从PUE优化到碳中和:数据中心电力系统绿色转型策略

B站影视 港台电影 2025-03-31 10:31 1

摘要:电力是人们日常生产生活*必不可少的关键因素,为了从根本上保证电力处于可控稳定的运行状态,构建数据*心是非常有必要的措施,其能够更加有选择性地管理相关数据信息。主要探讨数据*心电力系统的建设要点,其次着重分析数据*心电力系统的管理措施,以供相关人员参考。

【摘要】电力是人们日常生产生活*必不可少的关键因素,为了从根本上保证电力处于可控稳定的运行状态,构建数据*心是非常有必要的措施,其能够更加有选择性地管理相关数据信息。主要探讨数据*心电力系统的建设要点,其次着重分析数据*心电力系统的管理措施,以供相关人员参考。

【关键词】数据*心;电力系统;高低压配电

0引言(谘询家 Acrellc)

数据*心和电力系统之间的关系十分密切,数据*心是电力系统运行的必要基础,而高质量的电力供应则是保障数据*心安全的重要条件。因此,要想保证数据*心稳定、安全、可靠,在原有基础上不断完善电力系统建设,同时采取行之有效的管理措施,提升电力系统的运行质量,以充分发挥其优良作用。

1数据*心电力系统建设要点

1.1配置高低压配电

在数据*心电力系统*配置高低压(谘询家 Acrellc)配电可以保证供配电可靠,但由于高压进电工作需要在两台不同的变压器上同步进行,因此,在配置高低压配电时,应将通过数据*心的变压器在单副边情况下组装成双路配电系统或者采用单母纫或分段的方法,实现转换。同时,断路器的每一个脱扣装置须具备通信能力,这样才能更加便利地为电力监控系统服务。数据*心电力系统的供配电应当涵盖机房空调用电、办公楼用电以及不间断电源(uninterruptable

powersupply,UPS)系统用电等。数据*心电力系统所配置的变压器数量应为6台,每两个变压器互为备份,分别负责某一部分的供电工作。同时互为备份的变压器,其进线应当分别来自不同段的高压母线。对于机房、消防设备以及电梯等位置,需遵循双路供电的基本准则。而对于关键的双路供电设备,则可以由发电机作为备用电源。为实时监控高低压配电具体情况,应安装*央信号屏,直流屏则负责控制高压供电系统和直流电源。高低压配电设备如图1所示。(谘询家 Acrellc)

图1高低压配电设备

1.2配置备用电源

在配置备用电源时,应当综合衡量计算机房*密空调和UPS系统的实际总容量,为其配置相应的发电机组。由于发电机和容量不完全一致,所以在配置备用电源时也存在一定差异,可以采取单机或双机单独运行、双机并联以及多机运行的配置手段,以此确保数据*心机房有充足的电力供应。发电机的后备电源通常采用冷备用的方式,需要同步构建油库,并且在其内部储备数量充足的燃油,这样一旦出现紧急情况,发电机仍可以在燃油的供应下持续运(谘询家 Acrellc)

转发电。对于电梯和消防等关键设备,其备用电源不应与数据*心电力系统的总电源混杂,而应选择应用独立性更强的应急发电机,和生产所使用的发电机分开。备用电源如图2所示。

图2备用电源

1.3配置UPS系统

在建设数据*心电力系统时,应以数据*心的实际需求为基础,采用N+1冗余模式配置UPS系统,并科学设定UPS系统的具体容量,同时还应当。配置UPS系统时,应将其数量设定为2,以互为备用。选择2台变压器,在其输出端口位置引入对应电源,以此为机房*高度*密的计算机设备提供必要的电力支持。各组UPS系统还要依据其具体的容量值,同步配置蓄电池组,并加设空调设备,以确保UPS系统和蓄电池组处于良好的运行条件之下。为延长UPS系统使用寿命,适应业务快速发展的根本需求应考虑UPS系统是否具备充足的扩容可行性。UPS系统设备如图3所示。

图3UPS系统设备

1.4做好接地、防雷和消防联动(谘询家 Acrellc)

