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文檔簡介
1、數(shù)據(jù)中心電能效管理系統(tǒng) 北京貝之瑞系統(tǒng)控制技術(shù)有限公司機房節(jié)能 “大智慧 ”第1頁,共29頁。2目 錄 1、數(shù)據(jù)中心的用電能效 2、數(shù)據(jù)中心電能效管理系統(tǒng)功能 第2頁,共29頁。3數(shù)據(jù)中心能耗現(xiàn)狀 據(jù)估計,全世界各個數(shù)據(jù)中心每年的用電量達 40,000,000,000kWh,電能成本約占總擁有成本的20%,而這些電能消耗中相當一部分是可以避免的。 對于數(shù)據(jù)中心運營者而言,減少能耗中的浪費不僅是一個重大的經(jīng)濟問題,而且是一個重要的公共政策問題。第3頁,共29頁。4數(shù)據(jù)中心電效率定義 對于數(shù)據(jù)中心來說,用電效率反映的是用于計算的那部分電能,即IT設(shè)備的用電量在數(shù)據(jù)中心總輸入電能中所占的比例。第4頁
2、,共29頁。5數(shù)據(jù)中心電效率模型第5頁,共29頁。6數(shù)據(jù)中心電效率模型 理論上如果提供給數(shù)據(jù)中心的所有電能都會輸送給IT負載,則數(shù)據(jù)中心的效率為 100%。但在實際情況下,有許多時候電能被IT負載以外的設(shè)備消耗了,因為需要為 IT 設(shè)備進行良好的遮罩、供電、冷卻并加以防護,使之可以提供有效的計算能力。 消耗數(shù)據(jù)中心電能的非IT設(shè)備包括變壓器、不間斷電源 (UPS)、電源線、風扇、空調(diào)、泵、加濕器和照明設(shè)施。其中有些設(shè)備,例如 UPS 和變壓器,與 IT 負載串聯(lián),而另一些設(shè)備(例如照明設(shè)施和風扇)則與 IT 負載并聯(lián),因為它們執(zhí)行數(shù)據(jù)中心的其他支持功能。第6頁,共29頁。7典型數(shù)據(jù)中心電能流向
3、第7頁,共29頁。8提高數(shù)據(jù)中心電效率的途徑 第8頁,共29頁。9提高數(shù)據(jù)中心電效率的途徑改進機房物理基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備的內(nèi)部設(shè)計,減少其工作時的能耗。對機房內(nèi)IT設(shè)備系統(tǒng)和各種輔助系統(tǒng)的負荷進行實時監(jiān)測,在運行中更好的相互匹配,提高組件的工作效率。利用新技術(shù)、新產(chǎn)品,減少提供IT設(shè)備支持功能的輔助設(shè)備工作所需的電能。第9頁,共29頁。10目 錄 1、數(shù)據(jù)中心的用電能效 2、數(shù)據(jù)中心電能效管理系統(tǒng)功能 第10頁,共29頁。11數(shù)據(jù)中心用電能效管理系統(tǒng)功能關(guān)鍵能效指標(PUE)監(jiān)測子系統(tǒng)負荷監(jiān)測與能效分析能耗成本分析電能質(zhì)量監(jiān)測數(shù)據(jù)中心電能效管理系統(tǒng)第11頁,共29頁。12關(guān)鍵能效指標(PUE)監(jiān)測
4、PUE(Power Usage Effectiveness)是國際通用評價數(shù)據(jù)中心能源效率的重要指標,即數(shù)據(jù)中心消耗的所有能源與IT負載使用的能源之比。 PUE是一個比率,越接近1表明能效水平越好,一般的數(shù)據(jù)中心PUE通常2,規(guī)劃和管理較好的數(shù)據(jù)中心可以做到1.5PUE1。第12頁,共29頁。13PUE計算基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采集對數(shù)據(jù)中心子系統(tǒng)進行分類: (a)IT設(shè)備負載; (b)物理基礎(chǔ)設(shè)施;2.如果一個子系統(tǒng)由于被非數(shù)據(jù)中心負載共用而不能直接測量其功率消耗,使用標準化方法來估計該類型子系統(tǒng)的功率;3.如果由于測量技術(shù)障礙而不能直接測量某一子系統(tǒng)的功率,使用標準化方法來估計該類型子系統(tǒng)的功率。第13
5、頁,共29頁。14PUE計算模型第14頁,共29頁。15數(shù)據(jù)中心子系統(tǒng)分類 對于數(shù)據(jù)中心的效率計算來說,關(guān)鍵是要清楚界定構(gòu)成IT 負載的子系統(tǒng),以及物理基礎(chǔ)設(shè)施子系統(tǒng)。子系統(tǒng)設(shè)備IT服務(wù)器、存儲設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)交換設(shè)備、KVM和監(jiān)視器、災(zāi)難恢復IT設(shè)備等供電不間斷電源(UPS)、自動轉(zhuǎn)換開關(guān)(ATS)、靜態(tài)轉(zhuǎn)換開關(guān)(STS)、配電柜、預備能源系統(tǒng)等制冷冷水機組、冷凍水泵、冷卻塔、水處理、冷凝泵、集中加濕器、風扇等其他照明、暖通空調(diào)、消防設(shè)備、個人辦公設(shè)備等第15頁,共29頁。16PUE監(jiān)測界面第16頁,共29頁。17數(shù)據(jù)中心能效指標監(jiān)測目的 使用在線監(jiān)測工具,對基于完整數(shù)據(jù)的能效指標進行實時監(jiān)測,有
