数据中心供电标准
电源标准(电信机房)
按中期负荷容量配置,单组容量不超过2000AH,组数2~4组
按远期负荷容量配置,放电时间按8~10小时配置,单组容量一般配置500AH,组数2组
UPS供电系统
供电方式
供电方式采用1+1或2+1;
供电方式单机运行
UPS主机
单机容量不超过400KVA,1+1冗余运行时,单台利用率不应超过40%,2+1冗余运行时,单台利用率不应超过60%。数据、IDC、IT机房,负载采用双母线系统,一般负载采用单系统或非冗余系统。
无
无
油机供电
油机
一类供电,仅配置1台主用油机;二类供电,可增配1台备用油机;油机的容量按保证中期负荷配置,保证负荷:通信设备负荷、蓄电池的充电功率、机房保证空调负荷、机房保证照明、消防安防等保证负荷、营业厅负荷。
应按一定比例配置应急车载油机,其容量根据保证负荷最大局站确定。
直流系统
供电方式
分散供电,每套系统下挂网元不超过3个
一般负载采用单系统或非冗余系统。
UPS蓄电池组
后备时间时长按单台60min。
后备时间时长按单台30min。
后备时间时长按单台30min。
机房空调ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
空调设备
交换、数据等机房采用恒温恒湿的精密空调;
配置商用空调
送风方式
精密空调的送风方式应根据设备发热特性和机房条件确定;对于发热密集的数据、IT、IDC等机房,送风方式参见《中国电信[2005]741号关于发布中国电信数据中心机房电源空调环境设计规范要求》中第5条空调制冷降温的实施原则来实施
8、参照电信企业标准、运维规程及实际运行负荷,建议新建电源、空调设备配置原则如下:
电源、空调建设标准表6.2-2
idc数据机房 电池标准
IDC数据机房的电池标准主要有以下四个方面:
1.安全标准:机房电池应符合相关的安全标准要求,能够防止或最小化火灾、
爆炸等安全事故的发生。
2.长寿命标准:机房电池应具有较长的使用寿命,能够持续供电一段时间,以
确保系统的可靠性和稳定性。
3.容量标准:机房电池的容量应能满足系统的需求,能够提供足够的能量储
备,以应对停电等突发情况。
4.充电标准:机房电池应支持快速充电和高效充电,以缩短充电时间,提高供
电的可靠性。
此外,数据中心的UPS不间断电源系统供电运用场所对供电可靠性要求较高,采用备用电源自动投人方式或柴油发电机组应急自启动方式等仍不能满足要求时,应采用符合相关标准的机房电池。
数据中心环境要求与检测标准
数据中心环境要求与检测标准随着信息技术的快速发展,数据中心已成为现代社会的重要组成部分,承担着处理、存储和管理海量信息的重要任务。
为了确保数据中心的稳定运行和数据安全,对数据中心环境的要求与检测标准变得尤为重要。
一、数据中心环境要求1、温度和湿度:数据中心要求严格的温度和湿度范围。
温度过高可能导致设备过热,影响性能甚至引发故障。
湿度过低可能会导致静电问题,湿度过高则可能导致设备腐蚀。
因此,一般要求温度在20-25℃之间,湿度在40%-60%之间。
2、空气质量:数据中心内的空气质量也会影响设备的运行。
过多的尘埃、污染物或酸性气体可能会腐蚀设备或干扰其正常运行。
因此,需要定期清洁和过滤数据中心内的空气。
3、电力供应:数据中心需要稳定的电力供应,任何电力中断都可能导致数据丢失或设备故障。
因此,建议使用不间断电源(UPS)以确保电力供应的连续性。
4、防火防灾:数据中心应具备有效的防火和防灾措施。
火灾和自然灾害都可能对数据中心造成严重损害,因此必须采取适当的预防措施。
5、噪声和振动:噪声和振动可能会干扰数据中心的正常运行。
因此,需要采取措施来减少这些影响,例如使用隔音材料和减震设备。
二、数据中心检测标准1、设备性能:定期检查和维护数据中心的设备,确保其性能正常。
应定期进行硬件和软件的更新和升级,以保持最佳性能。
2、温度和湿度:定期检查数据中心的温度和湿度,确保其在规定的范围内。