在建设数据*心电力系统时,应保证接地、防雷和消防联动质量过关。低压配电系统包括3种接地方式,分别为TN、IT以及TT系统。TN系统一方为直接接地,设备外露导电位置与保护线呈连接状态。IT系统只有一侧位置在小电阻电流的阻抗作用完成接地,外露位置则有部分为独立状态下的自行接地。TT系统则是一侧直接接地,外露导电位置与IT系统等同。除此之外,公用接地系统应当涵盖各个位置的有效防雷装置、设备保护接地、防静电接地、金属构件以及信息逻辑接地等,把控接地电阻不能超过1Ω配备。对于一些特殊位置应采取必要的特殊接地,为其配备完善的防雷措施,从消防联动层面来看,当出现火灾等突发应急状况时,要*一时间发出预警,消防*心可以通过输送直流电压来启动电闸线圈,自动切断重要设备的电源。低压配电系统的3种接地方式如图4所示。

图4低压配电系统的3种接地方式

2数据*心电力系统管理措施

2.1合理配置工作人员

数据*心电力系统管理具有显著的双重性特点,既要合乎本单位的实际管理需求,又要与供电行业管理相一致。只有从根本上确保数据*心电力系统管理措施应用得当,才能充分发挥数据*心电力系统的优良功能。首先,要合理配置工作人员。数据*心电力系统运行时,须由专门的工作人员负责运营维护岗位,并确保工作人员配备整体保持稳定。负责维护的工作人员应当采取换班分组机制,确保数据*心电力系统能够长时间处于有专人监控的状态下。其次,所配备的系统维护管理人员要具备过硬的专业技能,同时持有当地先进的理论知识和技术手段。

2.2加大制度管理力度

要进一步加大对数据*心电力系统的制度管理力度,*大限度发挥制度管理的刚性作用。在数据*心电力系统实际管理过程*,须高度遵守相关制度条例,*大限度规避出现例外情况,保障制度的有效性。数据*心电力系统制度内容应当包括确保电力安全作业的具体工作章程、运转交接班制度、故障处理制度、设备巡查制度、倒闸操作监督管理制度,从而确保制度管理覆盖数据*心电力系统。在数据*心电力系统管理过程*深化落实制度管理,有助于从根本上确保电力系统处于安全稳定的运行条件下,保障工作人员的人身安全。

2.3提高运行管理质量

提高运行管理质量是数据*心电力系统管理过程**为核心的环节,具体包括以下4个措施。

检查系统设备的运行状态。做好系统设备的巡视检查工作,有助于从源头上规避和发现安全事故隐患,达成制度化和科学化的核心目标。开展巡检工作的应当集*在对数据*心电力系统设备状况和周围环境的检查,当面临异常天气或重大节假日时,应进一步加大巡检力度。巡检过程*,要科学应用巡检方法,把控巡检合理使用钳形电流表和红外测温仪(图5)等必要的仪表检查设备。

图5红外测温仪

确保系统运行日志记录完备详细。在数据*心电力系统的运行管理工作*,运行日志是*为基础的文件,应大限度确保其记录规范翔实,其*涉及日期、当值人员、巡视时间、巡视区域及交接班记录等内容。加大标识管理力度。标识管理有着非常重要的作用,涉及高低压供电设备、电缆具体编号、设备标号以及开关实际情况等内容。加大标识管理力度有助于在出现供电故障等突发性的异常状况时,及时恢复供电,大限度规避因操作不规范而引发的停电事故。实现对机房设备的远程监控。数据*心电力系统建设过程*所配置的各项系统隶属于远程监控系统,因此要加大远程监控管理力度,在动力值班室设定监控终端,采取24h不间断的值班监控策略。当监控到数据*心电力系统设备*出现故障问题时,要时间发出预警,回传至移动通信设备*,由此帮助工作人员在非巡视时间也可以实时掌握系统的运行情况。

2.4建立维护规范和应急管理机制

数据*心电力系统管理应当有针对性地建立维护规范和应急管理机制。数据*心电力系统管理工作要以系统建设为基本前提,统筹制定高低压供配电设备、备用电源、UPS系统以及机房空调系统的维护技术科学规范,加大其日常维护管理力度,由此在原有基础上大幅降低出现故障的概率,确保系统相关设备可以保持良好的运行状态,从而提升机房供电的安全性和可靠性。从应急管理机制层面来说,数据*心电力系统管理不能忽视应急管理,要严格遵守安全、预防为主的基本准则。对于数据*心电力系统设备来说,通过对其开展类型多样的测试演练,有助于深化落实反事故措施,并采取必要的事故预想策略,从心理以及手段上做好双重准备。管理人员还应当依据实际情况,提前构建科学合理的电力系统应急预案,一旦发生异常情况,则依据应急预案规定的处理步骤和程序,采取科学合理的处理措施。

