01-正文
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操作服务器之前,请仔细了解安全信息。
· H3C授权人员或专业的服务器工程师才能运行该服务器。
· 请将服务器放在干净、平稳的工作台或地面上进行维护。
· 运行服务器前,请确保所有线缆均连接正确。
· 为确保服务器充分散热,服务器上的空闲槽位(比如后部PCIe卡、硬盘、网卡和电源模块的空闲槽位)必须安装假面板。
· 维护机箱内部的热插拔组件时,请最大限度地减少机箱盖打开的时间。
· 为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保服务器和内部系统组件冷却后再操作。
· 为避免散热不充分而损坏服务器,请勿阻塞服务器的通风孔。当服务器与其他设备上下叠加安装在机柜中时,请确保两个设备之间留出垂直方向2mm以上的空隙。
前面板上的“开机/待机”按钮不能彻底切断系统电源,此时部分电源和内部电路仍在工作,为避免人身伤害、触电或设备损坏,请将设备完全断电,即先按下“开机/待机”按钮,待系统电源指示灯变为琥珀色后,拔下设备上的所有电源线。
· 为避免人身伤害或服务器损坏,请使用随服务器附带的电源线缆。
· 电源线缆只能用于配套的服务器,请勿在其他设备上使用。
· 为避免触电风险,在安装或拆卸任何非热插拔部件时,请先将服务器下电。
服务器管理模块上配置有系统电池,一般情况下,电池寿命为5年~10年。
当服务器不再自动显示正确的日期和时间时,需更换电池。更换电池时,请注意以下安全措施:
· 请勿尝试给电池充电。
· 请勿将电池置于60°C以上的环境中。
· 请勿拆卸/碾压/刺穿电池、使电池外部触点短路或将其投入火中/水中。
· 请将电池弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
为避免电源波动或临时断电对服务器造成影响,建议使用UPS为服务器供电。这种电源可防止服务器硬件因电涌和电压峰值的影响而受损,并且可在电源故障时确保服务器正常运行。
· 服务器必须安装在标准19英寸机柜中。
· 机柜的支撑脚要完全触地,且机柜的全部重量应由支撑脚承担。
· 当有多个机柜时,请将机柜连接在一起。
· 请做好机柜安装的部署工作,将最重的设备安装在机柜底部。安装顺序为从机柜底部到顶部,即优先安装最重的设备。
· 将服务器安装到机柜或从机柜中拉出时(尤其当服务器脱离滑道时),要求两个人协同工作,以平稳抬起服务器。当安装位置高于胸部时,则可能需要第三个人帮助调整服务器的方位。
· 每次只能从机柜中拉出一台设备,否则会导致机柜不稳固。
· 将服务器从机柜中拉出或推入前,请确保机柜稳固。
· 为确保充分散热,请在未使用的机柜位置安装假面板。
人体或其它导体释放的静电可能会损坏主板和对静电敏感的部件,由静电造成的损坏会缩短主板和部件的使用寿命。
为避免静电损害,请注意以下事项:
· 在运输和存储设备时,请将部件装入防静电包装中。
· 将静电敏感部件送达不受静电影响的工作区前,请将它们放在防静电包装中保管。
· 先将部件放置在防静电工作台上,然后再将其从防静电包装中取出。
· 在没有防静电措施的情况下,请勿触摸组件上的插针、线缆和电路元器件等静电敏感元件。
在取放或安装部件时,用户可采取以下一种或多种接地方法以防止静电释放。
· 佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。请将腕带紧贴皮肤,且确保其能够灵活伸缩。
· 在工作区内,请穿上防静电服和防静电鞋,并佩戴防静电手套。
· 请使用导电的现场维修工具。
· 请使用防静电的可折叠工具垫和便携式现场维修工具包。
为避免维护服务器过程中可能造成的任何伤害,请熟悉服务器上可能出现的安全标识。
图示 |
说明 |
警告 |
该标识表示存在危险电路或触电危险。所有维修工作应由H3C授权人员或专业的服务器工程师完成。 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。所有维护、升级和维修工作都应由H3C授权人员或专业的服务器工程师完成。 |
|
该标识表示存在触电危险。不允许用户现场维修此部件。用户任何情况下都不能打开此部位。 |
为避免电击造成人身伤害,请勿打开符号标识部件。 |
|
该标识表示存在高温表面或组件。如果触摸该表面或组件,可能会造成人身伤害。 |
为避免组件表面过热造成人身伤害,请确保服务器和内部系统组件冷却后再操作。 |
|
该标识表示组件过重,已超出单人安全取放的正常重量。 |
为避免人身伤害或设备损坏,请遵守当地关于职业健康与安全的要求,以及手动处理材料的指导。 |
|
电源或系统上的这些标识表示服务器由多个电源模块供电。 |
为避免电击造成人身伤害,请先断开所有电源线缆,并确保服务器已完全断电。 |
· 本手册为产品通用资料。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
· 本手册中,所有部件的型号做了简化(比如删除前缀和后缀)。比如内存型号DDR4-2666-8G-1Rx8-R,代表用户可能看到的以下型号:UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R、UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R-F、UN-DDR4-2666-8G-1Rx8-R-S。
· 本手册中的图片仅供参考,具体请以实物为准。
H3C UniServer R4500 G3服务器(以下简称R4500 G3)是H3C自主研发、Intel Cascade系列CPU平台新一代的机架式4U 2路服务器,其强大的存储性能能够满足用户当前及未来业务扩展的需求,可广泛应用于新一代基础架构的云计算、互联网、IDC和企业市场等。
服务器的外观如图2-1所示。
产品规格的计算,以产品支持的所有部件为基准。比如最大内存容量,是以所有内存中容量最大的为准进行计算的。对于定制化产品,请用户以产品实际情况为准。
表2-1 产品规格
功能特性 |
说明 |
处理器 |
最多支持2路Intel Cascade CPU · 单颗CPU最大支持功耗165W · 最高主频支持3.6GHz · 单颗CPU缓存最高支持38.5MB |
内存 |
最多可支持12根内存条 · 支持的单根容量:16GB和32GB · 最大内存容量为384GB |
存储控制卡 |
· 板载RSTe Embedded阵列控制器 · 高性能存储控制卡 |
网络接口 |
l 1个板载1Gbit/s HDM专用网络接口 l 4个板载1Gbit/s以太网电口(板载网卡芯片型号:Intel NHI350AM4) l 可选配1张OCP3.0网卡,OCP3.0网卡支持NCSI功能 |
I/O端口 |
· 支持5个USB接口: ¡ 3个USB 3.0接口(前面板1个,后面板2个) ¡ 2个USB 2.0接口(前面板2个) · 内置2个SATA接口:对外呈现2个x1 SATA接口 · 1个RJ45 HDM专用网络接口(后面板) · 支持2个VGA接口(前面板1个,后面板1个) · 支持1个BIOS串口(后面板) |
扩展插槽 |
· 支持9个PCIe3.0可用插槽(8个扩展插槽,1个标准插槽,其中标准插槽为存储控制卡专用插槽) · 支持1个OCP3.0插槽 |
2个热插拔电源模块,支持1+1冗余 |
|
管理软件 |
HDM |
认证 |
通过CCC认证 |
表2-2 技术参数
类别 |
项目 |
说明 |
物理参数 |
尺寸(高x宽x深) |
174.8mm x 447mm x 822mm(包含前部挂耳组件) |
最大重量 |
80kg |
|
环境参数 |
温度 |
工作环境温度:5°C~35°C 某些配置下,服务器支持的最高工作环境温度会降低,具体请参见附录中的“工作环境温度规格”章节。 |
贮存环境温度:-40°C~70°C |
||
· 工作环境湿度:8%~90%(无冷凝) · 贮存环境湿度:5%~90%(无冷凝) |
||
· 工作环境高度:-60m~3000m(海拔高于900m时,每升高100m,规格最高温度降低0.33°C) · 贮存环境高度:-60m~5000m |
图2-2 服务器部件
编号 |
名称 |
说明 |
1 |
机箱 |
机箱将所有部件集中到一起 |
2 |
前部机箱盖和后部机箱盖 |
安装于机箱上方的机箱盖 |
3 |
安全面板 |
- |
4 |
主板 |
服务器最重要的部件之一,用于安装CPU、内存和风扇等,集成了服务器的基础元器件,包括BIOS芯片、PCIe插槽等 |
5 |
硬盘抽屉 |
硬盘抽屉中可安装硬盘、Expander,通过抽拉硬盘抽屉进行硬盘扩容、部件更换等操作时,可以保持硬盘抽屉不掉电 |
6 |
风扇笼 |
用于安装风扇模块 |
7 |
导风罩 |
为CPU散热器和内存提供散热风道,同时为超级电容提供安装位置 |
8 |
Expander卡 |
与硬盘背板配合使用 |
9 |
内部理线臂 |
用于固定硬盘背板的线缆,为可折叠结构,在硬盘抽屉被拉出服务器时可随硬盘抽屉向外展开,保证机箱内部线缆固定、整洁 |
10 |
左挂耳(含开箱检测模块) |
用于将服务器固定到机柜,其中左侧挂耳集成了开箱检测模块,同时带VGA和USB 2.0接口 开箱检测模块用于检测机箱盖是否被打开,检测结果通过HDM界面显示 |
11 |
右挂耳 |
用于将服务器固定到机柜,其中右侧挂耳中集成了前面板I/O组件 |
12 |
Riser卡 |
转接卡,PCIe卡通过Riser卡安装到服务器 |
13 |
硬盘笼 |
用于扩展硬盘 |
14 |
电源模块 |
为服务器运行提供电力转换功能。电源模块支持热插拔 |
15 |
风扇模块 |
为服务器散热提供动力,支持热插拔,支持N+1冗余 |
16 |
CPU散热器 |
用于为CPU散热 |
17 |
CPU夹持片 |
用于将CPU固定到散热器 |
18 |
CPU |
集成内存控制器和PCIe控制器,为服务器提供强大的数据处理功能 |
19 |
电源分配板 |
将电源模块输入的外部电源提供给服务器各组件,并将电源状态反馈给主板 |
20 |
标准存储控制卡 |
一种存储控制卡,支持安装到PCIe槽位 |
21 |
OCP网卡 |
一种网卡,安装在机箱后部,可以在不打开机箱盖的情况下进行安装和更换 |
22 |
硬盘 |
为服务器提供数据存储介质,支持热插拔 |
23 |
硬盘背板 |
为硬盘供电并提供数据传输通道,本文以服务器后部配置的2SFF硬盘背板为例 |
24 |
内存 |
用于暂时存放CPU中的运算数据,以及与硬盘等外部存储设备交换的数据 |
25 |
超级电容 |
用于在系统意外掉电时为存储控制卡上的Flash卡供电,实现存储控制卡上数据的掉电保护 |
26 |
系统电池 |
为系统时钟供电,确保系统日期和时间正确 |
介绍前面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
表2-4 前面板组件说明
编号 |
说明 |
1 |
USB 2.0接口(2个) |
2 |
VGA接口 |
3 |
开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
4 |
UID按钮和指示灯 |
5 |
Health指示灯 |
6 |
以太网接口指示灯 |
7 |
USB 3.0接口 |
8 |
抽拉式资产标签 |
9 |
硬盘指示灯 |
10 |
硬盘抽屉解锁按钮 |
11 |
硬盘抽屉把手 |
图2-5 前面板指示灯和按钮(2)
编号 |
说明 |
含义 |
1 |
开机/待机按钮和系统电源指示灯 |