如果发现任何异常,应立即采取行动进行调整。
3、空气质量:定期进行空气质量检测,确保数据中心内没有过多的尘埃、污染物或酸性气体。
4、电力供应:定期检查电力供应的稳定性和UPS的性能。
如果发现任何问题,应立即采取行动解决。
5、防火防灾:定期检查防火和防灾设施的性能和状态,确保其在良好的工作状态。
6、噪声和振动:定期检查数据中心的噪声和振动水平,确保其不会干扰设备的正常运行。
为了确保数据中心的稳定运行和数据安全,必须严格遵守上述环境要求和检测标准。
数据中心供用电管理制度(场景版)
数据中心供用电管理制度(场景版)一、引言数据中心作为信息时代的重要基础设施,承担着数据存储、处理、传输等功能,其稳定运行对保障国家信息化建设和信息安全具有重要意义。
供用电管理作为数据中心运行的关键环节,关系到数据中心的安全、稳定、高效运行。
为规范数据中心供用电管理,提高供用电安全水平,确保数据中心稳定运行,制定本制度。
二、组织架构1.数据中心供用电管理组织架构由电力供应单位、数据中心运维单位和数据中心使用单位组成。
2.电力供应单位负责数据中心供用电设施的规划、设计、建设和运维,确保供用电设施安全、可靠、经济运行。
3.数据中心运维单位负责数据中心供用电设施的日常运维管理,保障供用电设施正常运行,及时发现并处理供用电安全隐患。
4.数据中心使用单位负责数据中心内部用电设备的运行管理,合理使用电力资源,确保用电安全。
三、供用电设施管理1.供用电设施包括:变配电设施、发电设施、供电线路、用电设备等。
2.供用电设施的设计、建设和运维应遵循国家有关标准和规定,确保供用电设施的安全、可靠、经济运行。
3.供用电设施运维单位应建立健全供用电设施运维管理制度,制定运维计划,定期对供用电设施进行检查、维护和保养,确保供用电设施正常运行。
4.供用电设施运维单位应定期对供用电设施进行安全评估,发现安全隐患及时整改,确保供用电设施安全运行。
四、电力供应管理1.电力供应单位应与数据中心运维单位签订电力供应合同,明确电力供应范围、质量、价格等事项。
2.电力供应单位应确保数据中心电力供应的连续性和稳定性,制定应急预案,应对电力供应中断等突发事件。
3.电力供应单位应定期对数据中心电力供应情况进行监测,分析电力供应质量,及时处理电力供应问题。
4.电力供应单位应建立健全电力供应管理制度,制定电力供应计划,合理调配电力资源,确保数据中心电力供应安全、稳定、高效。
五、用电管理1.数据中心使用单位应建立健全用电管理制度,制定用电计划,合理分配电力资源,确保用电安全。
数据中心供电管理制度(参考)
数据中心供电管理制度(参考)1.引言数据中心是信息时代的重要基础设施,为各类企事业单位、政府部门提供关键的数据处理、存储和应用服务。
数据中心供电系统的稳定性和可靠性直接关系到数据中心的正常运行和服务质量。
为保障数据中心供电系统的安全、高效运行,制定本制度。
2.目标(1)确保数据中心供电系统稳定、可靠,满足业务需求。
(2)提高供电系统运行效率,降低能源消耗。
(3)规范供电设备操作和维护,保障人员安全。
(4)加强供电系统监控,预防故障发生。
3.范围本制度适用于数据中心供电系统的设计、施工、验收、运行、维护、监控等环节。
4.供电系统设计4.1设计原则(1)遵循国家及行业相关标准、规范。
(2)充分考虑业务需求,合理确定供电容量。
(3)采用高可靠性、高效率的供电设备。
(4)注重绿色环保,降低能源消耗。
4.2设计内容(1)电源接入:确保电源接入满足数据中心用电需求,合理选择电源接入方式。
(2)变配电系统:设计合理的变配电系统,满足数据中心各级负荷需求。
(3)不间断电源(UPS):配置适当容量的UPS,保障关键负载的持续供电。
(4)应急电源:配置发电机等应急电源,应对突发情况。
(5)防雷与接地:设计完善的防雷与接地系统,确保供电安全。
5.供电系统施工与验收5.1施工要求(1)严格按照设计图纸和规范进行施工。
(2)选用合格的供电设备和材料。
