Redondance data center : garantir la disponibilité des infrastructures critiques
Panne électrique, incident réseau ou opération de maintenance : les infrastructures critiques doivent continuer à fonctionner malgré les imprévus. UltraEdge vous présente les principaux mécanismes de redondance mis en œuvre dans les data centers pour assurer la continuité des services.
Une interruption de service n'est plus un simple incident technique. Selon l'Uptime Institute, plus de la moitié des pannes majeures de data centers entraînent aujourd'hui des pertes supérieures à 100 000 dollars. Face à cette réalité, les entreprises recherchent des infrastructures capables de maintenir leurs services opérationnels malgré les défaillances matérielles, les coupures électriques ou les opérations de maintenance. C'est précisément la mission de la redondance data center, devenue l'un des piliers de la haute disponibilité et de la résilience des infrastructures numériques.
Pourquoi la redondance est-elle critique dans un data center ?
La disponibilité d'une application repose sur une succession de composants, de systèmes et de connexions qui doivent continuer à fonctionner ensemble même lorsqu'un élément devient indisponible. Plus les usages numériques prennent une place centrale dans l'activité des entreprises, plus cette capacité à absorber les incidents devient stratégique.
Pannes, haute disponibilité et continuité de service
Une défaillance matérielle, une coupure électrique, un incident réseau ou une erreur humaine peuvent affecter le fonctionnement d'un centre de données. Sans mécanisme de secours, un seul composant défaillant peut suffire à interrompre un service critique. La redondance vise précisément à éviter ce scénario en dupliquant certains équipements ou certaines fonctions afin qu'un système de remplacement puisse prendre le relais sans impact pour les utilisateurs.
Cette approche peut concerner plusieurs niveaux de l'infrastructure :
• Redondance des équipements ;
• Redondance réseau ;
• Redondance des données ;
• Redondance applicative ;
• Redondance géographique entre plusieurs emplacements.
Résilience des infrastructures et impact business
La résilience ne relève plus uniquement d'un sujet technique. Pour de nombreuses organisations, elle conditionne directement la continuité de l'activité. Une interruption de quelques minutes peut bloquer une chaîne logistique, empêcher l'accès à des applications métiers ou interrompre des transactions en cours.
Dans le secteur de la santé, de la banque, de l'assurance ou encore des services publics, une interruption de service peut également entraîner des conséquences contractuelles, réglementaires ou financières importantes. Plus une application est critique pour votre activité, plus le niveau de résilience de l'infrastructure qui l'héberge devient déterminant.
Le rôle des niveaux Tier dans la classification de la redondance
Tous les data centers n'offrent pas le même niveau de disponibilité. Les niveaux Tier permettent justement d'évaluer la capacité d'une infrastructure à résister aux incidents et à supporter les opérations de maintenance sans interruption de service. Cette classification est aujourd'hui largement utilisée pour comparer les infrastructures critiques. Voici un aperçu des principaux niveaux Tier :
Tier Caractéristiques
Tier I Infrastructure de base avec une seule chaîne d'alimentation et de refroidissement.
Tier II Présence de certains équipements redondants afin de limiter les risques d'interruption.
Tier III Maintenance possible sans interruption de service grâce à des chemins redondants.
À noter : le système Tier III représente un standard largement recherché par les entreprises. Ils permettent de réaliser des opérations de maintenance sur des équipements critiques sans interrompre les applications hébergées.
Quelles architectures de redondance dans un data center ?
La redondance n'est pas une notion uniforme. Son niveau varie selon la criticité des applications hébergées, les objectifs de disponibilité et les contraintes budgétaires. Une plateforme interne utilisée ponctuellement n'exige pas les mêmes garanties qu'un service numérique accessible en permanence ou qu'une application supportant des opérations métiers critiques.
Redondance N, N+1 et 2N : quelles différences ?
Les architectures de redondance reposent sur un principe simple : prévoir une capacité de secours capable de prendre le relais lorsqu'un composant devient indisponible. Plus le niveau de redondance augmente, plus l'infrastructure est capable d'absorber un incident sans impact sur les services.
Architecture Principe Niveau de protection Cas d'usage
N Aucun équipement de secours Faible Applications non critiques
N+1 Un composant redondant disponible Élevé Infrastructures professionnelles
2N 2 infrastructures totalement indépendantes Très élevé Applications critiques et services stratégiques
La redondance N+1 est l'un des modèles les plus répandus dans les data centers professionnels. Lorsqu'un équipement critique devient indisponible, un second composant peut prendre le relais sans interrompre le fonctionnement de l'infrastructure. Cette approche permet également de réaliser certaines opérations de maintenance sans affecter les services.
La redondance 2N va plus loin. Chaque composant critique dispose de sa propre chaîne de secours totalement indépendante. Cette architecture est généralement retenue pour les environnements où une interruption de service entraînerait des conséquences opérationnelles ou financières majeures.
Comment choisir le bon niveau de redondance ?
