incluir la “capa uno”

• Extiende la gestión de activos para incluir la “capa uno”

Capa 1 – Física

SGCD es el “enlace perdido”

sirviendo de puente entre la capa física y las capas de

gestión de red G es tión de es c rit or io Capa 2 – Enlace Capa 3 – Red Capa 4 – Transporte Capa 5 – Sesión Capa 6 – Presentación Capa 7 – Aplicación

(41)

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Sistemas de Gestión y Operación

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Sistemas de Gestión y Operación

Pobre utilización del DC

Promedio del 50% del pico de las prestaciones1

Excesivo Consumo de Energía

40% del coste del DC3

Proceso de Negocio Ineficiente

Semanas a meses para los trabajos2

Ineficiente Uso del Espacio

>50% de las empresas se quedarán sin sitio para el 20123

1 - “Revolutionizing Data Center Efficiency,” McKinsey & Company, July 2008

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Sistemas de Gestión y Operación

Creación de Complejidad y Sentimiento de Urgencia

Virtualización Consolidación &

Migraciones Cloud Computing

Tendencias de mercado

Inminentes normativas y regulación globales

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Sistemas de Gestión y Operación

+

Aproximación Inicial Nuestra aproximación Hojas de cálculo Visio / CAD Conocimiento compatido en grupois Manual 1ª Generación Soluciones DCIM Modelo de datos en 2D Monitorización de la infraestructura de datos Informes Básicos Planificación Básica Modelización de la efectividad energética

Mala integridad de datos

Intensivo en servicios profesionales

Modelo de datos en 3D Analítica Integrada Avanzada

Integridad de datos y Auto descubrimiento Integración con CMDB o PMDB

Precio por rack

Proyecciones y tendencias históricas Gestión del ciclo de vida de los activos Planificación inteligente de la capacidad Informes sobre consumo y eficiencia energética Gestión de la energía en tiempo real

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Sistemas de Gestión y Operación

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El valor del DCIM

Tipo DC promedioRacks Gastos anuales operativos(Energía) por Rack Gastos anualesoperativos Ahorro annual @ 20%

CD Pequeño DC Mediano DC Grande 250 1200 2000 6.000 € 5.917 € 10.900 € 1.500.000 € 7.100.000 € 21.800.000 € 300.000 € 1.420.000 € 4.360.000 €

“Los ahorros de energía de un DC bien gestionado pueden reducir los costes operativos en cerca del 20%”1

~ 10% se atribuye a la eliminación de servidores no productivos “huerfanos”

~ 10% se atribuye a una mejor eficiencia derivada de una óptima ubicación de activos

Se reducen el tiempo para instalar nuevos servidores en un 50% Extiende la vida del DC en hasta el 75%

Ayuda a conseguir una eficiencia energética (Power Usage Effectiveness: PUE) de 2.0 o menor

Consideraciones:

• Tamaño server tipico = 3U • Max. de servers por rack = 14 • Coste del kilowatio hora = 0.09€ • Espacio necesario por rack = 2,7 m2

Source: 1 – DCIM: Going Beyond IT; Gartner; David J. Cappuccio; March 2010.

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Sistemas de Gestión y Operación

La gestión de las Energía es un nuevo SLA para los responsables de los DC

El PUE (Power Utilization Effectiveness) ya se reconoce como una medida internacional de la eficiencia energética

DCIM permite este control

Asegurar el cumplimiento de las leyes y nuevas normas regulatorias

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Descubrimiento

Gestor masivo de datos:

Carga directa de activos al sistema

• Reduce las tareas de entrada de datos

• Implementación más rápida

• Minimización de Servicios profesionales necesarios Discover:

Descubrimiento continuo automatizado y sin agentes de todos los activos físicos conectados a la red

• Precisión en los datos

• Implementación más rápida

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Visualizar

Planificador de sala:

Visualización completa de la sala

• Identificación rápida del los “hot spots”

• Ubicación óptima de los activos

• Mejora de los tiempos de respuesta para la entrega de servicios

Planificador de armarios:

Permite la visualización de la posición de los activos en el armario.

• Evita conflictos de activos (delante y detrás)

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Modelar

Planificador de sala y armario:

Permite hacer un modelo de la situación actual y analizar

escenarios “que pasaría si”

• Respuesta más rápida a las necesidades de movimientos, cambios e incorporaciones de nuevos equipos

• Reducción de riesgos (cortes de servicio)

• Mejora de la capacidad de utilización

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Control

Control:

Aplicación de workflow específica para DC

• Mejora en la entrega de servicios

• Reduce los tiempos para la

instalación y puesta en marcha de servidores

• Refuerza las mejores prácticas ITIL Organizador:

Asigna propietarios y personal de soporte a los activos

• Mejora la entrega de servicios

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Informes

Informes:

Motor de BI (Business Intelligence)

• Entrega más rápida y automatizada de informes

• Generación fácil de informes por el usuario

• Informes estandard predefinidos

Cuadro de mando:

Visualización “estado del arte”

• Gran capacidad de revisión de datos (actuales e históricos)

• Capacidad de análisis detallado y en el tiempo

• Flexibilidad para crear, cambiar y modificar el cuadro de mando • Cuadros de mandos estandard

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Preveer

Preveer:

Análisis de las tendencias de las capacidades del DC

• Mejora la gestión y planificación de la capacidad

• Gestión del DC Proactiva vs reactiva

• Precisa predicción de la vida útil del DC

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Integrador

Integración “Plug and play” de cuadros,

sensores y aplicaciones

Soporte de múltiples protocolos (SNMP, MODBUS, MIB, etc.) Interfase web

estandard para la integración de servicios

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Por qué Aplicaziones

Profesionales de las comunicaciones de Data Centers al servicio de los profesionales de los Data Centers

La oferta más completa para la planificación y gestión inteligente de DC

Rápido retorno de la inversión

Asegurar el cumplimiento de las nuevas regulaciónes

Despliegue rápido

Servicios a la medida. Facil de integrar y usar Validado por compañías líderes del mercado

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 Proyecto de simulación de tráficos VoWiFi para Telefónica

 Suministro, instalación y pruebas de routers de acceso 3G para Orange

 Desarrollo de las estrategias de evolución para los servicios SIP de la Comunidad de Madrid

 Escenarios de aplicación de las tecnologías WLAN en la C.M. (ICM)

 Desarrollo de Normativa Técnica para la implantación y mantenimiento de redes multiservicio en la C.M. (ICM)

 Análisis de Viabilidad para la implantación de un Sistema de Gestión, Configuración y Documentación de infraestructuras

de redes de comunicaciones en la C.M. (ICM)

 Proyecto para la caracterización de tráficos SIP para la red de Iberdrola

 Consultoría e Ingeniería para el “Suministro e Instalación de las Infraestructuras y Comunicaciones del plan de Mejora y

Modernización de las TIC en los Centros de Educación Secundaria –IES- de la C.M.” (ICM)

 Elaboración de 75 Proyectos Técnicos para redes voz-datos IES para ICM y la Consejería de Educación de la C.M.

 Sistema de Gestión de infraestucturas comunicaciones para el Ministerio del Interior

 Consultoría y Asistencia Técnica para la elaboración de las especificaciones técnicas para la implantación de redes

multiservicio y equipos en centros y dependencias de la Comunidad de Madrid (ICM)

 Estrategias de Mundos Virtuales para el Ayuntamiento de Madrid

 Proyecto, suministro e instalación de la red WLAN de 4ª generación para la Torre de Sacyr

 Proyecto de simulación de tráficos para la red mundial de Intermon - Oxfam

 Servicios Wireles para la Estación de Alta Velocidad de ADIF en Burgos

 Desarrollo y mantenimiento del portal

 Elaboración de 250 Proyectos Técnicos de redes multiservicio del sector

educativo para Hewlett Packard

 Elaboración de Pliegos de Especificaciones para la contratación de redes de

cableados estructurados y servicios de operación asociados para la C.M.

 Sistema de Gestión de Infraestructuras de comunicaciones para el Puerto de Barcelona

 Consultoría para la selección de infraestructuras tecnológicas para el CPD de Renfe

 Ingeniería y Dirección de Obra de la red multiservicio para la nueva sede de la Consejería

de Medio Ambiente de la C.M.

 Ingeniería, diseño (Planex y SGIPE), optimización de procesos en los sistemas y gestión de permisos para las redes FTTH

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del patrón • Segundo nivel • Tercer nivel • Cuarto nivel • Quinto nivel Como contactar: Aplicaziones de Telecomunicaciones y Telecontrol, S.A. C/ Sodio 1-A 28045 Madrid +34 91 649 4452 www.aplicazion.es

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Referencias

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