· 绿灯常亮:系统已启动 · 绿灯闪烁(1Hz):系统正在开机 · 橙灯常亮:系统处于待机状态 · 灯灭:未通电 |
2 |
UID按钮/指示灯 |
· 蓝灯常亮:UID指示灯被激活。UID指示灯可通过以下任意方法被激活: ¡ UID按钮被按下 ¡ 通过HDM开启UID指示灯 · 蓝灯闪烁: ¡ 1Hz:系统正在被HDM远程管理或固件升级 ¡ 4Hz:HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯8秒可重启HDM) · 灯灭:UID指示灯未激活 |
3 |
Health指示灯 |
· 绿灯常亮:系统状态正常或有轻微告警 · 绿灯闪烁(4Hz):HDM正在初始化 · 橙灯闪烁(1Hz):系统出现严重错误告警 · 红灯闪烁(1Hz):系统出现紧急错误告警 |
4 |
以太网接口指示灯 |
· 绿色常亮:网口链路已经连通 · 灯灭:网口链路没有连通 |
5 |
硬盘Active/Fault指示灯 |
· 绿色常亮:硬盘在位,且处于空闲状态 · 绿色闪烁: ¡ 4Hz:有数据传输 ¡ 0.5Hz:正在进行阵列迁移/重建 · 琥珀色闪烁:硬盘故障或预测故障 · 灯灭:硬盘不在位 |
· 如果Health指示灯显示系统出现问题,请通过HDM查看系统运行状态。 · 系统电源指示灯灭的原因可能有:没有接通电源、未安装电源模块、电源模块故障或系统电源线缆未连接。 · 前面板的以太网接口指示灯,指示了板载以太网接口的链路连接状态。当任意板载以太网接口链路连通时,前面板以太网接口指示灯显示为绿色常亮。 |
表2-6 前面板接口
接口名称 |
类型 |
用途 |
USB接口 |
USB 3.0 |
用于连接USB设备,以下情况下需要使用该接口: · 连接U盘 · 连接USB键盘或鼠标 · 安装操作系统时,连接USB光驱 |
USB接口 |
USB 2.0 |
|
VGA接口 |
DB15 |
用于连接显示终端,如显示器或KVM设备 |
介绍服务器后面板上的组件、指示灯含义和接口用途。
表2-7 后面板组件说明
说明 |
|
1 |
该槽位可选配置如下: · PCIe slot 1~slot 4(从上到下,从属CPU 1) · 4LFF硬盘笼 |
2 |
该槽位可选配置如下: · PCIe slot 5~slot 8(从上到下,从属CPU 2) · 4LFF硬盘笼 |
3 |
2SFF硬盘 |
4 |
电源模块1状态指示灯 |
5 |
电源模块1 |
6 |
电源模块2状态指示灯 |
7 |
电源模块2 |
8 |
BIOS串口 |
9 |
VGA接口 |
10 |
USB 3.0接口(2个) |
11 |
HDM专用网络接口(1Gbit/s,RJ45,缺省IP地址:192.168.1.2/24) |
12 |
板载以太网接口4(1Gbit/s,RJ45) |
13 |
板载以太网接口3(1Gbit/s,RJ45) |
14 |
机箱后部UID灯 |
15 |
板载以太网接口2(1Gbit/s,RJ45) |
16 |
板载以太网接口1(1Gbit/s,RJ45) |
17 |
可选OCP网卡 |
18 |
抽拉式资产标签 |
图2-7 后面板指示灯和按钮(1)
表2-8 后面板指示灯含义
编号 |
说明 |
含义 |
1 |
以太网接口连接状态指示灯 |
· 绿色常亮:网口链路已经连通(最大速率) · 琥珀色常亮:网口链路已经连通(非最大速率) · 灯灭:网口链路没有连通 |
2 |
以太网接口数据传输状态指示灯 |
· 琥珀色闪烁:网口正在接收或发送数据 · 灯灭:网口没有接收或发送数据 |
3 |
UID指示灯 |
· 蓝灯常亮:UID指示灯被激活 · 蓝灯闪烁: ¡ 1Hz:系统正在被HDM远程管理或固件升级 ¡ 4Hz:HDM正在重启(长按UID按钮/指示灯6秒可重启HDM) · 灯灭:UID指示灯未激活 |
4 |
HDM专用网络接口连接状态指示灯 |
· 绿色常亮:网口链路已经连通(最大速率) · 琥珀色常亮:网口链路已经连通(非最大速率) · 灯灭:网口链路没有连通 |
5 |
HDM专用网络接口数据传输状态指示灯 |
· 琥珀色闪烁:网口正在接收或发送数据 · 灯灭:网口没有接收或发送数据 |
6 |
电源模块状态指示灯 |
· 绿色常亮:电源模块工作正常 · 绿色闪烁: ¡ 0.33Hz:电源模块处于备用电源模式,无功率输出 ¡ 1Hz:电源模块输入正常,系统处于待机状态未上电 ¡ 2Hz:电源模块处于固件更新状态 · 橙色常亮: ¡ 电源模块出现严重故障 ¡ 该电源模块无输入,另一个电源模块输入正常 · 橙色闪烁:电源模块出现告警 · 灯灭:电源模块无输入,存在以下一种或两种情况: ¡ 电源线缆连接故障 ¡ 外部供电系统断电 |
接口名称 |
类型 |
用途 |
电源接口 |
标准单相电源接头 |
用于连接电源模块和外部供电系统,为设备供电 |
BIOS串口 |
DB9 |
· 服务器网络故障,远程连接服务器失败时,可通过连接服务器的BIOS串口,登录服务器进行故障定位 · 用于加密狗、短信猫等应用 |
VGA接口 |
DB15 |
用于连接显示终端,如显示器或KVM设备 |
USB 3.0接口 |
USB 3.0 |
用于连接USB设备,以下情况下需要使用该接口: · 连接U盘 · 连接USB键盘或鼠标 · 安装操作系统时,连接USB光驱 |
HDM专用网络接口 |
用于登录HDM管理界面,进行服务器管理 |
|
以太网接口 |
RJ45 |
用于服务器与外部数据交互 |
介绍服务器主板布局和主板上的组件含义。
表2-10 主板布局说明
说明 |
|
1 |
PCIe Riser卡插槽2(从属CPU 2) |
2 |
PCIe Riser卡插槽1(从属CPU 1) |
3 |
系统电池 |
4 |
OCP网卡插槽 |
5 |
SlimSAS接口(x4 SATA接口) |
6 |
后部硬盘背板AUX接口2 |
7 |
前面板I/O接口 |
8 |
前部硬盘背板AUX接口 |
9 |
开箱检测模块接口、前部VGA和USB 2.0接口 |
10 |
电源分配板电源接口1 |
11 |
电源分配板电源接口2 |
12 |
电源分配板AUX接口 |
13 |
后部硬盘背板AUX接口1 |
14 |
后部硬盘背板电源接口1 |
15 |
后部硬盘背板电源接口2 |
16 |
PCIe slot 9(从属CPU 1) |
X1 |
系统维护开关1 |
X2 |
系统维护开关2 |
X3 |
系统维护开关3 |
系统维护开关的具体位置请参见2.6.1 主板布局。系统维护开关说明如表2-11所示。通过系统维护开关,可解决以下问题:
· 忘记HDM登录用户名或密码,无法登录HDM。
· 忘记BIOS密码,无法进入BIOS。
· 需要恢复BIOS缺省设置。
名称 |
系统维护开关 |
注意事项 |
系统维护开关1 |
· 跳针1、2短接(缺省) = 登录HDM时,输入用户名和密码 · 跳针2、3短接 = 登录HDM时,输入缺省用户名和缺省密码 |
跳针2、3短接后,可永久通过缺省用户名和缺省密码登录HDM。建议完成操作后,重新将跳针1、2短接。 |
系统维护开关2 |
· 跳针1、2短接(缺省) = 正常启动服务器 · 跳针2、3短接 = 启动服务器时清除BIOS的所有密码 |
跳针2、3短接后,服务器开机过程中BIOS密码被清除。此时请根据BIOS界面提示,关机并重新将跳针1、2短接后,再开机,即可无BIOS密码启动服务器。 |
系统维护开关3 |
· 跳针1、2短接(缺省) = 正常启动服务器 · 跳针2、3短接 = 恢复BIOS缺省设置 |
跳针2、3短接30秒以上,BIOS即可恢复为缺省设置。此时请重新将跳针1、2短接,正常启动服务器。 |
主板上的内存插槽布局如图2-9所示。A1、A2…A6,B1、B2…B6即表示DIMM插槽号。内存的具体安装准则请参见2.13.7 内存。
图2-10 电源分配板布局
表2-12 电源分配板布局说明
编号 |
说明 |
1 |
前部硬盘背板电源接口2 |
2 |
前部硬盘背板电源接口1 |
3 |
电源接口1 |
4 |
电源接口2 |
5 |
AUX接口 |
介绍如下内容:
· 服务器支持的硬盘配置,以及各硬盘配置下的存储控制卡配置。
· 硬盘编号。
· 硬盘指示灯的位置与含义。
服务器支持前部56LFF硬盘,后部2SFF+4LFF硬盘的硬盘配置,不同的硬盘由不同的存储控制卡配置,如表2-13所示。
根据存储控制卡在服务器中的安装位置,将其分为两类:
· RSTe板载软RAID:内嵌于主板PCH(PCH集成在CPU中)。
· 标准存储控制卡:通过主板上的PCIe卡插槽安装到服务器。
存储控制卡 |
服务器硬盘 |
RSTe板载软RAID |
单RAID配置:后部2SFF硬盘 |
标准存储控制卡 |
· 单RAID配置:前部56LFF硬盘+后部4LFF硬盘 · 双RAID配置:前部56LFF硬盘+后部4LFF硬盘+后部2SFF硬盘 |
服务器硬盘编号如图2-11和图2-12所示。硬盘编号用于指示硬盘的安装位置,与服务器硬盘槽位上的丝印一致。
图2-12 后部硬盘编号-1
图2-13 后部硬盘编号-2
服务器支持SAS/SATA硬盘,其中后部2SFF仅支持安装SATA硬盘。SAS/SATA硬盘支持热插拔。硬盘通过硬盘指示灯指示硬盘状态。硬盘指示灯位置如图2-14和图2-15所示。
图2-14 硬盘指示灯(小盘)
(1):硬盘Fault/UID指示灯 |
(2):硬盘Present/Active指示灯 |
(1):硬盘Fault/UID指示灯 |
(2):硬盘Present/Active指示灯 |
SAS/SATA硬盘指示灯含义请参见表2-14。
表2-14 SAS/SATA硬盘指示灯说明
硬盘Fault/UID指示灯(橙色/蓝色) |
硬盘Present/Active指示灯(绿色) |
说明 |
橙色闪烁(0.5Hz) |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘预告性故障报警,请及时更换硬盘 |
橙色常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘出现故障,请立即更换硬盘 |
蓝色常亮 |
常亮/闪烁(4Hz) |
硬盘状态正常,且被阵列管理工具点灯 |
灯灭 |
闪烁(4Hz) |
硬盘在位,有数据读写操作或正在进行阵列迁移/重建 |
灯灭 |
常亮 |
硬盘在位,但没有数据读写操作 |
灯灭 |
灯灭 |
硬盘未安装到位 |
56LFF SAS/SATA硬盘背板(型号:UN-BP-56LFF-R4400G3-S)安装在机前部,最多支持56个3.5英寸SAS/SATA硬盘,背板组件说明如表2-16所示。
图2-16 56LFF SAS/SATA硬盘背板
表2-15 56LFF SAS/SATA硬盘背板组件说明
编号 |
说明 |
丝印 |
1 |
高速连接器 |
- |
2 |
AUX接口 |
AUX |
3 |
x8 Mini-SAS-HD接口 |
SAS PORT1 |
4 |
x8 Mini-SAS-HD接口 |
SAS PORT2 |
5 |
电源接口1 |
PWR1 |
6 |
电源接口2 |
PWR2 |
7 |
x4 OCULINK-SAS-HD接口 |
OCULINK |
2SFF UniBay硬盘背板(型号:PCA-BP-2SFF-2UniBay-2U-G5)安装在机箱后部,最多支持2个2.5英寸SAS/SATA/NVMe硬盘,背板组件说明如表2-16所示。
表2-16 2SFF UniBay硬盘背板组件说明
编号 |
说明 |
丝印 |
1 |
电源接口 |
PWR |
2 |
x4 Mini-SAS-HD接口 |
SAS PORT |
3 |
SlimSAS接口(PCIe4.0 x8) |
NVME |