(3)施工过程中,确保施工安全和供电设备完好。
5.2验收要求(1)验收前,进行全面检查,确保供电系统符合设计要求。
(2)验收合格后,方可投入使用。
6.供电系统运行与维护6.1运行管理(1)制定完善的运行管理制度,明确各级职责。
(2)严格执行操作规程,确保供电系统安全、稳定运行。
(3)定期对供电设备进行巡检,发现问题及时处理。
6.2维护管理(1)制定详细的维护计划,确保供电设备处于良好状态。
(2)定期对供电设备进行保养,延长设备使用寿命。
(3)对突发故障进行及时抢修,保障供电系统正常运行。
数据中心供配电体系结构
三相电视在功率S=√3 UI 三相电有功功率P=√3 UIcosΦ 三相电无功功率Q=√3 UIsinΦ
能反馈到电表上的是 有功功率P和无功功率Q。可 以通过读数能直接看出总的有功功率和无功功率。视 在功率等于根号下P的平方加上Q的平方。
数据中心防雷系统
防雷系统 根据《建筑物防雷设计规范》要求,项目所在地
现有机房多数能耗分配状况
标准机房能耗分配
IT设备及网络通信设备:30% IT设备及网络通信设备:50%
空调的通风及加湿系统:14% 空调的通风及加湿系统:12%
空调的制冷系统:36%
空调的制冷系统:25%
变压器/UPS供电系统:18% 变压器/UPS供电系统:10%
照明设施:2%
照明设施:3%
数据中心接地系统
安全保护地:安全保护地是通过市电PE引至机房内, 并通过电缆、电线中的地线引至各用电设备,保证机 房内所有带电设备的非带电外壳可靠接地,保证操作 人员的人身安全。同时通过机房内的等电位接地网引 至机房内的所有金属外壳,保证机房内的所有金属外 壳处于等电位状态。
抗静电接地:抗静电地板金属支架接自大楼安全保 护地。利用抗静电地板及时通过金属支架泄放地板上 的静电。同时机房内的各种非带电金属材料均就近可 靠接地。以避免静电对计算机设备的损坏及由静电引 起的随机故障并保障人身安全。
环境设备的供电
环境设备的供电 数据中心环境设备主要包括空调系统、新风机系
统、机房照明配电系统及市电辅助系统(市电插座 等),也可称为是辅助动力设备。辅助动力设备直接 关系到计算机设备、网络设备,通讯设备以及机房其 他用电设备和工作人员正常工作和人身安全,所以要 求配电系统安全可靠。
照明系统的供电
由于电子信息系统机房中的空调负荷主要来自于 计算机主机设备、外部辅助设备的发热量,其大约占 到机房空调总负荷的80-97%;而在服务器、存储、网 络等主设备中服务器的份额又大约占到设备散热量的 80%。所以随着服务器集成密度的持续增高,服务器机 柜设备区就成为了机房内主要的热岛区域。
数据中心电气设计标准
数据中心电气设计标准数据中心电气设计标准对于确保数据中心的可靠性、安全性和高效性至关重要。
电气设计标准包括了各种方面,从供电系统到配电、接地系统、备用电源和灯光等。
以下是关于数据中心电气设计标准的一般指南,具体标准可能会因地区、国家、行业以及数据中心规模和用途而有所不同。
1. 供电系统a. 主电源双电源供电:数据中心电气设计应采用双电源供电设计,确保在一台电源出现故障时,另一台电源能够自动接管。
电源负载均衡:电源系统应合理规划和设计,确保电源负载在各台电源之间均衡分配,避免过载或不平衡。
b. 电缆和导线优质电缆:使用高质量、抗干扰的电缆,确保信号传输质量和电力传输稳定性。
防火电缆:在关键区域使用防火电缆,提高火灾发生时的安全性。
2. 配电系统a. 配电板模块化设计:配电板采用模块化设计,便于扩展和维护。
智能配电:配电系统应具备智能监控和管理功能,实现对电力使用的实时监测。
b. UPS(不间断电源)双路供电:UPS系统应采用双路供电设计,确保在UPS故障时有备用电源。
高效能设计:UPS设备应具备高效的能源转换性能,减少能源损失。
3. 接地系统a. 电气接地接地电阻控制:电气系统的接地电阻应符合国家和行业标准,确保系统接地良好。
