IoT y gestión de energía
NetMonitor extiende el monitoreo más allá de la infraestructura IT y de red para incluir dispositivos IoT, sensores ambientales y sistemas de gestión de energía. Esta visibilidad permite correlacionar problemas de infraestructura con condiciones ambientales o del suministro eléctrico que los pueden estar causando.
Dispositivos IoT y sensores
Qué se monitorea
Los dispositivos IoT y sensores se integran a NetMonitor mediante SNMP, REST API, o protocolos propietarios según el dispositivo. Las variables típicamente monitoreadas son:
| Variable | Ejemplos de aplicación |
|---|---|
| Temperatura | Temperatura de sala, rack, ambiente exterior |
| Humedad | Nivel de humedad relativa en sala de servidores o datacenter |
| Presencia / movimiento | Sensores de apertura de rack, sensores PIR para seguridad física |
| Vibración | Sensores sísmicos o de vibración en instalaciones críticas |
| Presión | Sistemas de agua, climatización, laboratorios |
| Nivel de líquido | Detección de agua (sensores de inundación en pisos de datacenter) |
| Variables eléctricas | Voltaje, corriente, potencia consumida (en puntos de medición industriales) |
Umbrales y alertas
Para dispositivos IoT, los umbrales de alerta son especialmente importantes:
- Temperatura de sala: alerta cuando supera los 25°C, alarma crítica cuando supera los 30°C (valores típicos recomendados por ASHRAE para datacenters).
- Humedad: alerta por baja humedad (<40%) que genera riesgo de electrostática, y por alta humedad (>60%) que genera riesgo de condensación.
- Detección de agua: cualquier detección de agua sobre el suelo es una alerta crítica inmediata.
Muchas fallas de hardware tienen como causa raíz un problema de temperatura que no fue detectado a tiempo. Integrar sensores de temperatura del ambiente y correlacionarlos con las alertas de temperatura de los propios equipos permite detectar problemas de climatización antes de que causen fallas de hardware.
Gestión de energía — UPS
Qué se monitorea en un UPS
Los UPS (Sistemas de Alimentación Ininterrumpida) son activos críticos cuyo estado debe monitorearse permanentemente. NetMonitor los integra mediante SNMP (MIB estándar UPS-MIB RFC 1628, o MIBs propietarias de APC, Schneider, Eaton, etc.).
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Tensión de entrada | Voltaje de la red eléctrica que alimenta el UPS |
| Tensión de salida | Voltaje que el UPS entrega a la carga |
| Frecuencia de red | Frecuencia de la red de entrada (Hz) |
| Modo de operación | Normal (en red), en batería, bypass, en falla |
| Carga (%) | Porcentaje de la capacidad del UPS que está siendo utilizada |
| Autonomía estimada | Tiempo restante de batería si se corta la alimentación de red |
| Estado de batería | OK, baja, reemplazar, ausente |
| Temperatura de batería | Temperatura interna del banco de baterías |
| Número de transferencias | Cantidad de veces que el UPS pasó a batería (histórico) |
Alertas críticas de UPS
Las siguientes condiciones en un UPS deben generar alertas inmediatas:
| Condición | Impacto |
|---|---|
| UPS en modo batería | La red eléctrica falló; el tiempo de autonomía es finito |
| Autonomía < umbral configurado | La batería se está agotando; apagado inminente de la carga |
| Batería: reemplazar | La batería no tiene capacidad suficiente para proteger ante un corte |
| Carga > 80% | El UPS está cerca de su límite de capacidad; riesgo ante picos de carga |
| Temperatura de batería elevada | Degradación acelerada de la batería; riesgo de falla |
| UPS en bypass | La carga está directamente en red sin protección |
[Imagen sugerida: vista de UPS con indicador de modo (red/batería), autonomía, carga y estado de batería]
Correlación con activos alimentados
Si el UPS está declarado como asociación de los activos que alimenta, NetMonitor puede correlacionar eventos: si el UPS pasa a batería, los activos que dependen de él quedan marcados como "en riesgo energético", aunque sigan disponibles mientras la batería dure.
Gestión de energía — PDU
Qué se monitorea en una PDU
Las PDU (Unidades de Distribución de Energía) inteligentes permiten monitorear el consumo eléctrico con granularidad de salida individual.
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Consumo total del PDU | Potencia total consumida por todas las salidas (kW) |
| Corriente por circuito | Amperaje de cada circuito de entrada |
| Consumo por salida | Potencia consumida por cada salida/receptáculo |
| Estado de salida | Encendida, apagada (para PDU con control de salida) |
| Temperatura | Temperatura en el PDU (sensor integrado) |
| Alertas de sobrecarga | Si una salida o circuito supera su capacidad nominal |
Las PDU inteligentes son la herramienta principal para la gestión de capacidad eléctrica de racks. Con NetMonitor, el operador puede ver el consumo real por rack y por salida, identificar racks cercanos a su límite eléctrico y planificar la incorporación de nuevo equipamiento con conocimiento real del margen disponible.
Control de salidas
Algunos modelos de PDU permiten encender o apagar salidas individuales de forma remota. Esta funcionalidad puede estar disponible desde la vista del activo en NetMonitor si la integración de la PDU lo soporta.
Generadores y sistemas de energía
Para instalaciones con generadores de respaldo, NetMonitor puede monitorear el estado del generador mediante SNMP o REST API:
| Métrica | Descripción |
|---|---|
| Estado del generador | Apagado, en espera, arrancando, operativo, en falla |
| Tensión de salida | Tensión generada durante la operación |
| Frecuencia | Frecuencia de la energía generada (Hz) |
| Nivel de combustible | Porcentaje de combustible disponible |
| Horas de operación | Acumulado de horas de funcionamiento (para mantenimiento) |
| Temperatura de motor | Temperatura del motor durante la operación |
| Arranques | Número de arranques (diagnóstico de confiabilidad) |
Alertas de generador
- Combustible < umbral: alerta cuando el nivel de combustible está por debajo del mínimo operativo para garantizar la autonomía requerida.
- Fallo de arranque: si el generador no arranca cuando se lo requiere (pérdida de red), es una alerta crítica.
- Temperatura de motor elevada: puede indicar problemas de refrigeración o sobrecarga.