4 |
AUX接口 |
AUX |
PCIe4.0 x8含义如下: · PCIe4.0:第四代信号速率。 · x8:总线带宽。 |
4LFF SAS/SATA硬盘背板(型号:UN-HDDCage-4LFF-R4500G3-2)安装在机后部,最多支持4个3.5英寸SAS/SATA硬盘,背板组件说明如表2-16所示。
图2-18 4LFF SAS/SATA硬盘背板
表2-17 4LFF SAS/SATA硬盘背板组件说明
编号 |
说明 |
丝印 |
1 |
电源接口 |
PWR |
2 |
AUX接口 |
AUX |
3 |
x4 OCULINK-SAS-HD接口 |
OCULINK |
风扇模块布局如图2-19所示。服务器支持5个热插拔风扇模块,支持N+1风扇冗余,即支持单风扇失效。
介绍服务器支持的Riser卡,以及Riser卡上的PCIe插槽的槽位号。
服务器支持以下型号的Riser卡:
· RC-4*FHHL-4U-G3-1
· RC-4*FHHL-4U-G3-2
图2-20 RC-4*FHHL-4U-G3-1 Riser卡插槽
表2-18 RC-4*FHHL-4U-G3-1 Riser卡组件说明
编号 |
说明 |
1 |
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)slot 1 |
2 |
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)slot 2 |
3 |
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)slot 3 |
4 |
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)slot 4 |
PCIe3.0 x8(8,8,4,2,1)含义如下: · PCIe3.0:第四代信号速率。 · X8:连接器宽度。 · (8,4,2,1):兼容的总线带宽,包括x8,x4,x2和x1。 |
图2-21 RC-4*FHHL-4U-G3-2 Riser卡插槽
表2-19 RC-4*FHHL-4U-G3-2 Riser卡组件说明
编号 |
说明 |
1 |
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)slot 1 |
2 |
PCIe3.0 x8(8,4,2,1)slot 2 |
3 |
PCIe3.0 x16(16,8,4,2,1)slot 3 |
4 |
PCIe3.0 x16(16,8,4,2,1)slot 4 |
PCIe3.0 x16(16,8,4,2,1)含义如下: · PCIe3.0:第四代信号速率。 · X16:连接器宽度。 · (16,8,4,2,1):兼容的总线带宽,包括x16,x8,x4,x2和x1。 |
服务器的B/D/F信息可能会随着PCIe卡配置的调整而发生变化,用户可通过如下途径获取服务器的B/D/F信息:
· BIOS串口日志:如已收集串口日志,可通过搜索关键词“dumpiio”,查询到服务器的B/D/F信息。
· UEFI Shell:用户可通过pci命令获取服务器的B/D/F,pci命令具体使用方法可通过help pci命令获取。
· 操作系统下获取,不同操作系统下,获取方式会有所不同,具体方法如下:
¡ Linux操作系统下:可通过"lspci -vvv"命令获取服务器的B/D/F信息。
如果操作系统没有默认支持"lspci"命令,可通过yum源获取、安装pci-utils软件包后支持。
¡ Windows操作系统下:安装pciutils软件包后,使用"lspci"命令获取服务器的B/D/F信息。
¡ Vmware操作系统下:Vmware操作系统默认支持"lspci"命令,用户可直接通过"lspci"命令获取。
· 硬盘支持热插拔。
· 建议用户安装没有RAID信息的硬盘。
· 请确保组建同一RAID的所有硬盘类型相同,否则会因硬盘性能不同而造成RAID性能下降或者无法创建RAID。即同时满足如下两点。
¡ 所有硬盘均为SAS或SATA硬盘。
¡ 所有硬盘均为HDD或SSD硬盘。
· 建议组建同一RAID的所有硬盘容量相同。当硬盘容量不同时,系统以最小容量的硬盘为准,即将所有硬盘容量都视为最小容量。对于容量较大的硬盘,其多余容量无法用于配置当前RAID,也不能用于配置其他RAID。
需要注意的是:
· 一个硬盘属于多个RAID的情况会使后期维护变得复杂,并影响RAID的性能。
· HDD硬盘如果被频繁插拔,且插拔时间间隔小于30秒,可能会导致该硬盘无法被系统识别。
· 请确保服务器上安装的所有电源模块型号相同。
· 电源模块支持热插拔。
· 服务器支持1+1电源模块冗余。
· 请勿使用第三方电源模块,否则可能会导致硬件损坏。
· 当电源模块温度超过正常工作温度,电源将自动关闭,当温度恢复到正常范围后,电源将会自动开启。电源模块正常工作温度范围请参见附录中的“电源模块”章节。
表2-20 PCIe卡尺寸说明
简称 |
英文全称 |
描述 |
LP卡 |
Low Profile card |
小尺寸卡 |
FHHL卡 |
Full Height,Half Length card |
全高半长卡 |
FHFL卡 |
Full Height,Full Length card |
全高全长卡 |
HHHL卡 |
Half Height,Half Length card |
半高半长卡 |
HHFL卡 |
Half Height,Full Length card |
半高全长卡 |
表2-21 Riser卡分类说明
安装位置 |
Riser卡名称 |
Riser卡型号 |
PCIe Riser卡插槽1 |
PCIe Riser卡1 |
RC-4FHHL-4U-1-M |
PCIe Riser卡插槽2 |
PCIe Riser卡2 |
RC-4FHHL-4U-2-M |
表2-22 Riser卡与PCIe卡适配关系
编号 |
Riser卡上的插槽 |
插槽描述 |
从属CPU |
插槽支持的PCIe卡尺寸 |
插槽供电能力 |
RC-4FHHL-4U-1-M |
slot 1 |
PCIe3.0 x8 (8,4,2,1) |
CPU 1 |
FHHL |
75W |
slot 2 |
PCIe3.0 x8 (8,4,2,1) |
CPU 1 |
FHHL |
75W |
|
slot 3 |
PCIe3.0 x8 (8,4,2,1) |
CPU 1 |
FHHL |
75W |
|
slot 4 |
PCIe3.0 x8 (8,4,2,1) |
CPU 1 |
FHHL |
75W |
|
RC-4FHHL-4U-2-M |
slot 5 |
PCIe3.0 x8 (8,4,2,1) |
CPU 2 |
FHHL |
75W |
slot 6 |
PCIe3.0 x8 (8,4,2,1) |
CPU 2 |
FHHL |
75W |
|
slot 7 |
PCIe3.0 x16 (16,8,4,2,1) |
CPU 2 |
FHHL |
75W |
|
slot 8 |
PCIe3.0 x16 (16,8,4,2,1) |
CPU 2 |
FHHL |
75W |
|
· PCIe3.0 x8 (8,4,2,1): ¡ PCIe3.0:第三代信号速率; ¡ x8:插槽宽度; ¡ (8,4,2,1):链路宽度。 · 小尺寸PCIe卡可以插入到大尺寸PCIe卡对应的PCIe插槽,例如:LP卡可以插入到FHFL卡对应的PCIe插槽。 · PCIe插槽最大支持功耗为75W的部件,功耗超过75W的部件,需要另外连接电源线缆。 · PCIe Riser卡插槽、SlimSAS接口在主板的具体位置,请参见2.6.1 主板布局;Riser卡上的插槽的具体位置和含义,请参见2.11 Riser卡。 |
· 主板PCIe插槽支持最大功耗为75W的部件。
· 当配置的1张PCIe卡为标准存储控制卡时,该卡必须安装在PCIe slot 9(从属CPU 1)。
· 小尺寸PCIe卡可以插入到大尺寸PCIe卡对应的PCIe插槽,例如:LP卡可以插入到FHFL卡对应的PCIe插槽。
根据存储控制卡在服务器中的安装位置,将其分为两类,如表2-23所示。
表2-23 存储控制卡说明
类型 |
安装位置 |
RSTe板载软RAID |
内嵌于主板PCH(PCH集成在CPU中) |
标准存储控制卡 |
安装到主板的PCIe插槽 |
· 服务器支持的存储控制卡以及存储控制卡的参数,请联系技术支持。 |
掉电保护模块是一个总称,包含Flash卡和超级电容。Flash卡需要安装到存储控制卡上。
服务器系统意外掉电时,超级电容可为Flash卡供电20秒以上,在此期间,缓存数据会从存储控制卡的DDR存储器传输到Flash卡中。由于Flash卡是非易失性存储介质,故可实现缓存数据的永久保存或者保存到服务器系统上电,存储控制卡检索到这些数据为止。
安装超级电容后,可能会出现电量不足,此时无需采取任何措施,服务器上电后,内部电路会自动为超级电容充电并启用超级电容。关于超级电容的状态,通过BIOS可以查看。
· 服务器各种硬盘配置对存储控制卡的配置要求,请参见2.8.1 硬盘配置。
· 当配置一张标准存储控制卡时,必须安装在PCIe slot 9。PCIe slot 9的具体位置请参见2.6.1 主板布局。
服务器支持3种类型的网卡:OCP网卡、PCIe网卡、板载网卡。
· OCP网卡仅支持安装到服务器主板的OCP网卡插槽。OCP网卡插槽的具体位置请参见2.6.1 主板布局。
· PCIe网卡必须与Riser卡配合使用,才能安装到服务器,详细信息请参见2.13.3 Riser卡与PCIe卡。
· 板载网卡为服务器缺省自带,内嵌在主板上,无需安装,板载网卡规格信息如表2-24所示。
属性 |
描述 |
基本属性 |
|
芯片型号 |
Intel NHI350AM4 |
最大功耗 |
5W |
数据通道总线 |
PCIe2.0 x4 |
网络属性 |
|
用户接口数量和类型 |
4*RJ45 |
用户接口传输速率 |
10/100/1000Mbit/s |
传输介质类型 |
双绞线 |
全双工/半双工 |
全双工 |
标准兼容性 |
802.3,802.3ab,802.3u,802.3x,802.3ad,802.1q,802.3az |
服务器支持1路或2路CPU。
· 为避免损坏CPU或主板,只有我司授权人员或专业的服务器工程师才能安装CPU。
· 请确保同一服务器上安装的CPU型号相同。
· 为避免CPU底座中针脚损坏,请确保在未安装CPU的底座中安装了CPU盖片。
· 请确保CPU 1始终在位,否则服务器将无法运行。CPU 1的具体位置请参见2.6.1 主板布局。
· 为防止人体静电损坏电子组件,请在操作前佩戴防静电腕带,并将腕带的另一端良好接地。
(1) Rank
内存的Rank数量通常为1、2、4、8,一般简写为1R/SR、2R、4R、8R,或者Single-Rank、Dual-Rank、Quad-Rank、Octal-Rank。
· 1R DIMM具有一组内存芯片,在内存中写入或读取数据时,将会访问这些芯片。
· 2R DIMM相当于一个模块中包含两个1R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
· 4R DIMM相当于一个模块中包含两个2R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
· 8R DIMM相当于一个模块中包含两个4R DIMM,但每次只能访问一个Rank。
在内存中写入或读取数据时,服务器内存控制子系统将在内存中选择正确的Rank。
(2) RDIMM和LRDIMM
