1. 节能减排是必须遵守的原则 节能减排是当今的一项国策,是考核各级政府的一项重要指标。因此在全国各行各业都在努力贯彻。信息中" ~* O3 j, ?! R- r. \' W q
心机房的建设也不例外,作为信息中心能量来源的供电系统要首当其冲,作为中大型机房能量来源的供电系统尤其要高效、节能。现在数据中
' S; }2 [. M2 n" k, v7 y9 H心都有相对集中的趋势,因此设备的功耗也在集中,这就给节能创造了有了条件。
& m! m+ O) |7 W1 h; i1 U. q# l目前用电容量在5,000kVA左右的中心已有不少,如果能集中解决这些地方的节能问题就会有显著的效果。比如一个用电5000kVA容量的中心
/ p( |* m, T, s' w1 J7 K机房,如果带现在的新IT设备,就几乎是5,000kW,一年耗电就是43,825,000度,以每度电一元钱计,就是四千多万元!根据相关资料介绍,
& ^1 `+ q2 R4 f按照每一度电需要消耗一公斤煤来算,就是四万多吨煤!这要产生多大的污染!
5 g* S6 x8 d" T: f3 S: f- Z2. 一般# p! e' ]) R" \/ ^
UPS电源
; i8 ~! E% ~: n影响节能的机构和解决的措施
( ?/ {7 M1 }2 k u1 h+ m1 E( z' N以往的UPS(所谓的工频机)为IT业的发展立下了汗马功劳,但也暴露出一些问题:结构复杂、体积庞大、工作效率低、发热严重、对电网1 z+ _+ s+ Y$ v# h0 g
电压波形破坏大,等等。国际上就针对这些问题经过数年的研究推出了称为高频机的4 O7 n |5 t* r" T0 V
UPS电源
! Z6 f1 E% p/ g& n- b产品。目前在高
! V4 R2 ?, |1 o+ z( F/ _频机领域中已成功推出换代产品的不* R; n: i2 l' \3 |* H" ^# o1 @" C
可不提两大家,100kVA以下的产品当属山特,100kVA以上的产品当属爱克赛。$ J4 D5 A9 H) K# w
高频机UPS的节能效果 M$ J( f3 u0 @) Q6 w
根据计算100kVA 的高频机UPS 每年要比同容量的工频机UPS至少节约5万度电。可惜目前一般厂家的高频机UPS多在200kVA左右,对付中8 W" P$ ?8 L4 M- ]% u% N5 }5 E; ^3 T
型机房尚可,对大型机房而言就太吃力了,以前只好用工频机UPS去堆积。比如5,000kVA容量的中心机房,就要用十几台400kVA容量的工频, x: O' M; p; f1 R/ q/ n2 B
机UPS去并联,再加上前置滤波器和输出变压器,就占据了相当大的机房面积,以12台400kVA UPS为例,每年就比高频机UPS多消耗
" P6 e2 @" M3 n2,400,000度电。如果用高频机UPS将这些电节约下来,就会产生很大的{词语被屏蔽}效益。& O" h. H a& z9 x/ f$ X+ |
尽管高频机UPS的大功率技术一直在烦扰着众多的生产厂家,但也并非不可克服,伊顿爱克赛首先异军突起攻克了这个堡垒,一举将高频机
4 `1 s. N* Y0 R2 Q% d: k' [功率做到了250kVA~1,200kVA。这样一来就为用户的大量节能前景开辟了道路。
( y" t) Y& x: U" q; ~# i 高频机UPS的环保亮点; \4 W/ n; a, n: ?0 ] P" `5 E
环保不好,一直影响着人们的身心健康,所以“减排”也是一项基本国策。电子设备的环保有三个方面:可闻噪声、电噪声和大气污染。长期
6 d) U) k W5 u+ r在计算机机房服务的人员都有这样的经历:以往工频机UPS电源的叫声很大,功率越大,叫声越大,吵得人头昏脑胀,影响工作效率!同时工+ G& J% e7 N) I# P/ Q
