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數據中心供配電系統節能措施綜述

2018-10-19 18:51:44柳青
智富時代 2018年9期
關鍵詞:節能

柳青

【摘 要】數據中心的額外能耗主要由UPS設備本身的損耗以及其冗余結構所帶來,在現有規范GB-50174-2017《數據中心設計規范》對相應安全等級的冗余結構前提下,對供電設備、供電方式進行合理選擇,并對不同設備、方式的節能效果進行分析比較,為今后數據中心電氣專業在節能方面的設計提供參考。

【關鍵詞】數據中心;UPS;節能

一、引言

隨著大數據以及云計算技術的迅速發展,社會各界對數據業務的需要與日俱增,數據中心的規模也隨之迅速擴大,單體數據中心的裝機容量達到MW級別甚至更高。數據中心的能耗問題也逐漸被社會所關注,在日益嚴峻的能源問題面前,數據中心能否更高效率的運行成為行業內重點關注和研究的對象。

二、當前數據中心能耗概況

根據中國電子技術標準化研究院發布的《中國數據中心能效研究報告(2015年)》顯示,我國2009年數據中心總耗電量約為364億kWh,占全社會用電量的1.2%,2011年全國數據中心總耗電量700億kWh,占全社會用電量的1.5%。根據國內外相關文獻[1][2]的研究,數據中心供配電系統占數據中心總能耗的11%左右,照明系統占4%左右,IT設備占45%左右而空調制冷系統占40%左右。供配電系統的能耗絕大多數為系統的損耗,降低供配電系統的能耗將極大的提高數據中心能源利用效率,達到節能減排的目的。

多數安全等級較高的數據中心里,UPS設備長期工作在低負荷狀態,其效率一般在90%左右,可以看出供配電系統總損耗中UPS占了絕大部分。為了提高數據中心供配電系統的能效,應優先從UPS系統入手。

三、供配電系統的節能措施

(一)飛輪UPS

不配置蓄電池組是飛輪UPS與傳統UPS系統的最大差異[3],飛輪儲能技術儲能密度大、儲能效率高、對環境無危害[4],比傳統的使用鉛酸蓄電池的UPS在節能環保上有很大優勢。UPS設備的能耗主要來自電源轉換過程,從圖1可以看到,飛輪UPS在正常工作時,流過整流逆變環節的電流很低,只需維持飛輪轉速即可。而從圖2可知,傳統UPS正常工作時,流過整理逆變環節的是額定電流。在滿載狀態下,傳統UPS效率一般在94%左右,而飛輪UPS的效率在97%左右[5][6]。另外,飛輪UPS在容量相當的情況下,比傳統UPS節約一半的占地面積,并對建筑物的承重要求從傳統UPS的16KN/m2降低至2KN/m2 [3]。從建造數據中心的成本方面也帶來了極大的經濟效益。

但是,飛輪UPS的電源后備持續時間只有15s到60s,這給柴油發電機組快速啟動提出了很高的要求,國家標準《民用建筑電氣設計規范》JGJ16-2008規定,柴油發電機應在30s內啟動并供電。可見國標對發電機的啟動要求并沒有在15s的“絕對安全時間”以內,這也是目前眾多數據中心沒有使用飛輪UPS的原因之一。另外,飛輪UPS的價格也是其應用不夠廣泛的重要原因,與傳統鉛酸蓄電池儲能UPS相比,飛輪UPS的價格高出近2倍。現有國內外數據中心案例中,有些選擇了雙路冗余供電結構的其中一路應用飛輪UPS,而另一路使用傳統UPS,以兼顧電源后備時間、投資成本與節能之間的平衡。

(二)高壓直流供電

所謂高壓直流供電,是與通信行業48V直流系統相比而言的。與傳統UPS相比,高壓直流供電減少了一個逆變環節,對交流市電進行整流后直接給服務器設備供電,圖3是其原理圖。由于整個系統的元件減少,能耗隨之降低,高壓直流供電設備的效率在96%左右[7],同時系統的精簡也帶來可靠性的提高,設備體積、質量也隨之降低,價格也比傳統UPS降低50%左右。高壓直流供電設備多為模塊化設計,在建設初期可分批配置,運行中也可根據負載情況使部分模塊處于休眠狀態,達到提高整機效率的目的。

高壓直流供電也有其缺點,從圖3中可見,電池直接接在輸出主回路上,當電池進行充電時,主回路上的電壓最高為282v,需要在建設初期充分考慮此時末端負載能否正常工作,也就是說高壓直流供電對末端負載的兼容性要求較高。另外,雖然理論上開關電源可以正常接收240V直流電源的供電,但是否會對設備的穩定性和使用壽命造成影響仍需一定時間的檢驗,也是大多數業主對高壓直流供電系統的擔憂。