La meilleure architecture n'est pas nécessairement la plus redondée. Elle doit avant tout être cohérente avec les enjeux de votre organisation sur la base des critères suivants :
• Criticité des applications ;
• Objectifs de disponibilité ;
• Contraintes réglementaires ;
• Exigences de continuité d'activité ;
• Tolérance au risque ;
• Budget disponible.
Le niveau de redondance doit avant tout être déterminé par les conséquences qu'une interruption de service aurait sur votre activité.
Redondance électrique et refroidissement : les deux piliers du data center
La disponibilité d'un centre de données dépend directement de sa capacité à maintenir l'alimentation électrique et les conditions thermiques nécessaires au fonctionnement des équipements. Une panne sur l'un de ces deux systèmes peut rapidement compromettre l'ensemble de l'infrastructure, quelle que soit la qualité des serveurs ou des applications hébergées.
Alimentation électrique : onduleurs, groupes et basculement
L'alimentation électrique représente l'un des premiers domaines où la redondance s'impose. Les infrastructures critiques reposent généralement sur plusieurs niveaux de protection destinés à éviter qu'une coupure réseau ou une défaillance matérielle n'entraîne l'arrêt des services.
Cette sécurisation s'appuie notamment sur :
• Des UPS (onduleurs) capables d'assurer une alimentation instantanée ;
• Des groupes électrogènes de secours ;
• Des chemins électriques indépendants ;
• Des dispositifs de basculement automatique ;
• Une surveillance continue des équipements.
L'objectif est de permettre les opérations de maintenance sans interrompre les applications hébergées, conformément aux exigences des infrastructures Tier III.
Systèmes de refroidissement et climatisation redondants
Une interruption du refroidissement peut provoquer une montée rapide des températures et mettre en danger les équipements informatiques. Les exploitants déploient donc des systèmes de refroidissement redondants capables de maintenir des conditions stables même lorsqu'un composant devient indisponible, tels que :
• Des unités de climatisation redondantes ;
• Des systèmes de refroidissement capables d'absorber une défaillance ;
• Des mécanismes de surveillance thermique ;
• Des dispositifs de maintenance prédictive ;
• L'utilisation du free cooling lorsque les conditions le permettent.
La densification des infrastructures, l'essor du cloud et le développement des projets d'intelligence artificielle renforcent encore l'importance de ces dispositifs. Certaines charges de travail génèrent aujourd'hui des besoins thermiques bien supérieurs à ceux observés il y a seulement quelques années.
Réplication des données et PRA : la redondance au niveau applicatif
La redondance ne s'arrête pas aux infrastructures physiques. Même si l'alimentation, le refroidissement et la connectivité restent opérationnels, une perte de données ou une indisponibilité applicative peut avoir des conséquences importantes pour l'entreprise.
Réplication synchrone et asynchrone entre sites
La réplication consiste à maintenir plusieurs copies des données sur des infrastructures distinctes afin de limiter les risques liés à une panne ou à un incident majeur. Selon les objectifs de disponibilité, elle peut être réalisée en temps réel ou avec un léger décalage entre les différents emplacements.
PRA et stratégies de basculement
Un Plan de Reprise d'Activité (PRA) définit les procédures permettant de restaurer rapidement les services après un incident majeur. Il repose sur la technologie, mais également sur l'anticipation, les tests et l'organisation des équipes. Son efficacité s'appuie aussi sur :
• Des mécanismes de réplication ;
• Des procédures de basculement documentées ;
• Des tests réguliers ;
• Une supervision continue des infrastructures.
UltraEdge : un réseau de data centers conçu pour la haute disponibilité
La redondance n'a de valeur que lorsqu'elle est pensée dès la conception de l'infrastructure. Alimentation, refroidissement, connectivité, réplication des données ou supervision : chaque couche doit être capable de prendre le relais lorsqu'un incident affecte un équipement critique. C'est cette logique qui permet de transformer une panne potentielle en simple événement d'exploitation.
Les équipes UltraEdge accompagnent les entreprises dans l'évaluation de leurs besoins de disponibilité et dans le choix du niveau de redondance le plus adapté à leurs applications. Toutes les infrastructures n'ont pas besoin d'une architecture 2N, mais toutes nécessitent une analyse précise des risques, des contraintes métiers et des objectifs de continuité de service.
Avec plus de 250 Edge data centers répartis sur le territoire français, dont 7 IX data centers hyperconnectés à Aubervilliers, Bordeaux, Courbevoie, Lille, Lyon, Rennes et Strasbourg, UltraEdge met à disposition des infrastructures conçues pour répondre aux exigences des environnements critiques. Cette présence nationale permet également de déployer des stratégies de réplication, de basculement et de reprise d'activité au plus près des besoins des organisations.
Vous souhaitez renforcer la disponibilité de vos applications ou définir une stratégie de redondance adaptée à votre infrastructure ? Contactez-nous pour échanger avec les experts UltraEdge.