可靠接地网:建立可靠的接地网,降低电气设备对人身的危险。
b. 设备接地设备接地:各设备应正确接地,确保设备的可靠性和安全性。
电气设备的绝缘:设备绝缘应符合相关标准,降低电气故障的风险。
4. 备用电源a. 发电机组自动切换系统:发电机组应配备自动切换系统,确保在主电源故障时能够自动切换到备用电源。
定期检测:定期对备用电源进行检测和维护,确保其随时可用。
5. 照明系统a. 安全照明应急照明:数据中心应急照明系统设计合理,确保在电源故障时,人员能够安全疏散。
照度标准:照明系统应符合相关照度标准,确保数据中心的工作环境明亮舒适。
6. 智能化监控与管理a. 远程监控远程监控:采用智能化监控系统,能够实时监控电力设备的运行状态,提高设备的管理效率。
数据中心设计中的六种电力供应模式
数据中心设计中的六种电力供应模式数据中心是企业、组织和机构中必不可少的设施,它提供着储存、处理和传输数据的基础设施。
随着科技的不断发展,对于数据中心的要求也越来越高,包括数据中心的安全性、灵活性、可靠性和可扩展性等等。
而其中最为重要的一点则是电力供应的可靠性与稳定性。
为了保障数据中心的正常运作,需要在设计电力供应时采取一定的措施。
下面将介绍六种电力供应模式,以及它们的适用场景。
1. 单电源供电模式单电源供电模式是指在数据中心中只有一个电源供应的模式,这种模式通常会比较便宜,但是安全性会受到一定的影响。
在使用单一电源的情况时,如果发生了电源宕机,那么整个数据中心的供电就会中断,会影响数据的正常运作。
因此,单电源供电模式适用于一些对电力稳定性要求不高、设备要求不高的中小型企业。
2. 双电源供电模式双电源供电模式是指在数据中心中配备两个不同的电源供应,以此来保证电力供应的可靠性。
如果其中一个电源宕机时,另一个电源就能够顶上来,确保数据中心的正常运行。
双电源供电模式可以保证数据中心的安全性,它的成本相对单电源供电模式会更高一些。
在一些对业务稳定性、数据保障度要求高的大型企业和组织中使用比较多。
3. 双馈线供电模式双馈线供电模式是指在数据中心的输入侧设计两个不同的馈线,在每个馈线上都有不同的电源。
该模式的使用可以更好地保证数据中心的可用性和灵活性。
双馈线供电模式的应用不仅可以确保数据中心的安全性,还可以提高灵活性,使得设备能够根据不同的需求通过相应的馈线获得不同的能量。
4. 带电接地保护供电模式带电接地保护供电模式是指在保证电力供应可靠性的基础上,通过对设备进行带电接地保护来保证工作人员的个人安全。
该模式可以有效地预防事故的发生,从而对保证数据中心的连续稳定运作有着重要的意义。
5. 模块化供电模式模块化供电模式是指将数据中心的电源单元进行模块化设计,实现设备的集成和规模的快速扩展。
模块化供电模式对用户提供了更好的服务,同时降低了维护的成本。
数据中心机房供电需求有哪些?供配电系统如何布置??
前言:数据中心机房供配电系统是一个交叉的系统,涉及到市电供电、防雷接地、防静电、UPS不间断供电、柴油发电机等,每个系统互相交叉,互有影响,这就使我们在布置时必须考虑多方面的因素,机房的供配电系统就是这基础工程的心脏和大动脉,供配电系统的稳定,能够保障其它系统发挥作用和核心业务正常运行,下面了解一下机房供电需求及系统的布置方案。
(一)数据中心电力需求:1234(1)模扩大、功率密度增高造成供电总容量的提高。
•单机柜负荷:2kW/台-3kW/台-4kW/台—更高;•单位面积平均负荷:0.5kva/m2—1kva/m2-1.5kva/m2-2kva/m2—更高;(2)可靠性要求——供配电系统的可靠性要求相应提高。
•供配电系统可靠性:99.00%-99.90%-99.99%—99.999%——更高;56(二)数据中心机房供配电系统需求分析随着数据中心的要求也不断提高,信息设备功能越来越强,功率密度越来越高。
数据中心设备机柜用电负荷由以前的2kVA/台,提高到3kVA/台、4kVA/台,甚至更高。