(三)市電直接供電

由市電直接代替UPS供電供電是最直接有效的辦法,沒有了能量的兩次轉換也就沒有了能量的浪費。對于大多數數據中心來說,為了保證其可用性的高要求,一般會采用雙路供電結構,其中一路使用UPS供電時,另外一路就可以用市電直接供電。這種供電方式除了傳統UPS外,還可以和飛輪UPS、240V高壓直流等供電方式靈活組合,可進一步提高數據中心電源利用效率。

市電直供在電源效率上優勢明顯,但其缺點也是顯而易見的。服務器的開關電源模塊在整流過程中產生大量諧波,采用市電直供將會對電網造成嚴重的諧波污染,需要安裝濾波器設備進行治理[8]。另外市電直供與UPS供電相結合的方式,其系統整體可用性是否能夠達到國際標準仍需進一步驗證,目前IDC數據中心的租用者對此種供電方式的接受程度仍有待提高。

(四)太陽能光伏供電

傳統的太陽能光伏發電并網系統結構由光伏陣列、逆變器、濾波升壓電路組成[9],通過對逆變器的控制達到并入電網的要求,如圖4所示。

根據240V高壓直流供電在數據中心的應用經驗,可以將太陽能光伏直接引入數據中心的供電體系中使用。基于服務器可以直接接受直流供電,太陽能光伏發電系統也就無需使用逆變環節,又因為數據中心已經是末端用戶,也就不存在并網的因素,省去了逆變器和濾波升壓電路,僅需保持光伏陣列的輸出電壓穩定即可,成本和控制難度大大降低。因此數據中心在使用太陽能光伏發電系統時具有天然的優勢。

由于太陽能光伏發電受環境因素影響較大[10],其電能輸出往往難以滿足數據中心對供電穩定性的要求,如果使用在雙路供電結構中的其中一路上,當另外一路電源失效時,光伏發電無法承受整個數據中心的供電負荷,因此需要與240V直流供電系統結合使用。其供電結構如圖5所示。

從圖5中可知,光伏發電系統與240V直流供電系統并聯使用,光伏陣列的輸出電壓應設置為240V,與高壓直流設備同時為末端負載供電,可以降低數據中心電能費用。

此系統需要注意的兩點是:第一,240V直流供電設備總容量需要滿足全部負載的用電需求,在電源2失效時使用;第二,在電池充電過程中,輸出主回路上的電壓為282V,需要在光伏陣列一側設置保護回路,防止電流逆流。

四、結語與展望

面臨日益嚴峻的能源危機,數據中心的能耗不斷被社會所關注。2016年國家正式發布了《數據中心資源利用第3部分:電能能效要求和測量方法》,說明國家高度重視數據中心的能耗問題。國外很多IT行業的大型企業如Google、Facebook等,已經成功建造出PUE(Power Usage Effectiveness)小于1.1的數據中心,國內目前仍在向PUE小于1.5而努力。我國應該積極探索數據中心節能減排的方法,隨著各種供電技術的不斷成熟和業內工程師對供電結構的不斷優化,相信未來幾年中國的數據中心將從能效、可靠性和低建設成本等方面有長足的發展。

【參考文獻】

[1]佚名. 數據中心能耗及其指標[J]. 中國教育網絡, 2014(7):24-24.

[2] Dayarathna M, Wen Y, Fan R. Data Center Energy Consumption Modeling: A Survey[J]. IEEE Communications Surveys & Tutorials, 2017, 18(1):732-794.

[3] 鄒節凱, 邢鋒. 磁懸浮飛輪UPS的應用分析及發展研究[J]. 電信快報, 2014(9):32-34.

[4] 陳亞愛, 甘時霖, 周京華,等. 飛輪儲能技術[J]. 電源技術, 2016, 40(8):1718-1721.

[5] 李志強. 飛輪UPS的技術原理及應用[J]. Ups應用, 2011(2):37-40.

[6] 李成章. 高效節能的飛輪UPS[J]. 電氣應用, 2011(11):30-36.

[7] 朱莉, 李新華, 劉鄭海,等. 數據中心交直流混合供電系統效率淺析[J]. 郵電設計技術, 2015(7):87-92.

[8] 黃威. 大型數據中心諧波治理方案的研究[D]. 上海交通大學, 2011.

[9] 劉東冉, 陳樹勇, 馬敏,等. 光伏發電系統模型綜述[J]. 電網技術, 2011, 35(8):47-52.

[10]吳小進, 魏學業, 于蓉蓉,等. 復雜光照環境下光伏陣列輸出特性研究[J]. 中國電機工程學報, 2011, 31(s1):162-167.

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