· RDIMM提供了地址奇偶校验保护功能。
· LRDIMM可为系统提供更大的容量和带宽。
(3) 内存规格
可通过内存上的标签确定内存的规格。
图2-22 内存规格
表2-25 内存规格说明
编号 |
说明 |
定义 |
1 |
容量 |
· 8GB · 16GB · 32GB |
2 |
Rank数量 |
· 1R = Rank数量为1 · 2R = Rank数量为2 · 4R = Rank数量为4 · 8R = Rank数量为8 |
3 |
数据宽度 |
· x4 = 4位 · x8 = 8位 |
4 |
内存代数 |
DDR4 |
5 |
内存速率 |
· 2133P:2133MT/s · 2400T:2400MT/s · 2666V:2666MT/s · 2933Y:2933MT/s |
6 |
内存类型 |
· R = RDIMM · L = LRDIMM |
服务器支持通过以下内存模式来保护内存中的数据。缺省情况下,服务器的内存模式为Independent Mode,用户可根据需要修改内存模式。内存模式的含义和修改方法请参见产品的BIOS用户指南。
· Independent Mode
· Mirror Mode
· Memory Rank Sparing Mode
· 确保相应的CPU已安装到位。
· 在同一台服务器上优先配置相同编码相同规格(类型、容量、Rank、速率等)的DDR4内存,产品编码信息请通过官网服务器兼容的部件查询工具进行查询。如涉及部件扩容或故障需替换成其他规格的内存时,请联系技术支持确认。
· 每个CPU支持6通道,每个内存通道提供1个内存插槽。
内存安装指导如表2-26、表2-27所示,内存插槽的位置请参见2.6.3 内存插槽。
表2-26 内存安装指导(1路)
介绍安装和拆卸服务器的操作方法。
服务器安装流程如图3-1所示。
在安装服务器前,请先规划和准备满足设备正常运行的物理环境,包括空间和通风、温度、湿度、洁净度、高度和接地等。
机箱高4U,深度822mm,对机柜的要求如下:
· 标准19英寸机柜。
· 机柜深度1200mm及以上。
为方便服务器维护和正常通风,在确定机柜位置时,应满足以下空间和通风要求。
· 搬运服务器的通道,净宽不应小于1.5m。
· 面对面布置的机柜,正面之间的距离不宜小于1.2m。
· 背对背布置的机柜,背面之间的距离不宜小于0.8m。
· 机柜与墙之间的距离不宜小于1m。
· 为避免散热不充分而损坏服务器,请勿阻塞服务器的通风口。
· 确保服务器前后部通风良好,以便周围的空气进入机柜,并将热气从机柜中排出。
· 服务器所在位置的空调送风量应足够提供服务器所需的风量,保证服务器内部各组件散热。
服务器的空气流动方向如图3-2所示。
(1):机箱进风方向 |
(2):机箱出风方向 |
为确保服务器正常工作,机房内需维持一定的温度和湿度。关于服务器环境温度和湿度要求,请参见2.2.2 技术参数。
为确保服务器正常工作,对机房的高度有一定要求,详细信息请参2.2.2 技术参数。
灰尘对服务器运行安全会造成危害。室内灰尘落在机体上,可以造成静电吸附,使金属接插件或金属接点接触不良。尤其是在室内相对湿度偏低的情况下,更易造成静电吸附,不但会影响服务器寿命,而且容易造成通信故障。
对机房内灰尘含量及粒径要求请参见表3-1。
灰尘粒子(直径) |
含量 |
单位 |
灰尘粒子(≥5 μm) |
≤3×104(3天内桌面无可见灰尘) |
粒/m3 |
悬浮尘埃(≤75 μm) |
≤0.2 |
mg/m3 |
可降尘埃(75 μm~150 μm) |
≤1.5 |
|
沙砾(≥150 μm) |
≤30 |
mg/m3 |
除灰尘外,机房对空气中所含的盐、酸、硫化物也有严格的要求。这些有害气体会加速金属的腐蚀和某些部件的老化过程。机房内应防止有害气体(如SO2、H2S、NO2、NH3、Cl2等)的侵入,其具体限制值请参见表3-2。
气体 |
最大值((mg/m3) |
SO2(二氧化硫) |
0.2 |
H2S(硫化氢) |
0.006 |
NO2(二氧化氮) |
0.04 |
NH3(氨) |
0.05 |
Cl2(氯气) |
0.01 |
良好的接地系统是服务器稳定可靠运行的基础,是服务器防雷击、抗干扰、防静电及安全的重要保障。服务器通过供电系统的接地线缆接地,用户无需额外连接接地线缆。
图示 |
名称 |
说明 |
十字螺丝刀 |
用于机箱及部件的固定螺钉 |
|
|
浮动螺母安装条 |
用于牵引浮动螺母,使螺母安装在机柜的方孔条上 |
斜口钳 |
用于剪切绝缘套管等 |
|
卷尺 |
用于测量距离 |
|
万用表 |
用于测量电阻、电压,检查电路 |
|
防静电腕带 |
部件安装/更换/维护时使用 |
|
防静电手套 |
||
防静电服 |
||
接口线缆(如网线、光纤) |
用于服务器与外接网络互连 |
|
登录终端(如PC) |
用于服务器登录 |
介绍安装服务器的操作方法。
安装服务器前,需要在机柜上安装浮动螺母和滑道。
(1) 从服务器两侧挂耳的止位螺杆上拆卸浮动螺母。
(2) 规划服务器的安装位置,使用浮动螺母安装条在机柜方孔条上的相应位置安装浮动螺母。
若机柜上已安装R4500 G3服务器可用的滑道,则此步骤可跳过。滑道的具体安装方法,请参见滑道附带的文档。
(1) 水平抬起服务器,将服务器沿滑道推入机柜。注意用力均匀缓慢,以免造成人身伤害或损伤设备。
(2) 固定服务器。将服务器两侧挂耳上的止位螺杆拧入事先安装的浮动螺母中,使服务器固定在机柜方孔条上。
介绍服务器外部线缆的连接方法。
对服务器进行BIOS、HDM、RAID以及进入操作系统等操作和配置时,可能需要连接鼠标、键盘和显示终端。
· 服务器前、后面板各提供1个DB15 VGA接口,用来连接显示终端。前后面板上的2个VGA接口不支持同时使用。
· 服务器未提供标准的PS2鼠标、键盘接口,用户可通过前、后面板的USB接口,连接鼠标和键盘。根据鼠标、键盘的接口类型不同,连接方法有两种:
¡ 直接连接USB鼠标和键盘,连接方法与一般的USB线缆相同。
¡ 通过USB转PS2线缆连接PS2鼠标和键盘。
(1) 如图3-3所示,将视频线缆的一端插入服务器的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
(2) 将视频线缆的另一端插入显示终端的VGA接口,并通过插头两侧的螺钉固定。
如图3-4所示,将USB转PS2线缆的USB接口一端插入服务器的USB接口,另一端的PS2接口分别连接到鼠标和键盘。
图3-4 连接USB转PS2线缆
· 通过以太网搭建服务器的网络环境。
· 通过HDM专用网络接口,登录HDM管理界面进行服务器管理。
· 网络不通或网线长度不适合时,更换网线。
(1) 确定服务器上的网络接口。
¡ 通过网卡上的以太网接口将服务器接入网络。
¡ 通过服务器上的HDM专用网络接口,登录HDM进行设备管理。HDM专用网络接口的具体位置请参见2.5.1 后面板组件。
(2) 确定网线型号。
请确保网线导通(使用网线测试仪),网线型号与旧网线的型号一致或兼容。
(3) 为网线编号。
¡ 网线编号应与旧网线相同。
¡ 建议使用统一规格的标签。在标签上分别填写本端设备和对端设备的名称、编号。
(4) 连接网线。如图3-5所示,将网线一端连接到服务器的以太网接口,另一端连接对端设备。
(5) 检查网线连通性。
服务器上电后,可使用ping命令检查网络通信是否正常。如果通信不正常,请交叉测试网线或检查网线接头是否插紧。
服务器最多提供5个USB接口:
· 前面板提供1个USB 3.0接口和2个USB 2.0接口。
· 后面板提供2个USB 3.0接口。
以下情况需要连接USB接口:
· 服务器上电后,需要键盘和鼠标进行系统操作和设置。
· 通过连接USB设备传输数据或安装操作系统。
· 确保USB设备功能正常。
· 确保已将需要的数据拷贝到USB设备中。
· USB接口支持热插拔。
· 建议用户使用H3C认证的USB设备。对于其他品牌的USB设备,不保证一定兼容。
(1) 连接USB设备。
(2) 检查设备能否识别USB设备。如果无法识别,请下载并安装USB设备的驱动程序;安装后如果仍然无法识别,请更换其他USB设备。
· 为避免人身伤害或设备损坏,请使用配套的电源线缆。
· 连接电源线缆前,请确保服务器和各个部件已安装完毕。
(1) 将电源线缆一端插入服务器后面板上的电源模块插口。
(2) 将电源线缆另一端插入外部供电系统,如机柜的交流插线板。
(3) 为防止电源线缆意外断开,请固定电源线缆。
a. (可选)当线扣离电源模块太近时,会导致电源线缆无法放入线扣中。此时请将线扣上的锁扣掰开,同时滑动线扣,使线扣处于合适的位置。
b. 将线扣两端掰开,以打开线扣。
c. 将电源线缆放入线扣中,并合上线扣。
d. 将线扣向前滑动,直到固定住电源线缆插头。
完成所有布线后,需要对线缆进行固定。可以使用线缆绑扎带将线缆固定到机柜滑道上。
· 线缆绑扎带可以安装在左侧或右侧机柜滑道上,建议用户安装在左侧,以便更好的进行线缆管理。
· 在一个机柜中使用多个线缆绑扎带时,请交错排列绑扎带的位置,比如从上向下看时绑扎带彼此相邻,这种布置有利于滑道的滑动。
(1) 将线缆与机柜滑道贴紧,然后用线缆绑扎带固定。
(2) 用线缆绑扎带固定线缆。如图3-6中①和②所示,将线缆绑扎带的末端穿过扣带,使绑扎带的多余部分和扣带朝向滑道外部。
· 所有线缆在走线时,请勿遮挡服务器的进出风口,否则会影响服务器散热。
· 确保线缆连接时无交叉现象,便于端口识别和线缆的插拔。
· 确保所有线缆都进行了有效标识,使用标签书写正确的名词,便于检索。
· 当前不需要装配的线缆,建议将其盘绕整理,绑扎在机柜的合适位置。
· 为避免触电、火灾或设备损坏,请不要将电话或通信设备连接到服务器的RJ45以太网接口。
· 使用理线架时,每条线缆要保持松弛,以免从机柜中拉出服务器时损坏线缆。
服务器拆卸步骤如下:
(3) 从机柜中拉出服务器。拧开机箱两侧挂耳上的止位螺杆,然后沿滑道将服务器从机柜中缓缓拉出。
介绍服务器的上电和下电方法。
在设备连接了外部数据存储设备时,请确保服务器是第一个下电且最后一个恢复上电的设备。该方法可确保设备上电时,不会误将外部数据存储设备标记为故障设备。
介绍服务器的上电方法。
· 服务器及内部部件已经安装完毕。
· 服务器已连接外部供电系统。
根据场景不同,有四种上电方式。
按下服务器前面板上的开机/待机按钮,使服务器上电。
此时设备退出待机状态,电源向设备正常供电。当系统电源指示灯由琥珀色常亮变为绿色常亮时,表明设备完成上电。系统电源指示灯的具体位置与含义请参见2.4.2 前面板指示灯和按钮。
具体步骤请参见HDM联机帮助。
具体步骤请参见HDM联机帮助。
通过以下方法之一开启服务器自动上电功能后,服务器一旦连接外部供电系统,会自动上电。
· 通过HDM Web开启设备自动上电功能,具体步骤请参见HDM联机帮助。
· 通过BIOS开启设备自动上电功能,具体步骤请参见产品的BIOS用户指南。
介绍服务器的下电方法。
· 下电前,请确保所有数据已提前保存。
· 下电后,所有业务将终止,因此下电前请确保服务器的所有业务已经停止或者迁移到其他设备上。
服务器根据场景不同,有四种下电方式。
(1) 将显示器、鼠标和键盘连接到设备,关闭设备操作系统。
(2) 断开设备与外部供电系统之间的电源线缆。
(1) 按下服务器前面板上的开机/待机按钮,待系统电源指示灯变为琥珀色,即系统处于待机状态。
当应用程序停止响应时,可按住开机/待机按钮5秒以上,强制服务器下电。采用该方式,应用程序和操作系统非正常关闭,不建议在正常情况下使用。
(2) 断开设备与外部供电系统之间的电源线缆。
(1) HDM Web界面中操作的具体步骤请参见HDM联机帮助。