机房单位面积的平均用电负荷也由1kVA每平方,提高到1.5kVA每平方、2kVA每平方,甚至更高,数据中心用电负荷的统计应分为两个层次,即:UPS 供电系统负荷(输出)和市电供电系统负荷。
市电供电系统负荷(输出)的统计主要包括:UPS 供电系统(输入)、机房精密空调系统、机房照明及建筑电气设备等。
UPS供电系统负荷(输入)=供电负荷+充电负荷。
机房精密空调系统负荷=N台主用空调机组额定负荷容量×负荷率。
UPS供电系统负荷(输出)的统计主要包括:计算机设备、服务器、存储、网络设备、小型机等,在负荷设备明确时,按设备数据统计,具体负荷设备不明确时,按设备机柜平均负荷统计。
设备机柜数量也不明确时,可按机房面积平均负荷估计。
7(三)数据中心机房供配电系统的布置数据中心机房供配电系统主要设备有:UPS、电池、配电柜和柴油发电机等。
数据中心双路供电标准
数据中心双路供电标准嘿,朋友们!今天咱来聊聊数据中心双路供电标准这事儿。
你说这数据中心就好比是一个超级大的信息宝库,里面装着无数珍贵的数据呢!那这供电可就太重要啦,就像人要吃饭一样,没了电,这数据中心不就“瘫痪”啦!想象一下,如果数据中心只有一路供电,那不就像走钢丝一样,提心吊胆的呀!万一这一路电出点啥问题,那不就全完啦!所以啊,这双路供电标准就像是给数据中心上了一道双保险!双路供电呢,就像是两条腿走路,稳稳当当的。
一路电要是有点啥状况,另一路立马就能顶上,保证数据中心能持续稳定地运行。
这可真是太关键啦!咱就说,要是医院的数据中心突然停电了,那病人的信息不就都没啦?医生还怎么看病救人呀!或者是银行的数据中心停电,那大家的钱咋办呀,不乱套啦!所以这双路供电标准真的是不能马虎。
它就像是一个默默守护的卫士,平时可能不太起眼,但关键时刻那可真是能救命啊!你看那些大公司、重要机构,为啥都那么重视数据中心的双路供电呀,不就是因为它太重要了嘛!而且啊,这双路供电可不是随便弄两条线就行啦。
这里面的讲究可多着呢!比如说,这两条供电线路得足够可靠吧,不能三天两头出问题呀。
还有呀,切换的时候得快呀,不能让数据中心有太长时间的“停电间隔”,不然数据不也得受损嘛!这就好比是接力赛跑,交接棒得又快又稳,不能有丝毫的差错。
要是交接棒的时候出了问题,那比赛不就输啦!再想想,要是一个城市的电力系统不稳定,三天两头停电,那数据中心的双路供电不就压力山大啦?所以说呀,整个电力系统也得给力才行呀!咱们生活中用到的数据、信息,可都靠这数据中心双路供电标准来保障着呢!这可不是开玩笑的事儿呀。
总之呢,数据中心双路供电标准真的是太重要啦!它就像是数据中心的生命线,没有它可不行呀!咱可得重视起来,让它好好地为我们服务,保障我们的数据安全和稳定。
可别小看了这双路供电哦,它的作用可大着呢!原创不易,请尊重原创,谢谢!。
数据中心的供电架构
数据中心的供电架构随着信息技术的迅速发展,数据中心作为数字化转型的基础设施之一,承担着越来越多的任务和功能。
而供电架构作为数据中心运行的关键要素之一,对其可靠性和效率至关重要。
本文将探讨数据中心供电架构的设计原则和常见的供电架构类型。
一、供电架构设计原则在设计数据中心的供电架构时,需要遵循以下原则:1. 必须保证持续供电:数据中心的运行对稳定可靠的电力供应有极高的要求,任何电力中断都可能导致数据中心的瘫痪,给企业带来严重的损失。
因此,供电架构必须能够保证持续供电,包括备用电源的应用和冗余设计的引入。
2. 高效节能:数据中心的供电需求通常很大,对能源的消耗也很高。
为了降低能源成本和减少对环境的影响,供电架构应设计为高效节能的模式,如利用可再生能源、采用节能设备等。
3. 可扩展性:随着业务的发展,数据中心的规模和负载可能会持续增加。
供电架构应具备良好的可扩展性,能够方便地进行扩容和升级,以满足未来的需求。
二、常见的供电架构类型基于上述设计原则,以下是几种常见的数据中心供电架构类型:1. 单路供电架构:这是最基本的供电架构类型,所有设备都连接到同一电源。