频机UPS还破坏电网,影响同一路电网上{词语被屏蔽}用电设备的正常工作。为了解决这个问题就不得不在前面加庞大的谐波滤波器或相应的装置,既! |% C# a7 S% {
增加投资又增加了功耗,还多占用了宝贵的空间。而高频机UPS就根本没有这些噪声发出,也几乎不破坏电网,也就从根本上避免了这些烦心
! t& n2 `# C1 S, }的事。至于大气污染,目前一流的高频机UPS都要遵守国家和国际上的ROHS指令。用户在购置机器时也应当作为一个重要事项提出来。: }* C6 B4 f& R9 \: c% }5 ^" o# v8 r
高频机UPS的强大带载率 相应国际上的环保要求,新的IT设备都对输入电路作了改进,使其接近线性负载,换言之,负载功率几乎都是瓦特4 @+ {/ Y0 t4 r
。这样一来,使得原来工5 ]3 e% N# Q4 L
频机UPS负载功率因数为0.8的产品相形见绌。
: [5 i2 K3 Y2 w6 @5 H: H$ m( p比如一个新机房所购设备的总功率为1500kW,一般工频机UPS的配置就是400kVA×5=2000kVA,按照0.8的功率因数去乘,可得1600kW,
' h0 m& z+ r" q- n5 V- l/ |0 A$ V只有100kW约6.7%的余量,显然出于安全考虑,用户应再增加一台机器。但如果用负载功率因数为0.9的UPS情况就不同了,那时2000kVA就# g2 ]# }! m' h% q" \; f/ a
可给出约1800kW的容量给负载,就有300kW约20%的余量,符合了配置容量的安全点,而且再也不用额外增加机器。6 A9 ]' S6 ?8 _/ c! b" h
拥有这样功率因数的厂家不少,但在200kVA以下者居多,有资料显示在大功率段只有伊顿9395系列的负载功率因数是0.9,这就为中大型机
- ]% l8 v* z3 F* {* Q1 e- Y) R房的建设带来了福音。那些200kVA以下容量的负载功率因数为0.9的UPS只有在中小机房中才能充分发挥其优良作用。 b: N9 `/ d. e! q. M
3. 进一步提高并联UPS系统可靠性的途径2 D4 B" g9 L- o% y7 M! ?
为了提高供电系统的可靠性或增加容量,都采用UPS的并联技术。但UPS并联时的电流均分是一个主要指标,这就需要各UPS的单机之间进行
3 y! f$ Y$ P: K( f7 L) [热线通信,有的用光纤信号、有的用普通信号,这都免不了在UPS之间连接通信线,使各UPS单机时刻测量对方的频率、相位、电压和电流, h# r0 J+ x( N2 S2 m4 u
以和本身的这些参数进行比较,除此外还必须保证信号线的连接良好。这么多的因素都在制约着每台UPS单机,万一其中之一的状态不良,就
0 ^/ a+ |" r, ~9 n8 }4 p会导致输出失败,并联系统中因单机跟踪不好而退出的例子并不少见,甚至有的就导致了供电故障。
$ F! P5 q8 } X) T无数据线并联是国际上推出的一项专利技术,UPS在并机时,不需要互相获取对方的实时频率、相位,电压,电流等参数信息,也不用信号线8 J2 Y6 n/ B2 n" E7 a
将其连接起来就能达到均分负载电流的目的。这种技术在强大数字处理器的直接数字合成技术和自适应调控功能的支持下,只需要自己关注自* S0 T8 S, n+ h
己的输出电压
3 V* M- z+ X) m" V \! }、电流及相位,就可达到输出同步、均分负载和故障UPS快速脱机等调控功能,使并机的可靠性进一步提高。这就将UPS并机技术提高到一个
' M, H9 n# Z) V9 `崭新的高度。这种技术已应用于我国和许多机房多年,比如国防单位、新华社、国家气象局、航空航天、卫星发射基地、金融和电信,等等。 |