(2) 断开设备与外部供电系统之间的电源线缆。
(1) HDM Web界面和远程控制台中操作的具体步骤请参见HDM联机帮助。
(2) 断开设备与外部供电系统之间的电源线缆。
介绍服务器安装完毕后,对其进行软件配置的过程。
(2) 上电启动后,请检查服务器前面板的Health指示灯是否正常,正常状态为绿色常亮。关于Health指示灯的详细说明,请参见2.4.2 前面板指示灯和按钮。
BIOS Setup界面可能会不定期更新,请以产品实际显示界面为准。
介绍如何设置服务器启动顺序和BIOS密码。
用户可以根据需要修改服务器的启动顺序。缺省启动顺序和启动顺序的修改方法请参见产品的BIOS用户指南。
BIOS密码包括管理员密码和用户密码,具体设置方法请参见产品的BIOS用户指南。
存储控制卡型号不同,支持的RAID级别和配置RAID的方法会有所不同,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
介绍如何安装操作系统和驱动程序。
服务器兼容Windows和Linux等多种类型的操作系统,详细信息请联系技术支持。
安装操作系统的具体方法,请参见产品的操作系统安装指导。
服务器安装新硬件后,如果操作系统中没有该硬件的驱动程序,则该硬件无法使用。
安装驱动程序的具体方法,请参见产品的操作系统安装指导。
更新驱动程序之前,请备份原驱动程序,以防止更新失败而导致对应硬件无法使用。
更新固件时,请注意软硬件版本之间的配套要求,详细信息请参见软件版本说明书。
介绍如何更新固件。
用户可通过HDM更新以下固件,具体方法请参见产品的固件更新指导书。
· HDM
· BIOS
· CPLD
介绍服务器的部件更换步骤。
更换多个部件时,请阅读所有部件的更换方法并确定相似步骤,以便简化更换过程。
· 假面板(6.3 安装和拆卸所有模块假面板)
· Expander卡(6.6 更换Expander卡)
· Riser卡和PCIe卡(6.8 更换Riser卡和PCIe卡)
· 存储控制卡及其掉电保护模块(6.9 更换存储控制卡及其掉电保护模块)
· 56LFF硬盘背板(6.18 更换56LFF硬盘背板)
· 2SFF硬盘背板(6.19 更换2SFF硬盘背板)
· 4LFF硬盘背板(6.20 更换4LFF硬盘背板)
· 4LFF硬盘笼(6.21 安装4LFF硬盘背笼)
· 内部理线臂的线缆(6.22 更换内部理线臂内的线缆)
介绍服务器部件更换中的一些常用操作。
进行后部机箱盖的安装、拆卸时,在机箱盖完全脱离机箱前,请不要左右横向移动机箱盖,以免损坏机箱内的开箱检测模块。
(1) (可选)如图6-1中①所示,如果机箱盖已上锁,请使用T15 Torx星型螺丝刀将箱盖扳手上的螺钉旋转90°到解锁标识,使其解锁。
(2) 如图6-1中②所示按下机箱盖扳手,同时并向上掰起,此时机箱盖会自动向机箱后方滑动。
(3) 如图6-1中③所示向上抬起机箱盖,使机箱盖沿垂直向上的方向脱离机箱。注意用力均匀缓慢,在机箱盖完全脱离机箱前,请不要左右横向移动机箱盖,以免损坏开箱检测模块。
(1) 请确保机箱盖扳手处于打开状态,使机箱盖扳手上的孔对准机箱中的定位销后,如图6-2中①所示,将机箱盖水平向下放置。
(2) 如图6-2中②所示闭合机箱盖扳手,机箱盖会自动滑到闭合位置。
(3) (可选)如图6-2中③所示如果需要为机箱盖上锁,请使用T15 Torx星型螺丝刀将箱盖扳手上的螺钉旋转90°到锁定标识,锁定机箱盖。
(1) 如图6-3中①所示,拧开机箱盖顶部和两侧的所有固定螺钉。
(2) 如图6-3中②所示,机箱盖向机箱后方水平滑动,使机箱盖从机箱上解锁,向上抬起机箱盖,使机箱盖沿垂直向上的方向脱离机箱。
(1) 如图6-4中①所示,保持机箱盖水平,将机箱盖向下缓缓放置在机箱上,将机箱盖向机箱前方水平滑动,直至锁定。
(2) 如图6-4中②所示,拧紧前部机箱盖所有的固定螺钉,使机箱盖固定在机箱上。
(1) 如图6-5中①所示,按下硬盘抽屉前部的解锁按钮,把手会自动弹出。
(2) 如图6-5中②所示,握住把手,将硬盘抽屉从机箱中缓缓拉出,直至硬盘抽屉锁定。
关闭硬盘抽屉时,请缓缓推动抽屉,否则会被抽屉的把手夹到,造成不必要的人身伤害。
(1) 向机箱内部缓缓推动硬盘抽屉,当硬盘抽屉卡住时,如图6-6中①所示,按住硬盘抽屉两侧滑道上的弹片按钮(两侧需同时进行)以解锁硬盘抽屉,如图6-6中②所示,缓缓将硬盘抽屉推入机箱。
(2) 闭合硬盘抽屉前部的把手,硬盘抽屉会自动锁住。
扩容以下模块时,需要拆卸对应的假面板;拆除模块后,需要安装对应的假面板。
· 硬盘
· 电源模块
· Riser卡
· PCIe卡
· OCP网卡
请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
表6-1 安装和拆卸所有模块假面板步骤
项目 |
操作步骤 |
拆卸硬盘假面板 |
相向按住假面板上的按钮,同时向外拉假面板 |
安装硬盘假面板 |
将假面板沿槽位推入 |
拆卸电源模块假面板 |
将假面板水平向外拉 |
安装电源模块假面板 |
TOP字样朝上,将假面板水平推入槽位 |
拆卸Riser卡假面板 |
移除假面板的固定螺钉,然后向上提起假面板 |
安装Riser卡假面板 |
沿支架凹槽插入假面板,并用螺钉固定 |
拆卸PCIe卡假面板 |
拆卸PCIe卡假面板上的固定螺钉,然后拉出假面板 |
安装PCIe卡假面板 |
沿槽位插入假面板,并用螺钉固定 |
拆卸OCP网卡假面 |
使用随服务器发货的螺丝刀将螺丝刀一端插入OCP网卡假面板手柄与主体之间的空隙,用力向外拉出假面板 |
安装OCP网卡假面 |
将假面板水平推入槽位 |
介绍安全面板更换的详细操作步骤。
· 安全面板故障。
· 安全面板阻碍其他部件的维护操作。
(1) 用钥匙将面板解锁。如图6-7中①所示,插入钥匙,按压钥匙的同时,沿顺时针方向将钥匙旋转90°。
请勿在未按压钥匙的情况下,强行旋转钥匙,否则会导致锁损坏。
(2) 如图6-7中②和③所示,按下面板上的按钮,同时将面板一侧向外拉。
(3) 如图6-7中④所示,将面板另一侧向外拉,拆卸完毕。
(1) 如图6-8中①所示,将面板一侧卡在机箱上。
(2) 如图6-8中②和③所示,按住面板上的按钮,同时将面板另一侧固定到机箱。
(3) 用钥匙锁住面板。如图6-8中④所示,向内按压钥匙的同时,沿逆时针方向将钥匙旋转90°,然后拔出钥匙。
请勿在未按压钥匙的情况下,强行旋转钥匙,否则会导致锁损坏。
· 更换空间已满的硬盘。
· 更换其他类型的硬盘。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
· 明确待更换硬盘在服务器中的安装位置,请参见2.8.2 硬盘编号。
· 明确服务器的RAID配置信息。如果更换其他型号的硬盘或空间已满的硬盘,且硬盘所配置的RAID无冗余功能,请提前备份待更换的硬盘中的数据。
(1) 通过硬盘的指示灯确认硬盘状态,判断是否可以拆卸硬盘。指示灯详细信息请参见2.8.3 硬盘指示灯。
(2) (可选)如果安装了安全面板,请先拆卸安全面板,具体步骤请参见6.4.2 拆卸安全面板。
(3) 打开硬盘抽屉,具体步骤请参见6.2.3 1. 打开硬盘抽屉。
a. 如图6-9中①所示,拨动硬盘面板的解锁按钮,硬盘扳手会自动打开。若是HDD硬盘,请等待至少30s,待硬盘完全停止转动后,再执行下一步操作。
b. 如图6-9中②所示,从硬盘槽位中拔出硬盘。
(5) (可选)若需要使用原有的硬盘支架,则需要将原有硬盘支架上的硬盘拆除。将硬盘支架两侧的螺钉全部拆卸下来,并将硬盘从支架上取下。
(6) 关闭硬盘抽屉,具体步骤请参见6.2.3 2. 关闭硬盘抽屉。
若目标硬盘抽屉已经打开,请从步骤(2)开始执行,否则请从步骤(1)开始执行。
(1) 打开前部硬盘抽屉,具体步骤请参见6.2.3 1. 打开硬盘抽屉。
(2) (可选)若新硬盘未携带硬盘支架,则需要将原有硬盘支架上的硬盘拆除。
a. 将硬盘支架两侧的螺钉全部拆卸下来,并将硬盘从支架上取下。
b. 将新硬盘放入硬盘支架中,将两侧螺钉拧紧固定好硬盘。
(3) 安装硬盘。
a. 按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
b. 如图6-10中①所示,将硬盘推入槽位,直到推不动为止。
c. 如图6-10中②所示,合上硬盘扳手,直到听见咔哒一声。
(4) 如果硬盘抽屉中没有其他需要操作的硬盘,请将硬盘抽屉关闭,具体步骤请参见6.2.3 2. 关闭硬盘抽屉。
(5) (可选)如果已拆卸安全面板,请安装,具体步骤请参见6.4.3 安装安全面板。
(6) (可选)如果新安装的硬盘中有RAID信息,请删除。
(7) 当存储控制卡检测到新硬盘后,请根据实际情况确认是否进行RAID激活或RAID配置,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
(1) 通过硬盘指示灯状态确认硬盘状态,判断是否可以拆卸硬盘。指示灯详细信息请参见2.8.3 硬盘指示灯。
(2) 拆卸硬盘。
a. 如图6-11中①所示拨动硬盘面板的解锁按钮,硬盘扳手会自动打开。若是HDD硬盘,请等待至少30s,待硬盘完全停止转动后,再执行下一步操作。
b. 如图6-11中②所示从硬盘槽位中拔出硬盘。
c. (可选)如果不会立即安装硬盘,请在硬盘槽位安装硬盘假面板。
(1) 若新硬盘未携带硬盘支架,则需要使用原有的硬盘支架,需要将原有硬盘支架上的硬盘拆除,并将新硬盘安装在硬盘支架上。
a. 将硬盘支架两侧的螺钉全部拆卸下来,并将硬盘从支架上取下。
b. 将新硬盘放入硬盘支架中,将两侧螺钉拧紧固定好硬盘。
(2) 安装硬盘。
a. 按下硬盘面板按钮,硬盘扳手会自动打开。
b. 如图6-12中①所示,将硬盘推入槽位,直到推不动为止。
c. 如图6-12中②所示,合上硬盘扳手,直到听见咔哒一声。
(3) (可选)如果新安装的硬盘中有RAID信息,请删除。
(4) 当存储控制卡检测到新硬盘后,请根据实际情况确认是否进行RAID激活或RAID配置,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
可通过以下一种或多种方法判断硬盘工作状态,以确保硬盘安装成功。
· 登录HDM Web界面,查看通过存储控制卡配置RAID后的硬盘容量、状态等信息是否正确。具体方法请参见HDM联机帮助。
· 根据硬盘指示灯状态,确认硬盘是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.8.3 硬盘指示灯。
· 通过BIOS查看硬盘容量、状态等信息是否正确。配置RAID的方法不同,BIOS下查看硬盘信息的具体方法也有所不同,详细信息请参见产品的存储控制卡用户指南。
· 进入操作系统后,查看硬盘容量、状态等信息是否正确。
Expander卡故障。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
· 为确保线缆重新连接到原位置,请在部件更换前,对线缆做好标记。
(1) (可选)如果安装了安全面板,请先拆卸安全面板,具体步骤请参见6.4.2 拆卸安全面板。
(2) 打开硬盘抽屉,具体步骤请参见6.2.3 1. 打开硬盘抽屉。
(3) 拆卸Expander卡。如图6-13中①所示按下解锁按钮,完全打开扳手,如图6-13中②所示将Expander卡沿竖直方向从槽位中缓缓拔出。
(1) 安装Expander卡。按下解锁按钮,扳手自动打开,如图6-14中①所示,将Expander卡沿竖直方向向槽位中缓缓插入;如图6-14中②所示,闭合Expander卡扳手。
(2) 关闭硬盘抽屉,具体步骤请参见6.2.3 2. 关闭硬盘抽屉。
