Strāvas sadales bloks datu centram: projektēšana, izmēru noteikšana un transformatoru koordinēšana
A elektroenerģijas sadales bloks datu centramir viens no tiem aprīkojuma elementiem, kas var izskatīties diezgan vienkārši, līdz sākat strādāt ar faktiskajām jaudas prasībām. Datu centrā var būt simtiem vai tūkstošiem serveru, UPS sistēmu, dzesēšanas iekārtu, transformatoru un sadales ķēžu, kas darbojas nepārtraukti. PDU ir jāiekļaujas šajā visā elektriskā ķēdē, nevis jādarbojas kā izolētai sastāvdaļai.
Datu centru īpašniekiem, EPC darbuzņēmējiem, elektroinženieriem un aprīkojuma iepirkumu komandām PDU izvēle parasti ir saistīta ar dažiem praktiskiem jautājumiem: cik daudz jaudas ir nepieciešams? Kāds spriegums ir jāsadala? Cik daudz atlaišanas ir nepieciešams? Un vai augšējais transformators un elektriskā sistēma var atbalstīt turpmāko paplašināšanos?

Kas ir datu centra enerģijas sadales bloks?
Strāvas sadales bloks jeb PDU saņem elektroenerģiju no augšpus avota un sadala to pakārtotajām slodzēm.
Vienkāršots datu centra barošanas ceļš var izskatīties šādi:
Utility Grid → MV sadales iekārtas → Transformators → LV sadales iekārta → UPS → PDU → Rack PDU → Serveri
Precīzs izvietojums ir atkarīgs no iekārtas. Lielos datu centros var izmantot arī kopnes ceļu, attālos barošanas paneļus, statiskos pārsūtīšanas slēdžus vai citu sadales aprīkojumu.
Statīva līmenī PDU var nodrošināt vairākas serveru, uzglabāšanas aprīkojuma, tīkla slēdžu un cita IT aprīkojuma kontaktligzdas. Lielākas sadales vienības var ietvert arī automātiskie slēdži, mērīšana, uzraudzība, trauksmes un sakaru funkcijas.
Tātad, lai gan PDU galvenokārt ir izplatīšanas ierīce, tai ir arī svarīga lomajaudas uzraudzība un vadība.
Kāpēc datu centra PDU izvēle ir svarīga?
Datu centriem parasti nav tādas greznības, ka elektriskā sadale tiek uzskatīta par pēcpārdomu. IT iekārtas darbojas nepārtraukti, un elektrosistēmai ir jāuztur gan normāla slodze, gan plānotā apkope.
Piemērotselektroenerģijas sadales bloks datu centramlietojumprogrammas var palīdzēt ar slodzes pārvaldību, ķēdes aizsardzību, enerģijas uzraudzību un dublēšanu.
Tas kļūst vēl svarīgāks, jo palielinās statīva jaudas blīvums.
Tradicionālie serveru plaukti var darboties ar salīdzinoši mērenu jaudas līmeni. Mūsdienīgām mākslīgā intelekta un GPU{1}}sistēmām var būt nepieciešams ievērojami vairāk enerģijas uz vienu statīvu. Tas vienlaikus maina prasības PDU, kopnes ceļam, UPS, transformatoram, kabeļiem un dzesēšanas sistēmai.
Citiem vārdiem sakot, statīva jaudas palielināšana nav tikai statīva{0}}līmeņa problēma. Tas ietekmē visu elektrisko infrastruktūru.
Izplatītākie datu centra PDU veidi
Ne katrai iekārtai ir nepieciešams viena veida PDU.
| PDU tips | Galvenā iezīme | Tipisks pielietojums |
|---|---|---|
| Pamata PDU | Vienkārša jaudas sadale | Standarta IT plaukti |
| Mērīts PDU | Vietējās jaudas mērīšana | Slodzes uzraudzība |
| Uzraudzīts PDU | Attālināta elektriskā uzraudzība | Datu centra darbība |
| Pārslēgts PDU | Tālvadības kontaktligzdas vadība | Uzlabota jaudas pārvaldība |
| Inteliģents PDU | Uzraudzība, trauksmes signāli, tīklošana un kontrole | Lielas telpas |
| Augsta{0}}blīvuma PDU | Paredzēts lielākām strāvas slodzēm | AI un HPC lietojumprogrammas |
Mazākai instalācijai var pietikt ar pamata PDU. Hipermēroga vai augsta blīvuma{1}}iekārtai var būt nepieciešama vieda uzraudzība un uzlabota enerģijas pārvaldība.
