ເຫດໃດຈຶ່ງຕ້ອງປັບແຕ່ງສາຍໄຟ C19 ແລະ C20 ເພື່ອໃຊ້ເປັນພິເສດກັບ PDU.
ຂໍ້ຕໍ່ C19/C20 ແລະ ລັກສະນະການໃຊ້ພະລັງງານຂອງ PDU ຕາມມາດຕະຖານ IEC 60320.
IEC 60320 ກຳນົດຂອບເຂດການໃຊ້ງານທີ່ກຳນົດໄວ້ສຳລັບຕົວເຊື່ອມຕໍ່ C19 ແລະ C20 ເປັນຕົ້ນວ່າ: ປະຈຸບັນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ 16A, ຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ສູງສຸດ 250V, ແລະ ຂອບເຂດອຸນຫະພູມທີ່ອອກແບບມາເພື່ອຮັບປະກັນການສົ່ງຜ່ານພະລັງງານທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ຖ້າຄວາມສາມາດຂອງລວດໄຟ (conductor capacity) ຂອງລວດໄຟນ້ອຍກວ່າການດຶງສູງສຸດຂອງ PDU (ເຫດການທີ່ເກີດຂື້ນເປັນປົກກະຕິໃນ rack ທີ່ມີອັດຕາການໃຊ້ງານເກີນ 10kW), ການຖ່າຍຮູບອຸນຫະພູມຈະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລວດໄຟອາດຈະຮ້ອນເກີນ 40% ຂອງຂອບເຂດຄວາມປອດໄພໃນການໃຊ້ງານ. ສະພາບການນີ້ເຮັດໃຫ້ການລົ້ມສະລາກຂອງຊັ້ນຫຸ້ມ (insulation failure) ເກີດຂື້ນໄວຂື້ນ ແລະ ເພີ່ມຄວາມສ່ຽງຂອງການລຸກລາມຂອງແສງຟ້າ (arc flash) ເຖິງ 22% ໂດຍອີງຕາມຜົນການກວດສອບຄວາມປອດໄພດ້ານໄຟຟ້າ. ການປັບແຕ່ງຕາມຄວາມຕ້ອງການ (Customization) ອະນຸຍາດໃຫ້ພວກເຮົາເລືອກຂະໜາດຂອງລວດໄຟ (ປົກກະຕິແລ້ວແມ່ນ 12–10 AWG), ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ເປັນຕົວກັ້ນ (dielectric material), ແລະ ວິທີການເຊື່ອມຕໍ່ (termination) ໃຫ້ເໝາະສົມກັບຂໍ້ຈຳກັດທີ່ແທ້ຈິງ ເຊັ່ນ: ການລົມທີ່ເກີດຂື້ນໃນສະພາບແວດລ້ອມ, ສະພາບອຸນຫະພູມແວດລ້ອມ, ແລະ ລັກສະນະການໂຫຼດທີ່ປ່ຽນແປງໄດ້ (dynamic load profile).
ຄວາມສຳຄັນຂອງປະສິດທິພາບຂອງ C19 ແລະ C20 ໃນ PDU ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ແລະ ຈຸດດ້ອຍຂອງລວດໄຟມາດຕະຖານ
ໃນການຈັດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ເຖິງແມ່ນວ່າຈະເປັນປະລິມານທີ່ນ້ອຍທີ່ສຸດຂອງຄວາມບໍ່ມີປະສິດທິພາບກໍຈະຖືກຄູນຂຶ້ນ. ການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າໄຟຟ້າເຖິງ 3% ອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຊີບເວີ້ຣ໌ຖືກປິດລົງໃນລະບົບ 48V. ເສັ້ນໄຟມາດຕະຖານຍາວ 5 ແມັດເຕີອາດເຮັດໃຫ້ສູນເສຍໄຟຟ້າໄດ້ເຖິງ 8% ໃນລະບົບ 16A. ນີ້ເປັນການສູນເສຍທີ່ເກືອບສີ່ເທົ່າເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທື່ອເທ...... ສ່ວນເສັ້ນໄຟມາດຕະຖານກໍມີເຄືອບທີ່ບໍ່ສາມາດຮັບຄວາມຮ້ອນໄດ້ເຖິງ 45°C ໃນໄລຍະເວລາທີ່ຍາວນານ ແລະຈະເສຍຫາຍຫຼັງຈາກໃຊ້ງານໄດ້ 300% ຂອງວັฏຈັກຊີວິດພື້ນຖານໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງ hyperscale. ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ, ເສັ້ນໄຟທີ່ມີຂໍ້ຕໍ່ທີ່ຈັດເປັນລຳດັບ (staggered connectors) ເຊິ່ງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຂັດຂວາງການລົມໄດ້ 60% ໃນການອອກແບບ ແລະມີເຄືອບສີທີ່ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນຂໍ້ຜິດພາດໃນການຕິດຕັ້ງໄດ້ 75% ແມ່ນຄຸນລັກສະນະທີ່ບໍ່ສາມາດເພີ່ມເຂົ້າໄປໃນສິນຄ້າມາດຕະຖານຫຼັງຈາກຜ່ານການຜະລິດແລ້ວ.