虽然简单,但一旦电源出现故障,整个数据中心将会瘫痪,可靠性很低,一般用于一些规模较小的数据中心。
2. N+1供电架构:该架构引入了冗余设计,即在正常运行时,有一个备用电源供应系统。
当主电源发生故障时,备用电源会立即接管,保证持续供电。
这种架构相对于单路供电架构来说,可靠性更高,是一些中小型数据中心常用的配置。
3. 2N供电架构:该架构具备了双重冗余设计,即两个独立的供电系统并行运行,任何一个系统发生故障都能够提供足够的电力支持。
2N供电架构的可靠性非常高,适用于一些对持续供电要求非常高的大型数据中心。
4. N+N供电架构:该架构是在2N供电架构基础上的进一步改进,除了双重冗余的供电系统外,每个系统中的设备都可以独立支持整个数据中心的负载。
这种架构不仅具备高可靠性,还能够实现能源的高效利用。
dcdu产品标准
dcdu产品标准
DCDU(Data Center Distribution Unit)是一种用于数据中心供电系统的设备,其产品标准通常涉及以下几个方面:
兼容性:DCDU应与各种主流服务器、网络设备以及其他数据中心设备的电源要求兼容。
这要求DCDU具有广泛的电压和电流范围,以满足不同设备的电源需求。
同时,DCDU还应具备过流保护功能,以防止电流过大对设备造成损坏。
可靠性:由于数据中心是关键业务应用的运行场所,因此DCDU必须具备极高的可靠性。
这要求DCDU在各种环境条件下都能稳定运行,并且在遇到故障时能够快速切换到备用电源,以确保数据中心设备的正常运行。
安全性:DCDU应具备安全保护功能,以防止人员触电和火灾等安全事故的发生。
这要求DCDU采用低电压的输入和输出设计,并且具备过载保护、短路保护等功能。
此外,DCDU还应具备防火功能,以在火灾发生时及时切断电源并报警。
能效:随着数据中心能效要求的不断提高,DCDU也应具备高效的电源转换能力。
这要求DCDU采用先进的电源技术和材料,以降低能耗和散热成本。
同时,DCDU还应具备智能管理功能,以实现对电源的实时监控和管理。
易用性:DCDU应具备简单易用的接口和操作界面,以便于安装和维护。
这要求DCDU采用标准化的接口设计,并且具备良好的人机交互界面,使得操作人员能够轻松
地进行电源管理。
总之,DCDU产品标准要求兼容性、可靠性、安全性、能效和易用性等方面都达到较高的水平,以满足数据中心供电系统的需求。
数据中心供配电体系结构
巡检与监控
定期对供配电设备进行巡检,实 时监控设备运行状态,及时发现 并处理异常情况。
应急预案
制定供配电系统故障应急预案,定 期进行演练,确保在突发情况下能 够迅速响应并恢复供电。
维护管理
01
02
03
预防性维护
制定设备维护计划,定期 对供配电设备进行预防性 维护,延长设备使用寿命 。
业务连续性
数据中心供配电体系是保证业务连续性的关键因素,能够为 数据中心提供不间断的电力供应,确保企业和服务能够持续 稳定运行。
数据中心供配电体系的发展趋势
01 02
高效节能
随着数据中心的规模不断扩大和对能源效率的关注度提高,数据中心 供配电体系正在朝着高效节能的方向发展,如采用更高效的UPS和冷 却系统等。
电池类型及寿命
不间断电源系统的电池主要为铅酸电池和锂离子电池,其寿命受温度、充放电次 数和电池容量等因素影响。
备用发电机系统
配置及运行原理
备用发电机系统可在市电中断或其他供电故障时自动启动,为数据中心提供应急电力。
燃料类型及储备
备用发电机系统的燃料类型包括柴油、天然气和丙烷等,储备量需根据数据中心的重要等级和应急电力需求进 行配置。
详细描述
智能化管理是数据中心供配电体系的未来 发展方向。通过引入智能化的能源管理系 统,能够实现对数据中心能效的实时监控 、分析和优化,提高数据中心的能源利用 效率和管理水平,同时增强数据中心的可 靠性和稳定性。
绿色数据中心的建设
总结词
降低碳排放和水耗
详细描述
随着全球气候变化的加剧,绿色数据中心已 成为行业发展的必然趋势。在未来的数据中 心建设中,将更加注重节能减排、绿色水和 资源的高效利用,以实现数据中心的可持续