Svarīgi ir saskaņot PDU ar faktisko elektrisko arhitektūru, nevis izvēlēties aprīkojumu, pamatojoties tikai uz kontaktligzdu skaitu.
PDU un datu centra transformators: kā tie darbojas kopā?
Attiecības starp adatu centra transformatorsun PDU ir vērts pievērst uzmanību.
Transformators maina sprieguma līmeni. PDU sadala šo elektroenerģiju pakārtotajām ķēdēm. Viņiem ir dažādi darbi, bet viņu spējas ir jāsaskaņo.
Piemēram, iekārta var saņemt strāvu no vidēja sprieguma{0}}elektroapgādes tīkla. Pēc tam transformators samazina šo spriegumu līdz zemajam -sprieguma līmenim, ko izmanto objekta sadales sistēma. No turienes sadales iekārtas un UPS aprīkojums piegādā PDU, kas sadala jaudu IT slodzei.
Tāpēc transformatora izmēriem ir jāatbilst kopējām iekārtas prasībām, nevis tikai viena PDU novērtējumam.
Pamata slodzes aprēķins var sākties ar:
Kopējais elektroenerģijas pieprasījums=IT slodze + dzesēšanas slodze + papildu slodzes + elektrības zudumi + nākotnes jauda
Faktiskais inženiertehniskais aprēķins ir detalizētāks, taču tas sniedz iepirkumu komandām noderīgu sākumpunktu.
Cik liela transformatora jauda ir nepieciešama datu centram?
Nav neviena transformatora izmēra, kas derētu katram datu centram.
Apsveriet vienkāršotu piemēru. Ja objektā ir 100 plaukti ar vidējo IT slodzi 30 kW uz vienu statīvu:
100 × 30 kW=3 000 kW
Tas ir aptuveni 3 MW IT slodzes vien.
Objektam joprojām ir nepieciešama jauda dzesēšanai, sūkņiem, ventilatoriem, apgaismojumam, ugunsdzēsības sistēmām, drošībai, UPS zudumiem un citai infrastruktūrai. Jādomā arī par paplašināšanos nākotnē.
Šī iemesla dēļ transformators, kas novērtēts atbilstoši aprēķinātajai IT slodzei, var nenodrošināt pietiekami daudz jaudas visam objektam.
Lielākiem projektiem inženieri parasti novērtē slodzes profilu, jaudas koeficientu, dublēšanas izkārtojumu, transformatora pretestību, dzesēšanas metodi, darbības apstākļus un paredzamo izplešanos pirms transformatora nomināla pabeigšanas.
Enerģijas sadales ierīce augsta{0}}blīvuma AI datu centriem
AI datu centri maina sarunu par enerģijas sadali.
GPU serveri var radīt koncentrētas,{0}}augsta blīvuma elektriskās slodzes. Palielinoties statīva jaudai, var būt nepieciešams pārveidot parastās sadales metodes.
Augsts{0}}blīvumselektroenerģijas sadales bloks datu centramlietojumprogrammām var būt nepieciešams:
Lielāka strāvas jauda
Trīs{0}}fāžu sadalījums
Detalizēta jaudas uzraudzība
Fāzes-slodzes līdzsvarošana
Tālvadības trauksmes signāli
Elastīgas ķēžu konfigurācijas
Saskaņošana ar UPS un transformatoru sistēmām
Vēl viens apsvērums ir siltuma pārvaldība. Elektroiekārtas, kas nes lielu strāvu, rada siltumu, tāpēc sadales sistēmai ir nepieciešami atbilstoši uzstādīšanas apstākļi un ventilācija.
Šeit elektriskā un mehāniskā konstrukcija arvien vairāk pārklājas. Lielāka IT jauda parasti nozīmē arī lielāku dzesēšanas pieprasījumu.
Lieka PDU arhitektūra
Kritiskie datu centri parasti izmanto liekus elektriskos ceļus.
Vienkāršots risinājums varētu būt:
Utilīta / ģenerators A → transformators A → UPS A → PDU A → servera barošanas avots A
Utilīta / ģenerators B → transformators B → UPS B → PDU B → servera barošanas avots B
Serveris ar diviem barošanas avotiem var izveidot savienojumu ar abiem ceļiem.
Precīzs dizains var izmantot N+1, 2N vai citu dublēšanas stratēģiju atkarībā no projekta pieejamības prasībām. Svarīgi ir tas, ka atlaišana ir jāņem vērā visā elektriskā ķēdē.
Divu PDU instalēšana vien automātiski nerada lieku sistēmu, ja abi galu galā ir atkarīgi no viena un tā paša augšpuses transformatora vai sadales ķēdes.