6、利于管理者全面掌握數(shù)據(jù)中心實際能源消耗情況和能源利用效率,為制定和權(quán)衡各項以提高能效為目的的技術(shù)方案提供可靠依據(jù)。 系統(tǒng)可監(jiān)測的其他能效指標:數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施效率(DCiE)數(shù)據(jù)中心碳排放量第17頁,共29頁。18子系統(tǒng)負荷監(jiān)測與能效分析 通過對數(shù)據(jù)中心各子系統(tǒng)運行負荷和用能效率的分項監(jiān)測、分析,發(fā)現(xiàn)各子系統(tǒng)運行中存在的耗能問題,有針對性的對各子系統(tǒng)進行運行調(diào)整和技術(shù)改進,降低數(shù)據(jù)中心電能消耗,提高整體能效。第18頁,共29頁。19子系統(tǒng)負荷監(jiān)測與能效分析的必要性 設(shè)備實際效率銘牌效率 設(shè)備的額定效率并非運行中的實際效率,數(shù)據(jù)中心的實際效率損耗往往被低估; 一些設(shè)備(如:UPS和冷卻設(shè)備)在不
7、同運行狀態(tài)下,效率會顯著降低。 負載對數(shù)據(jù)中心效率的影響 電源和冷卻組件并非在接近滿設(shè)計負載下工作 典型的 IT 負載通常顯著低于系統(tǒng)設(shè)計容量。 電源和冷卻設(shè)備散熱的影響 電源和冷卻設(shè)備產(chǎn)生的熱量與 IT 設(shè)備本身產(chǎn)生的熱量并沒有不同,這給冷卻系統(tǒng)帶來了額外的負擔,因此過度規(guī)劃的電源和冷卻系統(tǒng),會進一步增加效率損耗。第19頁,共29頁。20子系統(tǒng)負載監(jiān)測第20頁,共29頁。21UPS系統(tǒng)負載及效率監(jiān)測第21頁,共29頁。22子系統(tǒng)能效分析建模流程 在提供降額、多樣化和冗余系數(shù)的前提下,評估每個子系統(tǒng)的運行合理性和過度規(guī)劃程度; 使用輸入負載、每個子系統(tǒng)的基于過度規(guī)劃的額定負載比例、空載損耗和比
8、例損耗,來確定其工作損耗; 確定由于需要冷卻系統(tǒng)冷卻數(shù)據(jù)中心的電源和冷卻設(shè)備而產(chǎn)生的其他比例損耗; 將所有損耗總加; 計算出數(shù)據(jù)中心隨IT負載的變化而變化的損耗和趨勢分析圖形、報表。第22頁,共29頁。23子系統(tǒng)負荷監(jiān)測和效率分析的效果 管理人員可以通過系統(tǒng)在線監(jiān)測和分析功能,了解到哪里的供電很充足可以提供充足的冷氣,哪里的電能消耗已經(jīng)是滿載到達警戒值,哪里的供電和制冷容量還沒有被充分利用,換句話說,通過系統(tǒng)掌握各子系統(tǒng)的運行狀態(tài)和實時效率,發(fā)現(xiàn)效率被“擱置”的部分,采取措施加以利用。 第23頁,共29頁。24能耗成本分析 能源成本的比例、構(gòu)成和趨勢,也是數(shù)據(jù)中心重要能耗評價指標。第24頁,共
9、29頁。25能耗成本分析第25頁,共29頁。26電能質(zhì)量監(jiān)測 對于數(shù)據(jù)中心機房來說,服務(wù)器和相應(yīng)的輔助設(shè)備非常多,構(gòu)成了一個復雜的系統(tǒng),在數(shù)據(jù)中心內(nèi)部計算機、UPS邊路很多,導致電能質(zhì)量變差,目前大部分數(shù)據(jù)中心缺乏對各子系統(tǒng)的電能質(zhì)量監(jiān)測手段,只能是從整體上提高供電質(zhì)量,但是對數(shù)據(jù)中心內(nèi)部,往往沒有辦法了解是各部分的具體電能質(zhì)量問題,哪里需要加強。 電能質(zhì)量差會導致設(shè)備及供電線路溫度的上升,還有線路溫度的上升,影響機房的制冷和散熱問題;干擾通信和計算機系統(tǒng)的正常工作,據(jù)統(tǒng)計通信網(wǎng)絡(luò)中50%以上的數(shù)據(jù)丟失事故是電能質(zhì)量問題引起的。第26頁,共29頁。27電能質(zhì)量監(jiān)測HRUn/HRIn、THDu、THDi和含有率( 264次諧波分量)電壓不平衡度電流不平衡度電壓波
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