(3) (可选)安装拆卸下来的安全面板,具体步骤请参见6.4.3 安装安全面板。
· 电源模块故障。
· 更换其他型号的电源模块。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
电源模块支持热插拔,当服务器配置两个电源模块,且服务器后部有足够空间可供更换电源模块时,请从步骤(3)开始执行,否则请从步骤(1)开始执行。
(4) 拆卸电源模块。如图6-15中①和②所示,按下电源模块弹片的同时,握持电源模块后部的拉手将电源模块从槽位中拔出。
(1) 安装电源模块。
a. (可选)拆卸电源模块假面板。
b. 先摆正电源模块,此时电源模块上的风扇位于电源模块左侧。
c. 如图6-16所示,将电源模块推入槽位,直到听见咔哒一声。
(2) (可选)如果已拆卸服务器,请安装,具体步骤请参见3.4 安装服务器。
(3) (可选)如果已断开电源线缆,请连接,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
(4) (可选)如果服务器已下电,请将其上电,具体步骤请参见4.1 上电。
可通过以下方法判断电源模块工作状态,以确保电源模块安装成功。
· 根据电源模块状态指示灯,确认电源模块是否正常工作。指示灯详细信息请参见2.5.2 后面板指示灯和按钮。
· 登录HDM Web界面,查看电源模块是否正常工作。详细信息请参见HDM联机帮助。
· Riser卡故障。
· PCIe卡故障。
· 更换其他型号的PCIe卡。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
· 了解PCIe卡的安装准则(2.13.3 Riser卡与PCIe卡)。
(3) 拆卸后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 1. 拆卸后部机箱盖。
(4) (可选)如果待拆卸的PCIe卡涉及连线,请断开。
(5) 拆卸Riser卡。如图6-17所示,缓缓用力向上抬起Riser卡,使其脱离机箱。
(6) 拆卸Riser卡上的PCIe卡。移除PCIe卡的固定螺钉后,如图6-18所示,将PCIe卡从插槽中拔出。
图6-18 拆卸Riser卡上的PCIe卡
(1) (可选)拆卸Riser卡假面板。拆卸假面板上的固定螺钉,向上提起假面板,使其脱离服务器机箱。
(2) 安装PCIe卡到Riser卡。如图6-19所示沿PCIe插槽插入PCIe卡。PCIe卡安装到位后拧紧固定螺钉。
图6-19 安装PCIe卡到Riser卡
(3) 将带有PCIe卡的Riser卡安装到服务器。如图6-20所示,沿PCIe Riser卡插槽插入Riser卡。
图6-20 安装Riser卡到服务器
(4) (可选)如有需要,请连接PCIe卡上的所有线缆。
(5) 安装后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 2. 安装后部机箱盖。
(7) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
· 存储控制卡故障。
· 更换其他型号的存储控制卡。
· 存储控制卡阻碍其他部件的维护操作。
· 掉电保护模块故障。
· 掉电保护模块阻碍其他组件的维护操作。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
· 更换为相同型号的存储控制卡,请明确待更换的存储控制卡及BIOS信息,以便对比更换前后存储控制卡各项信息的一致性,降低数据丢失及损坏的风险:
¡ 存储控制卡所在服务器中的位置以及线缆连接方法。
¡ 存储控制卡的型号、工作模式、固件版本。
¡ 明确BIOS的启动模式。
¡ 明确Legacy启动模式下存储控制卡的第一启动项设置。
· 更换为其他型号的存储控制卡,请提前备份待更换的存储控制卡所控制的硬盘中的数据并清除RAID配置信息。
· 了解存储控制卡的安装准则(2.13.4 存储控制卡及掉电保护模块)。
(3) 拆卸后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 1. 拆卸后部机箱盖。
(4) 断开存储控制卡上与硬盘背板连接的线缆。
(5) (可选)拆卸超级电容。如图6-21所示,向外掰开超级电容的固定卡扣,同时将电容从槽位中取出。
(6) 如图6-21中①所示,移除存储控制卡的固定螺钉,如图6-21中②所示,将存储控制卡从PCIe插槽拔拉出。
(7) (可选)拆卸Flash卡。移除Flash卡的固定螺钉,然后将Flash卡从插槽中拔出。
图6-22 拆卸Flash卡
a. 安装螺柱到存储控制卡。如图6-23所示,将随掉电保护模块附带的螺柱安装到存储控制卡。
(2) (可选)如图6-24所示,断开超级电容和Flash卡的线缆。
a. 安装Flash卡到存储控制卡。如图6-25所示,使Flash卡上的两个螺孔对准存储控制卡上的2个螺柱,向下插入Flash卡,并用螺钉固定。
b. 如图6-26所示,连接Flash卡和超级电容之间的线缆。
图6-26 连接Flash卡和超级电容之间的线缆
c. 安装超级电容。如图6-27所示,将超级电容固定安装到整机导风罩上的固定槽位上。
(3) 如图6-28所示,安装存储控制卡到PCIe插槽,拧紧存储控制卡的固定螺钉。
(4) 连接存储控制卡上的线缆。
(5) 安装后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 2. 安装后部机箱盖。
(7) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
(9) (可选)如果更换为其他型号的存储控制卡,为存储控制卡所控制的硬盘配置RAID,具体方法请参见产品的存储控制卡用户指南。
(10) (可选)如果更换为相同型号的存储控制卡,为降低数据丢失及损坏风险,请确保更换前后如下信息的一致性:存储控制卡的工作模式、固件版本,BIOS的启动模式,Legacy启动模式下存储控制卡的第一启动项设置。具体操作请参见产品的存储控制卡用户指南和BIOS用户指南。
登录HDM Web界面,查看更换后的存储控制卡状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
风扇模块故障。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
风扇支持热插拔,当服务器上方有足够空间可供更换风扇时,请从步骤(3)开始执行,否则请从步骤(1)开始执行。
(3) 拆卸后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 1. 拆卸后部机箱盖。
(4) 拆卸风扇模块。如图6-29中①和②所示按住风扇模块上方凹口处的按钮,同时将风扇从槽位中拔出。
(1) 如图6-30所示,将风扇模块向下插入风扇槽位,安装到位后,风扇模块会自动锁住。
(2) 安装后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 2. 安装后部机箱盖。
(3) (可选)如果已拆卸服务器,请安装,具体步骤请参见3.4 安装服务器。
(4) (可选)如果已断开电源线缆,请连接,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
(5) (可选)如果服务器已下电,请将其上电,具体步骤请参见4.1 上电。
风扇笼故障。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
· 为确保线缆重新连接到原位置,请在部件更换前,对线缆做好标记。
(3) 拆卸后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 1. 拆卸后部机箱盖。
(4) 拆卸所有风扇模块,具体步骤请参见6.10.3 1. 拆卸风扇。
(5) 拆卸风扇笼。如图6-31中①所示,拧开风扇笼两侧的松不脱螺钉,如图6-31中②所示,向上抬起风扇笼,使其脱离机箱。
(1) 安装风扇笼。如图6-32中①所示,将风扇笼缓缓向下放置到机箱中,如图6-32中②所示,拧紧风扇笼两侧的固定螺钉,以将其固定在机箱上。
(2) 将拆卸的风扇模块重新安装到原位置,具体步骤请参见6.10.3 2. 安装风扇。
(3) 安装后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 2. 安装后部机箱盖。
(5) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
介绍如何更换CPU。
· CPU故障。
· 更换其他型号的CPU。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
· 为避免损坏CPU或主板,只有授权人员或专业的服务器工程师才能更换CPU。
· 请确保同一服务器上安装的CPU型号相同。
· 为避免CPU底座中针脚损坏,请确保在未安装CPU的底座中安装了CPU盖片。
· 请确保CPU1始终在位,否则服务器将无法运行。
(3) 拆卸后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 1. 拆卸后部机箱盖。
(4) (可选)拆卸机箱中的Riser卡和PCIe卡,具体步骤请参见6.8.3 1. 拆卸Riser卡和PCIe卡。
(5) 拆卸机箱中的导风罩。
(6) 拆卸CPU散热器。
CPU底座中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免该针脚损坏而导致更换主板,请勿触摸针脚。
a. 如图6-33中①~④所示顺序,依次拧开散热器上的松不脱螺钉。
b. 如图6-33中⑤所示,缓缓向上提起散热器。
(7) 拆卸带有CPU的夹持片。
a. 查找夹持片上的“TIM BREAKER”标识,然后使用扁平工具(例如一字螺丝刀)插入“TIM BREAKER”标识旁边的豁口,轻轻旋转螺丝刀使夹持片从散热器上松开,如图6-34中①所示。
b. 松开夹持片的四个角。将夹持片一角和其对角上的固定弹片向外掰开,如图6-34中②所示;夹持片另一角和其对角上的固定弹片向内推入,如图6-34中③所示。
为方便用户清晰查看操作步骤,图6-34中,步骤②和③显示的是倒置后的带有CPU的夹持片和散热器。
c. 如图6-34中④所示,将带有CPU的夹持片向上抬起,使其脱离散热器。
图6-34 拆卸带有CPU的夹持片
(8) 拆卸夹持片中的CPU。
a. 如图6-35中①所示,将夹持片一端轻轻向下掰,对应的CPU一端会自动脱离槽位。
b. 如图6-35中②所示,从槽位中取出CPU。
(1) 将CPU安装到夹持片。
拿取CPU时,请小心夹持CPU的边缘,勿碰触CPU底面的触点,避免损坏CPU。
a. 如图6-36中①所示,斜置CPU,使CPU一端的导向口与夹持片一端的导向柱相扣。需要注意的是,CPU上带有三角形标记的一角必须和夹持片上带有三角形标记的一角对齐。
b. 如图6-36中②所示,向下放置CPU,确保CPU另一端的导向口与夹持片另一端的导向柱相扣。
图6-36 将CPU安装到夹持片
(2) 在CPU上涂抹导热硅脂。
a. 用异丙醇擦拭布将CPU顶部和散热器表面清理干净,如果表面有残余的导热硅脂也要擦拭干净,确保表面干净无油。待异丙醇挥发后再进行下一步操作。
b. 如图6-37所示,用导热硅脂注射器将导热硅脂挤出0.6ml,然后采用五点法将导热硅脂涂抹在CPU顶部。
图6-37 采用五点法在CPU顶部涂抹导热硅脂