Galvenās specifikācijas, izvēloties datu centra PDU
Pirms PDU iegādes inženieriem un iepirkumu komandām ir jāpārskata ne tikai nominālā jauda.
| Specifikācija | Kas jāņem vērā |
|---|---|
| Ieejas spriegums | Saskaņojiet augšējo sadales sistēmu |
| Izejas spriegums | Saskaņojiet pievienoto IT aprīkojumu |
| Pašreizējais vērtējums | Apsveriet nepārtrauktas un maksimālās slodzes |
| Fāze | Viena{0}}fāze vai trīs{1}}fāze |
| Biežums | 50 Hz vai 60 Hz |
| Ķēdes aizsardzība | Slēdži un nepieciešamā aizsardzība |
| Uzraudzība | Spriegums, strāva, jauda un enerģija |
| Komunikācija | Tīkla vai DCIM integrācija |
| Atlaišana | A/B jaudas arhitektūra, ja nepieciešams |
| Uzstādīšana | Statīvs, grīda, virs galvas vai cita konfigurācija |
| Nākotnes jauda | Pabalsts paplašināšanai |
Ir svarīgi arī ņemt vērā PDU īssavienojuma{0}}vērtējumu un koordināciju ar augšpuses aizsardzības aprīkojumu saskaņā ar projekta piemērojamajiem standartiem.
Kāpēc transformatoru izvēle jāsāk agri
Jaunam datu centra projektam transformatoru izvēli nevajadzētu atstāt līdz elektrības iepirkuma noslēguma posmam.
Transformators ietekmē pakārtoto sadales spriegumu, kļūmes{0}}strāvas raksturlielumus, pieejamo jaudu, fizisko nospiedumu, dzesēšanas prasības un vispārējo sistēmas konfigurāciju.
Agrīna koordinācija starpdatu centra transformators, sadales iekārta, UPS, PDU un plauktu sadales sistēmavar samazināt dizaina izmaiņas vēlāk projektā.
EPC darbuzņēmējiem un datu centru izstrādātājiem tas ir īpaši noderīgi, ja objektu plānots pakāpeniski paplašināt. Elektriskās infrastruktūras projektēšana, ņemot vērā turpmāko jaudu, vēlāk var izvairīties no dārgām modifikācijām.
Datu centra transformatoru risinājumi no Yawei
Jiangsu Yawei Transformer Co., Ltd.ražo transformatorus elektroenerģijas sadales lietojumprogrammām un var nodrošināt pielāgotus risinājumus datu centru projektiem.
Transformatoru specifikācijas var izstrādāt atbilstoši projekta sprieguma līmenim, jaudai, frekvencei, izolācijas prasībām, dzesēšanas metodei, uzstādīšanas videi, pretestībai un piemērojamiem standartiem.
Lai izveidotu pilnīgu datu centra elektrisko sistēmu, Yawei inženieru komanda var strādāt atbilstoši projekta tehniskajām prasībām, lai palīdzētu noteikt piemērotu transformatora konfigurāciju.
Pēdējās domas
A elektroenerģijas sadales bloks datu centramir svarīga saikne starp UPS un IT slodzi, taču tā darbība ir atkarīga no visas apkārt esošās elektriskās sistēmas.
Tā kā datu centri virzās uz lielāku plauktu blīvumu un AI darba slodzi, PDU jauda, uzraudzība, dublēšana un transformatoru koordinācija kļūst arvien svarīgāka. Uzticama konstrukcija sākas augšpus, un transformators, sadales iekārta, UPS, PDU, plauktu sadale un IT aprīkojums tiek uzskatīts par vienu savienotu sistēmu.
Datu centru izstrādātājiem, EPC darbuzņēmējiem un elektrības iepirkumu komandām, kas meklē adatu centra transformatoru piegādātājs, Yawei Transformer var nodrošināt pielāgotus transformatoru risinājumus, pamatojoties uz projekta -specifiskām elektriskām prasībām.
Nepieciešams transformators jūsu datu centra projektam? Sazinieties ar Yawei Transformer, lai apspriestu spriegumu, jaudu, dublēšanu un tehniskās prasības.
J: Cik ātri jūs varat piegādāt transformatoru?
A: Tas ir atkarīgs no transformatora daudzuma un jaudas, parasti viena mēneša laikā kopš pircēja apstiprinātā datuma.
J: Cik ilgi jūs varat nodrošināt kvalitātes garantiju?
A: 24 mēneši kopš transformatora darbības datuma.
J: Kādu maksājuma veidu jūs pieņemat?
A: priekšroka tiek dota T/T (pārskaitījumam), pieņemti abi L/C.






