PDU в стойке - это блок розеток, к которому подключается всё оборудование шкафа. Задача у него простая на словах и не совсем простая на деле: раздать питание так, чтобы линия не ушла в перегруз, кабели не мешали обслуживанию и при желании было видно, сколько ватт съедает стойка.
Ниже - по чему PDU выбирают: тип, форм-фактор, разъёмы, ток. И как посчитать нужную мощность, не ошибившись в арифметике.
Аббревиатура расшифровывается как Power Distribution Unit, по-русски - блок распределения питания. Внешне это планка или рейка с розетками, кабелем питания и, в зависимости от класса, экраном, автоматами или сетевым портом.
Отдельный PDU нужен, как только оборудования в шкафу становится больше двух-трёх единиц. Обычный бытовой удлинитель тут не подходит по трём причинам: он не крепится в стойку, у него нет запаса по току под серверную нагрузку, а его розетки не рассчитаны на то, чтобы в них годами висели тяжёлые кабели питания.
Если нужен подробный разбор самого понятия - устройство, назначение, разновидности терминов, - он у нас есть отдельно: что такое распределитель питания. Здесь дальше про выбор.
Классификация, по которой это железо продаётся и по которой его стоит выбирать, - по уровню «интеллекта».
| Тип | Что умеет | Когда оправдан |
|---|---|---|
| Basic (базовый) | Просто раздаёт питание. Иногда автомат или кнопка | Одна-две стойки, нагрузка известна и стабильна |
| Metered (с измерением) | Показывает потребление на экране самого блока | Нужно понимать нагрузку, но ходить к стойке не жалко |
| Monitored (с мониторингом) | То же, но отдаёт данные по сети - SNMP, веб-интерфейс | Удалённая площадка, учёт потребления, тренды |
| Switched (управляемый) | Включает и выключает каждую розетку по отдельности, удалённо | Перезагрузить зависший сервер, не выезжая на объект |
| ATS | Два ввода, автоматически переключается на живой | Два независимых источника, оборудование с одним блоком питания |
Ещё одно деление - по конструктиву, и о нём ниже.
Терминов «блочные», «открытые» и «импульсные» PDU в отрасли не существует, хотя они и встречаются в некоторых подборках. Импульсным бывает блок питания, а не распределитель.
Горизонтальный блок занимает юнит или два в стойке и крепится на те же направляющие, что серверы. Плюс - привычный монтаж и обычно наличие автомата на корпусе. Минус - съедает полезное место, а его в шкафу всегда мало.
Вертикальный (0U) ставится в боковой канал шкафа, вдоль стойки, и юниты не занимает вовсе. Розеток у него обычно больше, и они распределены по высоте - кабель от каждого сервера идёт к ближайшей, а не тянется через весь шкаф. Для плотно набитой стойки это удобнее.
Практическое замечание: вертикальный блок ставится до того, как шкаф заполнен. Втискивать его между смонтированным оборудованием и жгутами кабелей - занятие на весь вечер.
Про это чаще всего забывают, а подбирают PDU в итоге именно по разъёмам.
Логика нумерации в стандарте простая: нечётный номер - гнездо на шнуре, следующий чётный - вход на самом устройстве. C13 втыкается в C14, C19 - в C20.
Перед заказом посчитайте, сколько у вас разъёмов каждого типа. Ситуация «взяли блок с восемью C13, а два сервера требуют C19» решается переходниками, но переходник в силовой цепи - лишняя точка отказа и лишний нагрев.
Здесь легко ошибиться, и ошибка стоит дорого: недооценили - получили перегруз и выбитый автомат посреди рабочего дня.
PDU и автомат защиты ограничены не ваттами, а током. Поэтому паспортные ватты оборудования переводят в амперы:
Ток (А) = Мощность (Вт) / (Напряжение (В) x Коэффициент мощности)
Коэффициент мощности здесь в знаменателе. Он показывает, какую долю полной мощности составляет полезная, и он всегда меньше единицы - значит, реальный ток получается больше, чем при наивном делении ватт на вольты. У современных серверов с активной коррекцией коэффициента мощности он высокий, обычно 0,95-0,99, так что поправка небольшая. У старого оборудования и у части ИБП бывает заметно ниже.
Если в каком-то источнике вам предлагают суммарную мощность умножить на коэффициент мощности - это перевёрнутая формула. Она занижает результат, и по ней выбирают блок меньше нужного.
Пример. В стойке пять серверов по 450 Вт и коммутатор на 100 Вт: суммарно 2 350 Вт. При 230 В и коэффициенте 0,95 ток составит 2350 / (230 x 0,95) - примерно 10,8 А.
Полученные 10,8 А - не тот порог, к которому надо подбирать блок впритык. Инженерная практика - держать постоянную нагрузку в пределах примерно 70-80 % от номинала линии. Причины прозаические:
Для нашего примера с 10,8 А это означает блок и линию на 16 А, а не на 10 или 12. Останется и запас на рост.
И отдельно: PDU не создаёт мощность. Если на шкаф заведена линия 16 А, то блок на 32 А не даст ничего - считать надо по самому слабому звену цепи, включая сечение кабеля и автомат в щите.
Одна фаза на 16 А - это около 3,5 кВт. Пока стойка укладывается в этот бюджет, трёхфазка не нужна и только усложняет жизнь.
Она становится оправданной, когда нагрузка на шкаф уходит за 5-7 кВт: плотные стойки, серверы с GPU, несколько шкафов сразу. Тогда на шкаф заводят три фазы, а нагрузку распределяют между ними как можно равномернее. Перекос - когда одна фаза загружена вдвое сильнее остальных - приводит к тому, что автомат на ней выбивает при формально свободном общем запасе.