c. 将带有CPU的夹持片安装到散热器。如图6-38所示,使夹持片上带有三角形标记的一角和散热器上带有缺口的一角对齐,向下放置并按压夹持片,直到听见咔哒一声,夹持片的四个角和散热器的四个角已紧紧相扣。
图6-38 将带有CPU的夹持片安装到散热器
· CPU底座中的针脚极为脆弱,容易损坏。为避免因针脚损坏而更换主板,请勿触摸针脚。
· 请保持CPU底座中的针脚清洁,避免将任何杂物掉落到CPU底座中。
(3) 将带有CPU和夹持片的散热器安装到服务器。
a. 使夹持片上的三角形和CPU底座上带有缺口的一角对齐,散热器上的两个孔对准CPU底座上的两个导向销,将散热器向下放置在CPU底座上,如图6-39中①所示。
b. 按照图6-39中②~⑤所示顺序,依次拧紧散热器上的松不脱螺钉。请严格按照该顺序固定螺钉,错误的顺序可能会造成螺钉脱落。
请使用1.4N·m(12in-lbs)的扭矩拧紧螺钉,否则可能会导致CPU接触不良或者损坏CPU底座中的针脚。
图6-39 将带有CPU和夹持片的散热器安装到服务器
请务必将随CPU发货的条码标签,粘贴到散热器侧面,覆盖散热器上原有条码标签,否则将无法享受该CPU的后续保修服务。
(4) 安装整机导风罩。
(5) (可选)安装机箱中Riser卡和PCIe卡,具体步骤请参见图6-18拆卸Riser卡上的PCIe卡
(6) 安装后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 2. 安装后部机箱盖。
登录HDM Web界面,查看更换后的CPU工作状态是否正常。具体操作请参见HDM联机帮助。
介绍如何更换内存。
· 内存故障。
· 更换其他型号的内存。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
(3) 拆卸后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 1. 拆卸后部机箱盖。
(4) 拆机整机导风罩。
(5) 拆卸内存。如图6-40所示,打开DIMM插槽两侧的固定夹,并向上拔出DIMM。
图6-40 拆卸内存
内存插槽的结构设计可以确保正确安装。将内存插入插槽时如果感觉很费力,则可能安装不正确,此时请将内存调换方向后再次插入。
a. 打开DIMM插槽两侧的固定夹。
b. 安装DIMM。如图6-41中①和②所示,先调整DIMM,使DIMM底边的缺口与插槽上的缺口对齐,然后均匀用力将DIMM沿插槽竖直插入,此时固定夹会自动锁住。请确保固定夹已锁住DIMM且咬合紧密。
(2) 安装整机导风罩。
(3) 安装后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 2. 安装后部机箱盖。
(4) 安装服务器,具体步骤请参见3.4 安装服务器。
缺省情况下,服务器主板上已配置系统电池(型号为BR2032)。一般情况下,系统电池寿命为5至10年。
出现以下情况时,请更换系统电池。产品仅支持型号为BR2032的系统电池。
· 电池故障。
· 电池电力消耗完毕,服务器不再自动显示正确的日期和时间。
电池故障或电力消耗完毕,会导致BIOS恢复为缺省设置。更换电池后,如有需要,请重新设置BIOS,具体方法请参见产品的BIOS用户指南。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
(3) 拆卸后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 1. 拆卸后部机箱盖。
(4) 拆卸系统电池。如图6-42中①和②所示,轻轻掰开固定片,然后向上提起系统电池。
拆卸下来的系统电池,请弃于专门的电池处理点,勿随垃圾一起丢弃。
(1) 安装系统电池。使电池“+”面朝向固定片方向,如图6-43中①和②所示,轻轻掰开固定片,然后将电池放入槽位。
(2) 安装后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 2. 安装后部机箱盖。
(4) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
主板故障。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
· 为确保线缆重新连接到原位置,请在部件更换前,对线缆做好标记。
为防止静电释放,从故障主板上移除敏感电子器件后,请将移除的器件放在防静电工作平台或独立的防静电包装袋中。
(3) 拆卸后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 1. 拆卸后部机箱盖。
(4) 拆卸风扇笼,具体步骤请参见6.11.3 1. 拆卸风扇笼。
(5) 断开主板上的所有线缆。
(6) 拆卸主板上的所有部件。
(7) 拆卸主板。
a. 如图6-44中蓝圈所示,拆卸主板上的所有固定螺钉。
b. 如图6-45中①所示,拧开主板上的松不脱螺钉。
c. 如图6-45中②所示,将主板向机箱前方水平拉动,使主板上嵌入到机箱的接口(如USB接口、网口)脱离机箱;握住主板上的提手,缓缓向上抬起主板,使主板脱离机箱。
(1) 拆卸原主板上的提手。如图6-46中①和②所示,拧开主板提手的两颗固定螺钉,从主板上拆除提手。
(2) 如图6-47中①和②所示,将提手安装到新主板上。拧紧主板提手的两颗固定螺钉。
(3) 安装主板。
a. 如图6-48中①所示,将主板缓缓向下放置到机箱中。均匀用力,将主板向机箱后方水平推动,使主板上的接口(如USB接口、网口)在机箱上嵌入到位。
b. 如图6-48中②所示,拧紧主板上的松不脱螺钉,以将其固定在机箱上。
c. 如图6-49中蓝圈所示,拧紧主板上所有固定螺钉。
(4) 将主板上所有部件安装到原来位置。
(5) 连接主板上的所有线缆。
(6) 安装风扇笼,具体步骤请参见6.11.3 2. 安装风扇笼。
(7) 安装后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 2. 安装后部机箱盖。
(9) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
电源分配板故障。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
· 为确保线缆重新连接到原位置,请在部件更换前,对线缆做好标记。
(3) 拆卸后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 1. 拆卸后部机箱盖。
(4) 拆卸所有电源模块,具体步骤请参见6.7.3 1. 拆卸电源模块。
(5) 断开电源分配板上的所有线缆。
(6) 拆卸电源分配板。如图6-50中①和②所示,拧开电源分配板的固定螺钉,取出电源分配板,使其脱离机箱。
(1) 安装电源分配板。
a. 如图6-51中①所示,将电源分配板放置到机箱的电源分配板槽位中。
b. 如图6-51中②所示,拧紧电源分配板的固定螺钉,以将其固定在机箱上。
(3) 将拆卸的电源模块重新安装到原槽位,具体步骤请参见6.7.3 2. 安装电源模块。
(4) 安装后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 2. 安装后部机箱盖。
(6) 连接电源线缆,具体步骤请参见3.5.4 连接电源线缆。
挂耳或集成在挂耳中的组件故障,如挂耳中的前面板I/O组件。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
· 为确保线缆重新连接到原位置,请在部件更换前,对线缆做好标记。
服务器两侧的挂耳组件更换方法相同。
(3) 拆卸后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 1. 拆卸后部机箱盖。
(4) 拆卸前部机箱盖,具体步骤请参见6.2.2 1. 拆卸前部机箱盖。
(5) 拆卸风扇笼,具体步骤请参见6.11.3 1. 拆卸风扇笼。
(6) (可选)拆卸开箱检测模块。若拆卸的是左侧智能挂耳(面向服务器前部),请先拆卸开箱检测模块。
a. 如图6-52中①和②所示,移除开箱检测模块固定支架的固定螺钉,然后从机箱壁上取下固定支架。
b. 从固定支架上取出开箱检测模块。
(7) 从主板上断开智能挂耳线缆。
(8) 拆卸机箱外壁的线缆保护盖。如图6-53所示,移除保护盖的所有固定螺钉。然后将线缆保护盖向下滑动移除。
(9) 拆卸智能挂耳。如图6-54中①所示,移除智能挂耳的所有固定螺钉。如图6-54中②所示,将智能挂耳上的所有线缆从机箱侧壁的走线孔中取出。如图6-54中③取下智能挂耳,并将挂耳上连接的线缆一同移出机箱。
(1) 安装智能挂耳。如图6-55中①所示所示,安装智能挂耳,如图6-55中②所示将智能挂耳的线缆从机箱壁上的走线孔送入机箱,并将处于机箱外侧的线缆固定到线缆固定夹中。如图6-55中③所示,将智能挂耳紧贴机箱安装到挂耳槽位中,并用螺钉固定。
(1) 安装线缆保护盖。将线缆保护盖一端卡入槽位,然后紧贴机箱壁向上滑动,使其固定在机箱上。如图6-56所示,拧紧线缆保护盖的所有固定螺钉。
(2) 连接挂耳线缆到主板。
(3) (可选)安装已拆卸的开箱检测模块。
a. 如图6-57中①所示,将开箱检测模块嵌入开箱检测模块固定支架。
b. 如图6-57中②所示,对准固定支架上的导向孔与机箱上导向销,将固定支架装到机箱上,然后用螺钉固定。
c. 连接开箱检测模块线缆到主板。
(4) 安装风扇笼,具体步骤请参见6.11.3 2. 安装风扇笼。
(5) 安装后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 2. 安装后部机箱盖。
56LFF硬盘背板故障。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
· 为确保线缆重新连接到原位置,请在部件更换前,对线缆做好标记。
(3) 拆卸后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 1. 拆卸后部机箱盖。
(4) 拆卸前部机箱盖,具体步骤请参见6.2.2 1. 拆卸前部机箱盖。
(5) 打开硬盘抽屉,具体步骤请参见6.2.3 1. 打开硬盘抽屉。
(6) 拆卸硬盘抽屉中的所有硬盘,具体步骤请参见6.5.3 1. 拆卸前部硬盘。
(7) 拆卸Expander卡,具体步骤请参见6.6.3 1. 拆卸Expander卡。
(8) 拆卸56LFF硬盘背板上的所有线缆。
(9) 如图6-58所示,移除理线臂前部压线盖上的固定螺钉,拆卸压线盖。
(10) 拆卸内部理线臂压线盖后,拆卸内部理线臂前部的固定螺钉,使其与硬盘抽屉脱离。
(11) 拆卸硬盘抽屉。将硬盘抽屉拉出至最大行程后,硬盘抽屉滑道会锁定,此时按住滑道两侧的弹片,将硬盘抽屉拉出。
(12) 如图6-59所示,拆卸56LFF硬盘背板。拧开56LFF硬盘背板上的所有固定螺钉。
图6-59 拆卸56LFF硬盘背板固定螺钉
(13) 如图6-60所示,向上抬起硬盘抽屉,使得背板和抽屉脱离。
图6-60 拆卸56LFF硬盘背板
(1) 安装56LFF硬盘背板到硬盘抽屉。如图6-61所示,将56LFF硬盘背板安装到硬盘抽屉底板,
图6-61 安装56LFF硬盘背板
(2) 如图6-62所示,并拧紧所有固定螺钉。
(3) 安装硬盘抽屉。将硬盘抽屉上的外轨和机箱里的内轨对齐,缓缓向内推动硬盘抽屉,直至推不动为止(此时硬盘抽屉并未完全安装到位)。
(4) 安装内部理线臂到56LFF硬盘背板。
a. 将内部理线臂前部固定螺钉孔和56LFF硬盘背板上的螺柱对齐,并用螺钉固定。
b. 安装内部理线臂压线盖,并用拧紧所有固定螺钉。