3安科瑞*密配电及监控系统解决方案

3.1概述

随着数据*心的迅猛发展,数据*心的能耗问题也越来越突出,有关数据*心的能源管理和供配电设计已经成为热门问题,可靠的数据*心配电系统方案,是提高数据*心电能使用效率,降低设备能耗的有效方式。要实现数据*心的节能,首先需要监测每个用电负载,而数据*心负载回路非常的多,传统的测量仪表无法满足成本、体积、安装、施工等多方面的要求,因此需要采用适用于数据*心集*监控要求的多回路监控装置。

3.2应用场所

适用于运营商、金融、政府、互联网、企业等数据*心

3.3系统结构

1)交流

3.4系统功能

1)主页

开机进入主页,包含进线参数、开关状态、出线参数、报警查询等功能,按按钮可进入各功能界面查看。

2)进线参数监测

监测主路的三相电压、电流、系统频率;各项及总的有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,有功电能、无功电能;电流、电压不平衡度;电流、电压谐波含量;大需量。

3)出线参数监测

分支回路的电压、电流、有功功率、有功电能、功率因数额定电流设置、各相电流值;

负载百分比;大需量。

4)开关状态

左侧一列为主路开关状态,主路跳闸SD状态、主路防雷开关状态、主路防雷故障点状态,默认为无源检测点,分闸为绿色,合闸为红色。主路右侧的皆为支路开关状态;默认为有源检测点,合闸为红色,分闸为绿色。

5)报警查询

当前报警界面可查看实时报警和历史报警;开关量动作告警;任意数据的定时存储;进线过电流2段阀值越限告警,可任意设定告警值;进线过压、欠压、缺相、过频率、低频率越限告警;声光告警功能。