ປັດໄຈທີ່ສາມາດປັບແຕ່ງໄດ້ສຳຄັນສຳລັບເສັ້ນໄຟຈັດສົ່ງໄຟຟ້າ Tiantai ຈາກ C19 ໄປ C20
ຄວາມຍາວ, ຄວາມໜາຂອງເສັ້ນໄຟ (AWG), ອັນດັບຄຸນນະສົມບັດຂອງເຄືອບ - ປັດໄຈເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ການດຸນດ່ຽນລະຫວ່າງຄວາມປອດໄພ, ການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າໄຟຟ້າ, ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ
ການວັດແທກຄ່ອງເຊື່ອມຕ້ອງຖືກຕ້ອງ. ມັນຈະຕ້ອງບໍ່ຍາວເກີນໄປ (ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການລ່ວນລົ້ມ ແລະ ຂັດຂວາງການລົ້ມເຫຼວຂອງອາກາດ) ຫຼື ສັ້ນເກີນໄປ (ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຕຶງຕົນຕໍ່ການເຊື່ອມຕໍ່). ການໃຊ້ສາຍນຳໄຟທີ່ບໍ່ພໍເພີງ (ຕົວຢ່າງ: ໃຊ້ສາຍ 14 AWG ແທນທີ່ຈະເປັນ 12 AWG ສຳລັບການໃຊ້ງານ 20A) ເປັນການລະເມີດຂອບເຂດຄວາມຮ້ອນຕາມມາດຕະຖານ IEC 60320 ແລະ ອາດເຮັດໃຫ້ເກີດການຮ້ອນເກີນໄປ. ສາຍນຳໄຟທີ່ດີທີ່ສຸດຈະຖືກເລືອກເພື່ອຮັບປະກັນວ່າການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມດັນຈະບໍ່ເກີນ 3%. ມີວັດສະດຸເຊັ່ນ: ແຜ່ນປົກຫຸ້ມເປັນຢາງທີ່ເຮັດຈາກ thermoset ຊຶ່ງສາມາດຮັບປະກັນການເຮັດວຽກທີ່ອຸນຫະພູມສູງກວ່າ 90°C, ໃນຂະນະທີ່ແຜ່ນປົກຫຸ້ມທີ່ບໍ່ມີ PVC ສາມາດຮັບປະກັນການປະກອບຕາມມາດຕະຖານ RoHS ແລະ REACH ໂດຍບໍ່ເສຍຄຸນສົມບັດດ້ານຄວາມຍືດຫຸ່ນ ຫຼື ຄວາມຕ້ານທານໄຟ.