Проектирование и подключение трёхфазного ввода - работа для электрика с допуском, а не для системного администратора. Со стороны IT задача другая: посчитать нагрузку по каждому шкафу и следить, чтобы она не расползлась по фазам неравномерно после очередной установки оборудования.
Горизонтальный блок крепится в стойку на штатные направляющие. Вертикальный - в боковой канал шкафа, обычно на защёлки или винты из комплекта.
Что стоит держать в голове:
Порядок простой, но пара вещей стоит проверки.
Сверьте типы разъёмов до подключения - и на стороне оборудования, и на стороне блока. Убедитесь, что суммарная нагрузка подключаемого не выходит за расчётную: это тот момент, когда добавленный «на минутку» сервер выбивает автомат на всю стойку.
Если у сервера два блока питания, это имеет смысл только тогда, когда они подключены в разные PDU и в разные линии. Оба кабеля в один блок розеток - распространённая ошибка. Резервирование блоков питания в такой схеме работает, резервирование питания - нет.
Кабели закрепите так, чтобы вес не висел на разъёме, и оставьте запас на выдвижение сервера по рельсам.
Смысл в мониторинге появляется, когда есть что с ним делать.
Измерение потребления отвечает на вопрос «сколько ещё можно поставить в эту стойку», и это единственный честный способ на него ответить - паспортные ватты оборудования почти всегда выше реального потребления.
Управление розетками нужно там, где ехать к серверу далеко. Зависший узел на удалённой площадке перезагружается по питанию за минуту вместо выезда инженера.
Данные с сетевого PDU обычно забирают по SNMP в ту же систему мониторинга, где живут остальные метрики.
Для одной стойки в офисе всё это чаще всего избыточно: базовый блок с автоматом закрывает задачу, а разницу в цене разумнее потратить на нормальный ИБП.
Три устройства часто путают, хотя задачи у них разные.
PDU раздаёт питание по оборудованию. Он ничего не запасает и не выравнивает.
ИБП страхует от пропадания и просадок сети, давая время на корректное выключение или на запуск генератора.
Стабилизатор выравнивает напряжение там, где сеть плохая сама по себе.
В стойке они работают в связке: ввод - ИБП - PDU - оборудование. Про выбор ИБП у нас есть отдельные разборы: какие бывают ИБП и как выбрать ИБП для сервера, а про то, нужен ли он вообще в небольшой серверной, - здесь.
Если у вас одна-две стойки в отдельной комнате или в шкафу на этаже, картина обычно такая.
Хватает базового блока на 16 А с восемью-девятью розетками и автоматом на корпусе. Такой закрывает примерно 3,5 кВт - это пять-шесть типовых серверов с запасом. В нашем каталоге это блоки розеток в стойку ЦМО: 19 дюймов, розетки Schuko, 16 А, кабель 1,8 или 3 метра. Цена на сентябрь 2026 - от 4,5 тысяч рублей за блок на восемь розеток.
Управляемый PDU для одной площадки в своём офисе - трата: перезагрузить сервер можно и руками. А вот если площадка удалённая и туда ехать час, всё меняется, и Switched окупается первым же выездом, которого не случилось.
Трёхфазный ввод на этом масштабе не нужен. Прежде чем о нём думать, измерьте фактическое потребление стойки - обычно оно сильно меньше, чем кажется по паспортам.
Как устроен шкаф целиком и что ещё в нём должно быть - в разборе про обустройство серверной стойки.
Чем PDU отличается от обычного удлинителя?
Креплением в стойку, запасом по току под постоянную нагрузку и качеством розеток, рассчитанных на тяжёлые кабели питания. У серверных моделей добавляются автомат, разъёмы C13/C19 и, в старших классах, измерение и управление.
Сколько серверов можно повесить на один PDU?
Считать надо не в штуках, а в амперах. Блок на 16 А при 230 В держит примерно 3,5 кВт, а с запасом на пуск и рост - около 2,5-2,8 кВт постоянной нагрузки. Это пять-шесть серверов среднего потребления.
Что такое 0U и зачем он нужен?
Вертикальный блок, который ставится вдоль стойки в боковой канал и не занимает юниты. Удобен в плотных шкафах: розетки распределены по высоте, кабели короче.
Нужен ли PDU с мониторингом?
Если надо понимать, сколько ещё оборудования влезет в стойку по питанию, или площадка удалённая - да. Для одной стойки в своём офисе базового блока обычно достаточно.
Можно ли подключить оба блока питания сервера в один PDU?
Технически да, но смысл резервирования тогда теряется. Правильно - два блока в разные PDU на разных линиях, иначе отказ одной линии гасит сервер целиком.
Как понять, какой ток реально потребляет стойка?
Точно - только измерением: PDU с измерением или токовые клещи на вводном кабеле. Паспортные ватты оборудования почти всегда заметно выше фактического потребления, и планировать по ним - значит переплачивать за линию.
Подберём блок розеток и посчитаем питание стойки.
Скажите, сколько и какого оборудования стоит в шкафу, - подскажем, какой PDU нужен по току и разъёмам, и не придётся ли пересматривать вводную линию.
Блоки розеток ЦМО есть в наличии - ссылка на них в разделе выше. Если по расчёту выходит, что стойке нужен ещё и запас по времени, смотрите источники бесперебойного питания.
Телефон: 8 800 551-80-12. Почта: info@ittelo.ru. На рынке серверов 11+ лет.