3.5系统硬件配置

名称

型号

功能

*密电源管理系统软件

ACREL-AMC1000

一次图显示、进线、出线回路所有电参量监测;回路开关状态监测及报警;负载百分比显示;不平衡度检测;电流两段式报警;事件记录;数据定时存储转发。

*密配电柜

ANDPF

电源分配列柜。为IT机柜提供网络布线传输服务和配电管理。

分为交流和直流列头柜两类。

双路交流进线监测模块

AMC100-ZA

监测A+B双路三相交流进线回路的全电量参数、8路开关状态监测、2路报警输出、2路漏电监测、1路温湿度检测、3路RS485通讯、2-63次谐波

双路交流出线监测模块

AMC100-FAK30

监测A+B双路交流出线共30分路的全电参量参数和开关状态(有源),1路485通讯

双路交流出线监测模块

AMC100-FAK48

监测A+B双路交流出线共30分路的全电参量参数和开关状态(有源),1路485通讯

双路直流进线监测模块

AMC100-ZD

监测A+B双路三相直流进线回路的全电量参数、8路开关状态监测、4路报警输出、1路温湿度检测、3路RS485通讯

双路直流出线监测模块

AMC100-FDK30

监测A+B双路交流出线共30分路的全电量参数和开关量状态(有源)、1路RS485通讯

双路直流出线监测模块

AMC100-FDK48

监测A+B双路交流出线共48分路的全电量参数和开关量状态(有源)、1路RS485通讯

触摸显示屏

ATP007kt

实时显示*密配电柜进出线的电压、电流、功率、电能、电能质量、开关状态等。

双路交流进线监测模块

AMC16Z-ZA

监测A+B双路三相交流进线回路的全电量参数、6路开关状态监测、2路报警输出、2路漏电监测、1路温湿度检测、1路RS485通讯、相序检测

双路直流出线监测模块

AMC16Z-FAK24

监测A+B双路交流出线共24分路的全电量参数和开关量状态、1路RS485通讯、相位调整

双路直流出线监测模块

AMC16Z-FAK48

监测A+B双路交流出线共48分路的全电量参数和开关量状态、1路RS485通讯、相位调整

双路直流进线监测模块

AMC16Z-ZD

监测A+B双路三相直流进线回路的全电量参数、6路开关状态监测、2路报警输出、2路漏电监测、1路温湿度检测、1路RS485通讯、相序检测

双路直流出线监测模块

AMC16Z-FDK24

监测A+B双路交流出线共48分路的全电量参数和开关量状态、1路RS485通讯、相位调整

电流互感器

AKH-0.66-W

用于列头柜进出线回路电流采集。

霍尔传感器

AHKC-F-XXXA/5V

监测主路电流,孔径43*13

4安科瑞智能母线监控解决方案

4.1概述

数据*心IT服务器配电传统采用*密配电柜,占用空间较大,配电线缆多,新增设备不便,为了节省面积,智能小母线方案由于不占用机房面积、可按需灵活插拔,受到很多数据*心的青睐,被越来越多的应用。

安科瑞智能母线监控产品分为交流和直流母线监控两类,包括始端箱监测模块、插接箱监测模块以及触摸屏,另外还可以搭配母线槽连接器红外测温模块用于监测母线槽的运行温度,确保母线槽配电安全。通过标准网线手拉手简单组网,可以实现任意插接箱检修或更换时不影响其他在线运行的插接箱的数据上传通讯。

4.2应用场所

适用于运营商、金融、政府、互联网、企业等数据*心

4.3系统结构

4.4系统功能

实时监测

在主页点击数据采集按钮后,进入系统图界面:此界面显示了每个箱子的电压。

基本参数界面

显示电压、电流、功率、电能等电参数数据,在设备地址旁边的输入框输入本箱子对应的仪表地址,即可实现对箱子*仪表数据的采集。

谐波数据

通过点击“箭头”来左右切换2-63次谐波数据。

*大需量

显示电压、电流、功率的*大需量的数值及发生时间。

电能查询

电能情况可以查询上12月份的每个月用电量、上一年总用电量、本年已用电量、根据选择不同时间查询电能值。

4.5系统硬件配置

名称

型号

功能

智能母线管理系统

Acrel-AMB1000

实现对母线系统的智能化管理,包括电参量显示,报警功能的实现,事件记录,数据采集处理和转发等。

插接箱监控模块

AMB110-A(D)-P1

实时监测插接箱电压电流用电量等电参量以及插脚处温度、箱内环境湿度等。

插接箱监控模块

AMB110-A(D)/W-P1

实时监测插接箱电压电流用电量等电参量以及插脚处温度、箱内环境湿度等。

显示单元

AMB10L-72

用于扩展液晶显示插接箱和始端箱的监测数据。

电流互感器

AKH-0.66-W

用于采集负载电流,三合一互感器,水晶头接口,免工具安装。

连接器

红外测温采集器

AMB310

采集汇总各红外测温模块的温度数据并上传至触摸屏及后台系统。

连接器

红外测温模块

红外非接触测温,实时监测母线槽接头温度和湿度。

触摸显示屏

ATP010kt

实时采集并显示母线槽电参量、开关状态等数据并上传后台。可设置报警的阈值以及记录报警事件。

5结语

数据*心电力系统建设要点应从高低压配电、备用电源以及UPS系统配置层面着重加强做好接地、防雷和消防联动,并通过合理配置工作人员、加大制度管理力度、提高运行管理质量以及建立维护规范和应急管理机制等措施进行数据*心电力系统管理,由此不断提升数据*心电力系统的完善程度。

参考文献

[1]孟强,何晓露,张文弘.数据*心蓄电池系统设计分析[J].电气应用,2022,41(1):70-74.

[2]徐健健,金炜群.数据*心电力系统的可用性[J].*国新通信,2020,22(9):156.

[3]江峰,郭利群.试论不同架构数据*心预制化交流电力模块的利与弊[J].智能建筑电气技术,2022,16(6):96-100.

[4]白宏坤,韩丁,王圆圆,等.能源大数据*心建设成效评价研究[J].电力信息与通信技术,2022,20(10):62-69.

[5]徐飞,朱昕宇,冯辉,等.浅谈数据*心主备电并网运行方式[J].通信世界,2022(8):46-48.

[6]林锦乙.数据*心电力系统的建设和管理研究[A].电力信息,61.

[7]AcrelEMS-IDC数据*心综合能效管理解决方案-样本.

[8]数据*心解决方案样本2022.04版.

来源:安科瑞刘川

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