ການປະກົດຂອງປັດໄຈຕໍ່ການປະກອບຕາມມາດຕະຖານ
ຂະໜາດສາຍນຳໄຟ ຄວາມສາມາດໃນການຮັບປະຈຸບັນ, ການແຜ່ຮ້ອນ ຕາຕະລາງຄວາມສາມາດຂອງ UL/CSA
ວັດສະດຸປົກຫຸ້ມ ຄວາມຍືດຫຸ່ນ, ຄວາມຕ້ານທານເຄມີ ອັດຕາການຕ້ານໄຟຕາມມາດຕະຖານ IEC 60332
ຄວາມຍາວ ການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມດັນ, ການຂັດຂວາງການລົ້ມເຫຼວຂອງອາກາດ, ມາດຕາ 400 ຂອງ NEC
ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ມີລະບົບລັອກ, ການເລືອກສີເພື່ອຈຸດປະສົງ, ແລະ ການອອກແບບແບບລວມ (ຕົວຢ່າງ: ຂໍ້ຕໍ່ C19 ໄປຫາ C20 ທີ່ມີເຄື່ອງຕັດໄຟບໍລິສຸດ ຫຼື ການປ້ອງກັນການຮີດເອັມໄອ)
ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ອຸປະກອນຖືກສຸມເຖິງການສັ່ນສະເທືອນ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ IEC 60320 ທີ່ມີລະບົບລັອກຈະປ້ອງກັນການຖອດອອກຢ່າງບໍ່ຕັ້ງໃຈຈາກຕູ້ເຄື່ອງ (racks) ແລະດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນປັດໄຈສຳຄັນດ້ານຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃນເວລາດຳເນີນການບໍາຮັກສາ ຫຼື ໃນເຫດການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ. ສ່ວນເສື້ອຫຸ້ມທີ່ມີສີຕ່າງກັນ (ຕົວຢ່າງ: ສີແດງສຳລັບພາລະບັນທຸກທີ່ສຳຄັນ ແລະ ສີຟ້າສຳລັບແຫຼ່ງຈ່າຍພະລັງງານຈາກ UPS) ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ການບໍາຮັກສາໄດ້ໄວຂຶ້ນ ແລະ ລຸດຜ່ອນຂໍ້ຜິດພາດ. ດັ່ງນັ້ນ, ເສື້ອໄຟ C19 ໄປ C20 ທີ່ມີເຄື່ອງຕັດວົງຈອນ (circuit breaker) ທີ່ບໍ່ແຍກຕ່າງຫາກ ຫຼື ມີລະບົບການປ້ອງກັນສັນຍານຮັບ-ສົ່ງທີ່ບໍ່ຕ້ອງການ (EMI/RFI shielding) ຈະປະກອບດ້ວຍເຄື່ອງຕັດວົງຈອນທີ່ບໍ່ແຍກຕ່າງຫາກ ເຊິ່ງຈະປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພຈາກການໄຫຼເກີນໄປ (overcurrent) ໃນລະດັບກຸ່ມຍ່ອຍ (branch level) ແລະ ຮັກສາຄວາມເປັນເອກະລາດຂອງການປ້ອງກັນຮ່ວມກັນລະຫວ່າງພະລັງງານແລະເສື້ອໄຟເສັ້ນໃຍແກ້ວ (mixed power and fiber shielding) ໃນການນຳໃຊ້.
ຂະບວນການສ້າງເສື້ອໄຟ C19/C20 ທີ່ໄດ້ຮັບການຢືນຢັນແລ້ວ ຈາກຂໍ້ກຳນົດດັ້ນຕົ້ນຂອງຜູ້ຜະລິດ PDU ໂດຍອີງຕາມຄວາມຮ່ວມມື OEM ຂອງ Tiantai
ກ່ອນເລີ່ມຕົ້ນໂຄງການໃດໆ Tiantai ຈະທົບທວນຢ່າງລະອຽດເຖິງຂໍ້ກຳນົດຂອງ PDU ຈາກຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຕົ້ນສະແຫວງ (OEM) ຮ່ວມກັບຂອບເຂດຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄ່າແອັມເປີ (amperage) ຂອງມາດຕະຖານ IEC 60320. ສິ່ງນີ້ຊ່ວຍໃຫ້ Tiantai ສາມາດກຳນົດໄດ້ວ່າ ການນຳໃຊ້ນີ້ຕ້ອງການການສະໜັບສະໜູນສຳລັບ Rack ຂະໜາດໃຫຍ່ເພີ່ມຂື້ນ (hyperscale) ທີ່ຮັບໄດ້ 16A ຫຼື Rack ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງທີ່ຮັບໄດ້ 20A ແລະ ກວດສອບວ່າການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມດັນ (voltage drop) ຢູ່ໃນຂອບເຂດທີ່ກຳນົດໄວ້ໂດຍມາດຕະຖານ IEEE 1632 ຫຼືບໍ່. ການຢືນຢັນວັດຖຸເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຂັ້ນຕອນການຜະລິດຕົ້ນແບບ (prototyping). ການເລືອกระຫວ່າງລວມເສັ້ນໄຟ 10 AWG ແລະ 12 AWG ຖືກກຳນົດໂດຍໄລຍະທາງຈາກ Rack ແລະ ລັກສະນະການບັນທຸກ (load profile). ກະແສໄຟທີ່ບໍ່ມີຮາໂລເຈັນ (halogen-free) ຈະຖືກທົດສອບຕາມມາດຕະຖານ UL 1685 ສຳລັບການລາມໄຟຂອງເສັ້ນໄຟຕັ້ງ. ສຳລັບສູນຂໍ້ມູນ Tier III, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ປະເພດ afterburner ແລະ/ຫຼື ການປ້ອງກັນການຮີດເຄື່ອງ (EMI shielding) ຈະຖືກຈັດຫາໃຫ້ຕາມຄຳຂໍ. ການຈັດຕັ້ງທັງໝົດຈະຖືກທົດສອບຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງໄຟຟ້າ (dielectric strength) ທີ່ 3.5 kV ໂດຍ 100%. ສຳລັບການຢືນຢັນສຸດທ້າຍ, ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຈະຖືກບັນທຸກໄວ້ທີ່ 110% ຂອງຄ່າທີ່ກຳນົດໄວ້. ການກວດສອບຄວາມຕ້ານທາງ (impedance) ໃນແຖວນີ້ເຮັດຂື້ນເພື່ອຮັບປະກັນວ່າ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່ຈະບໍ່ຮ້ອນເກີນ 70°C ເຖິງແມ່ນວ່າອຸນຫະພູມແວດລ້ອມຈະຢູ່ທີ່ 45°C (113°F). ເນື່ອງຈາກຂະບວນການນີ້, Tiantai ສາມາດບັນລຸການຫຼຸດລົງຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວໃນເວລາໃຊ້ງານຈິງ (field failures) ໄດ້ 63% ເມື່ອທຽບກັບຄູ່ແຂ່ງ ໃນປີທຳອິດທີ່ Tiantai ເລີ່ມຜະລິດອຸປະກອນສຳລັບ hyperscale.
ການຕິດຕັ້ງທີ່ສຳເລັດ: ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າປະເພດ Tiantai C19 ແລະ C20 ທີ່ປັບແຕ່ງເພື່ອໃຊ້ໃນສູນຂໍ້ມູນລະດັບ 3
ສູນຂໍ້ມູນລະດັບ 3 ທີ່ໃຫ້ບໍລິການຄວາມສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ 99.982% ໄດ້ເກີດເຫດການຄວາມຮ້ອນຈຳນວນຫຼາຍເມື່ອໃຊ້ສາຍເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າປະເພດ C19/C20 ສຳລັບຕູ້ເຊີບເວີ ເປັນປົກກະຕິ, ເຖິງແຕ່ໃນເວລາທີ່ດຳເນີນການບໍາລຸງຮັກສາກໍຕາມ. ສາຍເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າເຫຼົ່ານີ້ກາຍເປັນບໍ່ສະຖຽນ, ສົ່ງຜົນໃຫ້ເກີດການສູນເສຍຄວາມສາມາດໃນຮູບແບບ N+1 ແລະ ຂັດຂວາງການເຮັດວຽກຂອງລະບົບການລະເບີດຄວາມຮ້ອນທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການເຮັດວຽກຢ່າງເປັນເອກະລາດ. ສູນຂໍ້ມູນລະດັບ 3 ໄດ້ຮ້ອງຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຈາກ Tiantai, ແລະ ພວກເຮົາສາມາດສະເໜີວິທີແກ້ໄຂທີ່ປັບແຕ່ງເປັນພິເສດດ້ວຍສາຍທອງແດງຂະໜາດ 10 AWG ທີ່ມີເຄືອບທີ່ຮັບຄວາມຮ້ອນໄດ້ສູງເຖິງ 90°C. ວິທີແກ້ໄຂນີ້ຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານທາງໄຟຟ້າ (voltage drop) ຢູ່ໃຕ້ 16A ໃຫ້ເຫຼືອ 18% ແລະ ມີຂໍ້ຕໍ່ທີ່ສາມາດລັອກໄດ້ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າສາຍເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າຈະບໍ່ຖືກຖອດອອກຢ່າງເດີ່ມດົວເດີ່ມໃນເວລາດຳເນີນການບໍາລຸງຮັກສາ. ການຈັດຕັ້ງຮູບແບບນີ້ສາມາດຮັບປະກັນຄວາມຕ້ອງການຂອງສູນຂໍ້ມູນລະດັບ III ໃນການຄວບຄຸມເວລາທີ່ບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີການເຕືອນລ່ວງໆໃນແຕ່ລະປີໃຫ້ຕ່ຳກວ່າ 1.6 ຊົ່ວໂມງ. ຫຼັງຈາກຕິດຕັ້ງສາຍເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າທີ່ປັບແຕ່ງເປັນພິເສດນີ້, ບໍ່ມີການບັນທຶກເຫດການຄວາມຮ້ອນໃດໆເກີດຂຶ້ນເລີຍໃນໄລຍະເວລາດຳເນີນການບໍາລຸງຮັກສາເປັນເວລາຫกເດືອນຕໍ່ມາ.
ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ
ຈຸດປະສົງຂອງການປັບແຕ່ງສາຍເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າ (PDU) ປະເພດ C19 ແລະ C20 ແມ່ນຫຍັງ?
ສາຍໄຟ C19 ແລະ C20 ທີ່ປັບແຕ່ງຕາມຄວາມຕ້ອງການ ສາມາດຮັກສາຄວາມສົມດຸນຂອງແອັມເປີ, ແຕ່ງຕາງ, ແລະ ຂອບເຂດອຸນຫະພູມເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຈາກການຮ້ອນເກີນໄປ, ການຫຼຸດລົງຂອງແຕ່ງຕາງ, ແລະ ຄວາມລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນ.
ທ່ານຈະຕ້ອງພິຈາລະນາຫຍັງເມື່ອອອກແບບສາຍໄຟ PDU?
ການອອກແບບສາຍໄຟ PDU ຕ້ອງມີການປັບປຸງຢ່າງລະອຽດໃນດ້ານຄວາມຍາວ, ຄວາມໜາ (AWG), ແລະ ວັດຖຸທີ່ໃຊ້ເຮັດເຄືອບນອກ ເພື່ອບັນລຸຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ທີ່ດີທີ່ສຸດ ແລະ ການເຮັດວຽກທີ່ເທົ່າທຽມກັນ.
Tiantai ແກ້ໄຂບັນຫາການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງສຳລັບສາຍໄຟ PDU ຂອງຕົນໄດ້ແນວໃດ?
ການວິເຄາະຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະ ການສ້າງຕົ້ນແບບຕາມຂໍ້ກຳນົດຂອງຜູ້ຜະລິດເຄື່ອງຕົ້ນສຳເລັດ (OEM) ຮ່ວມກັບການທົດສອບຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມໝັ້ນຄົງຫຼາຍຮອບ ຊ່ວຍໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາການຕິດຕັ້ງທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງໄດ້.
ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ມີລັອກ ແລະ ການອອກແບບຮູບແບບລວມ (hybrid) ໃຫ້ການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມໃດ?
ຂໍ້ຕໍ່ທີ່ມີລັອກໃຫ້ການປ້ອງກັນການຖອດອອກໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈ ແລະ ການອອກແບບຮູບແບບລວມໃຊ້ການປ້ອງກັນການຮີດເຄື່ອງ (EMI shielding) ແລະ ເຄື່ອງຕັດໄຟທີ່ຕິດຕັ້ງຢູ່ໃນຕົວເພື່ອໃຫ້ການປ້ອງກັນເພີ່ມເຕີມ.
ສາຍໄຟທີ່ປັບແຕ່ງຕາມຄວາມຕ້ອງການສາມາດມີຜົນກະທົບຕໍ່ສູນຂໍ້ມູນ Tier III ແນວໃດ?
ສາຍເຄເບິ້ນທີ່ປັບແຕ່ງໄດ້ຖືກພິສູດແລ້ວວ່າຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາອຸນຫະພູມສູງເກີນໄປ ແລະ ການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານ (voltage drops) ໃນເວລາດຽວກັນກັບການຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະຕ້ອງດຳເນີນການບໍາຮັກສາ ແລະ ປັບປຸງໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບມາດຕະຖານ Tier III ຂອງສູນຂໍ້ມູນ.