(5) 连接56LFF硬盘背板上的所有线缆,线缆的连接方法请参见7.3.1 连接56LFF硬盘背板线缆。
(6) 安装Expander卡,具体步骤请参见6.6.3 2. 安装Expander卡。
(7) 安装硬盘抽屉中的所有硬盘,具体步骤请参见6.5.3 2. 安装前部硬盘。
(8) 关闭硬盘抽屉,具体步骤请参见6.2.3 2. 关闭硬盘抽屉。
(9) 安装前部机箱盖,具体步骤请参见6.2.2 2. 安装前部机箱盖。
(10) 安装后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 2. 安装后部机箱盖。
2SFF硬盘背板故障。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
· 为确保线缆重新连接到原位置,请在部件更换前,对线缆做好标记。
(3) 拆卸后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 1. 拆卸后部机箱盖。
(4) 拆卸后部所有2SFF硬盘,具体步骤请参见6.5.4 1. 拆卸后部硬盘。
(5) 断开2SFF硬盘背板上的所有线缆。
(6) 拆卸2SFF硬盘背板。使用十字螺丝刀拧开2SFF硬盘背板上的所有固定螺钉,然后将2SFF硬盘背板缓缓取下。
图6-63 拆卸2SFF硬盘背板
(1) 安装2SFF硬盘背板。将2SFF硬盘背板放入对应的槽位,然后用十字螺丝刀拧紧2SFF硬盘背板上的所有固定螺钉。
(2) 连接2SFF硬盘背板上的所有线缆,线缆的连接方法请参见7.3.2 连接2SFF硬盘背板线缆。
(3) 安装拆卸下来的后部2SFF硬盘,具体步骤请参见6.5.4 2. 安装后部硬盘。
图6-64 安装2SFF硬盘背板
(4) 安装后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 2. 安装后部机箱盖。
4LFF硬盘背板故障。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
· 为确保线缆重新连接到原位置,请在部件更换前,对线缆做好标记。
(3) 拆卸后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 1. 拆卸后部机箱盖。
(4) 拆卸后部所有4LFF硬盘,具体步骤请参见6.5.4 1. 拆卸后部硬盘。
(5) 断开4LFF硬盘背板上的所有线缆。
(6) 拆卸4LFF硬盘背板。如图6-65中①和②所示,拧开4LFF硬盘背板上的固定螺钉,然后将4LFF硬盘背板缓缓取下。
图6-65 拆卸4LFF硬盘背板
(1) 安装4LFF硬盘背板。如图6-66中①和②所示,将4LFF硬盘背板放入对应的槽位,然后拧紧4LFF硬盘背板上的所有固定螺钉。
图6-66 安装4LFF硬盘背板
(2) 连接4LFF硬盘背板上的所有线缆,线缆的连接方法请参见7.3.3 连接4LFF硬盘背板线缆。
(3) 安装拆卸下来的后部4LFF硬盘,具体步骤请参见6.5.4 2. 安装后部硬盘。
(4) 安装后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 2. 安装后部机箱盖。
扩容后部硬盘。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
(3) 拆卸后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 1. 拆卸后部机箱盖。
(4) 拆卸4LFF硬盘笼槽位上的假面板,使用十字螺丝刀拧开假面板上的所有固定螺钉,然后将假面板缓缓取下。
(5) 安装4LFF硬盘笼。将硬盘笼向下安装到槽位中,然后拧紧所有固定螺钉。
图6-67 安装4LFF硬盘笼
(6) 连接4LFF硬盘背板上的所有线缆,线缆的连接方法请参见7.3.3 连接4LFF硬盘背板线缆。
(7) 安装后部4LFF硬盘,具体步骤请参见6.5.4 2. 安装后部硬盘。
(8) 安装后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 2. 安装后部机箱盖。
· 更换56LFF硬盘背板信号线缆。
· 更换56LFF硬盘背板电源线缆1及电源线缆2。
· 更换56LFF硬盘背板数据线缆。
· 更换4LFF硬盘背板数据线缆。
· 请提前做好防静电措施:穿上防静电工作服;正确佩戴防静电腕带并良好接地;去除身体上携带的易导电物体(如首饰、手表)。
· 更换部件前,请检查插槽或连接器,确保针脚没有损坏(比如针脚弯曲、连接器上有异物)。
· 为确保线缆重新连接到原位置,请在部件更换前,对线缆做好标记。
(3) 拆卸后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 1. 拆卸后部机箱盖。
(4) 打开硬盘抽屉,使得内部理线臂及其内部的线缆展开,便于维护,具体步骤请参见6.2.3 1. 打开硬盘抽屉。
(5) 如图6-68所示,移除理线臂前部压线盖上的固定螺钉,拆卸压线盖。
(6) 将内部理线臂中的所有线缆断开连接。
(7) 拆卸内部理线臂压线盖后,如图6-69所示,拆卸内部理线臂前部的固定螺钉,使其与硬盘抽屉脱离,同时拧开内部理线臂后部的松不脱螺钉,使其与机箱脱离。
(8) 拆卸内部理线臂的前半部和后半部理线臂盖子。如图6-70所示,移除理线臂盖子上的固定螺钉,如图6-70所示,向内部理线臂线缆出口的方向推动外壳,移除外壳。
(9) 移除待更换的线缆。
(1) 将线缆理好,放入内部理线臂中。
(2) 安装内部理线臂的前半部和后半部理线臂盖子。将理线臂盖子上的卡勾,对准理线臂上的蘑菇头。如图6-71所示,向内部理线臂线缆出口的相反方向推动外壳,将理线臂盖子安装到理线臂上。然后拧紧固定螺钉。
(3) 如图6-72所示,将内部理线臂后部的松不脱螺钉,对准机箱上的螺钉孔,拧紧松不脱螺钉将内部理线臂前部的固定螺钉孔对准主板上的固定螺钉孔,然后使用螺钉固定。
(4) 连接内部理线臂上的所有线缆。
(5) 安装压线盖。将压线盖上的螺钉孔,对准内部理线臂上的螺钉孔,然后使用螺钉固定。
(6) 关闭硬盘抽屉,具体步骤请参见6.2.3 2. 关闭硬盘抽屉。
(7) 安装后部机箱盖,具体步骤请参见6.2.1 2. 安装后部机箱盖。
介绍各部件的线缆连接方法。
服务器内部布线图,可应用于如下场景:
· 扩容或更换部件后,指导线缆连接。
· 线缆松动或脱落,指导线缆复位。
· 线缆保护套破损或线缆故障,指导线缆更换。
服务器内部布线时,请关注如下事项:
· 线缆不能走线到可插拔部件的上方,比如内存上方。
· 线缆走线不能阻碍其他部件的插拔,和机箱内任何组件没有干涉。
· 确保线缆走线清晰,并且有自己的固定空间,不会被机箱内结构件挤压或刮擦。
· 线缆走线时,尽量不要拉扯连接器。
· 当过多线缆同时使用线扣固定时,请适当调整线缆数量,避免过多线缆拉扯线扣,造成线扣脱落。
· 线缆过长时建议适当绑扎。当前不用的线缆,建议将其盘绕整理,用线扣固定。
· 硬盘数据线缆连接时,听到咔嗒声,说明连接到位。
· 如果线缆连接器上有保护套,线缆连接前,请先移除保护套。
· 如果线缆自带标签不能充分区分各根线缆时,可通过增加工艺标签来标识线缆。
· 连接服务器各部件的线缆时,请妥善走线,确保线缆不会被挤压。
电源分配板连接的线缆如下:
· 电源转接线缆,请参见7.2.1 连接电源转接线缆1和7.2.2 连接电源转接线缆2。
(1):电源分配板电源转接线缆1(主板端接口) |
(2): 电源分配板电源转接线缆1(电源分配板端接口) |
图7-2 连接电源转接线缆2
(1):电源分配板电源转接线缆2(主板端接口) |
(2): 电源分配板电源转接线缆2(电源分配板端接口) |
图7-3 连接电源分配板信号线缆
(1): 电源分配板信号线缆(主板端接口) |
(2): 电源分配板信号线缆(电源分配板端接口) |
硬盘涉及SAS/SATA数据线缆、NVMe数据线缆、电源线缆和信号线缆的连接。服务器支持多种硬盘配置,本节以如下典型硬盘配置为例,介绍服务器上56LFF硬盘背板、4LFF硬盘背板和2SFF硬盘背板的线缆连接方法,帮助用户更好理解硬盘的布线。其余硬盘配置对应的布线方法,请联系技术支持。
· 前置56LFF(56*SATA/SAS)+后置4LFF(2*SATA/SAS)+后置2SFF(2*SATA/SAS)
56LFF硬盘背板连接的线缆如下:
图7-4 连接56LFF硬盘背板数据线缆
(1): 56LFF硬盘背板数据线缆(背板端接口) |
(2): 56LFF硬盘背板数据线缆(存储控制卡接口) |
图7-5 连接56LFF硬盘背板电源线缆连接
(1): 56LFF硬盘背板电源线缆2(背板端接口) |
(2): 56LFF硬盘背板电源线缆1(背板端接口) |
(3): 56LFF硬盘背板电源线缆2(电源分配板端接口) |
(4): 56LFF硬盘背板电源线缆1(电源分配板端接口) |
图7-6 连接56LFF硬盘背板信号线缆连接
(1): 56LFF硬盘背板信号线缆(背板端接口) |
(2): 56LFF硬盘背板信号线缆(主板端接口) |
图7-7 连接2SFF硬盘背板线缆
(1): 2SFF硬盘背板信号线缆(背板端接口) |
(2): 2SFF硬盘背板信号线缆(主板端接口) |
(3): 2SFF硬盘背板电源线缆(主板端接口) |
(4): 2SFF硬盘背板电源线缆(背板端接口) |
(5): 2SFF硬盘背板数据线缆(背板端接口) |
(6): 2SFF硬盘背板数据线缆(主板端接口) |
图7-8 连接4LFF硬盘背板线缆
(1): 4LFF硬盘背板数据线缆(56LFF硬盘背板端接口) |
(2): 4LFF硬盘背板电源线缆(4LFF硬盘背板端接口) |
(3): 4LFF硬盘背板信号线缆(4LFF硬盘背板端接口) |
(4): 4LFF硬盘背板电源线缆(主板端接口) |
(5): 4LFF硬盘背板数据线缆(4LFF硬盘背板端接口) |
(6): 4LFF硬盘背板信号线缆(主板端接口) |
图7-9 连接挂耳组件线缆
图7-10 连接开箱检测模块线缆
本章介绍服务器的日常维护方法。
· 服务器所在机房应保持整洁,温度和湿度符合服务器运行要求,机房内不放置无关设备和物品。
· 定期通过HDM检查服务器的健康状态,如果不健康,则需要立即检查并排除故障。
· 了解操作系统和应用软件最近的更新情况,并根据需求更新软件。
· 制定可靠的备份计划。
¡ 根据服务器的运行情况,定时备份数据。
¡ 如果数据频繁改变则需随时备份。
¡ 定时检查备份以确保数据保存正确。
· 现场保留一定数量的备件,以便部件出现故障时可及时更换。备件使用后,请及时补充。
· 为方便解决组网方面的问题,请保存最新的网络拓扑图。
维护服务器需要以下工具:
· 通过温湿度计监控服务器运行环境。
· 通过HDM的健康管家监控服务器运行状态。
介绍服务器的日常维护任务和操作方法。
日常维护任务如表8-1所示。
任务 |
所需工具 |
/ |
|
温湿度计 |
|
/ |
检查服务器前后面板上的所有指示灯状态是否正常。关于指示灯的详细说明,请参见2.4.2 前面板指示灯和按钮和2.5.2 后面板指示灯和按钮。
请使用温湿度计测量机房温度和湿度,确保温湿度控制在服务器的工作范围内,关于服务器工作和贮存环境温湿度要求,请参见2.2.2 技术参数。
检查通信线缆、电源线缆连接是否正常。
插拔线缆时,请勿用力过猛。
请勿扭曲或拉扯线缆。
合理布线。请确保需要安装或更换的部件不会接触线缆。
线缆类型正确。
连接正确、牢固,长度合适。
线缆无老化,连接点无扭曲、无腐蚀。
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