现代数据中心建设之供配电系统:现代数据中心对供电系统的要求和存在的问题
的 U P S 与 现 场 环 境 的 匹 配 问 题 , 扩 容 升 级 过 程 中会 不 会 被 迫 中 断 现 有 业 务 。
3 . 3 供 电 系统 可 用 性 的 问题
(1)断 路 器 数量 增 加 以 及 指 标 离 散 性 问
问 题 , 即 新 旧 UP S 系 统 的 兼 容 问 题 ,新 扩 容
能 设 计 的数 据 中心 ,整个 供 电 系统 的 能耗 占 数 据 中心 总 能 耗 的 2 1 %, 在能耗 指 标 P UE ( 假 定等于 2 . 8)中 占 的 比 例 是 0 . 4 5左 右 , 则 供 电系统 的效 率在 7 5 % 左右 。 ( 5 )服 务 合 同 的 费 用 问 题 :由 于 大 型
货 周 期 的 问题 ,方 案 设 计 和 系 统 安 装 都 需 要 时 间, 用 户 必 须提 前 6个 月 购 买 这 些 系 统 和 设 备 , 通 常 情 况 下 ,数 据 中心 的 实 际 建 设 时 间 一 般 要
3 ~ 1 8个 月 不 等 。 用 户 希 望 能 够 缩 短 从 做 出 决
平 的 是 ,服 务 费 用 都 是 按 照 U P S 的 装 机 容 量
来 报 价 的 ,尽 管 用 户 实 际 只 用 了 U P S的 7 0 % 以下甚 至 只有 1 0 % 的 容 量 。 用 户 希 望 能 够 找 到 降 低 复 杂 性 的 途 径 , 以 此 来 简 化 服 务 并 降 低服 务 合 同的费 用。
使 所 有 部 件 标 准 化 、 规 范 化 , 这 样 不 仅 可 降 低 设 计 和 施 工 的 工 作 量 ,还 可 以 降 低 设 计 和
idc机柜电流标准
idc机柜电流标准IDC机柜电流标准。
IDC(Internet Data Center)是指互联网数据中心,是指集成了服务器、网络设备、存储设备等IT设备的大型机房。
在IDC机房中,机柜是存放服务器和网络设备的重要场所,而机柜的电流标准则是机柜设计和使用中非常重要的一个指标。
一、IDC机柜电流标准的重要性。
IDC机柜电流标准的制定是为了保证机柜内设备的安全运行和机房的正常运转。
合理的电流标准可以有效地避免过载,提高设备的稳定性和可靠性,减少故障发生的可能性,延长设备的使用寿命,降低维护成本,保障数据中心的正常运行。
二、IDC机柜电流标准的制定依据。
1. 设备功耗,根据机柜内设备的功耗情况,确定机柜的电流标准。
不同的服务器、网络设备等IT设备功耗不同,需要根据实际情况进行评估和计算。
2. 供电设备容量,考虑到IDC机房的供电设备容量,根据供电设备的额定容量和配电线路的情况,确定机柜的电流标准,以确保供电设备的安全运行。
3. 空间利用率,考虑到机柜内设备的布局和空间利用率,确定机柜的电流标准,以保证设备的合理布局和空间利用。
三、IDC机柜电流标准的具体要求。
1. 根据设备功耗和供电设备容量,确定机柜的电流标准,一般以安全电流的80%为宜,以留有一定的余量,避免过载情况的发生。
2. 根据机柜的空间利用率和设备布局情况,合理安排设备的供电线路,避免线路交叉和混乱,保证供电线路的清晰和整洁。
3. 对于高功耗设备,可以单独设置电源插座和供电线路,以确保设备的稳定供电和安全运行。
四、IDC机柜电流标准的实施和管理。
1. 机柜电流标准的实施需要机房管理人员和设备管理人员共同配合,根据实际情况进行评估和制定。
2. 机柜电流标准的管理需要定期检查和维护,对于超过标准的机柜进行调整,以确保机柜内设备的安全运行和机房的正常运转。
3. 对于新设备的接入和老设备的更换,需要重新评估机柜的电流标准,及时调整并做好相应的记录和备案工作。
数据中心基础设施技术规范
数据中心基础设施技术规范引言概述:数据中心是现代企业信息化建设的重要基础,数据中心基础设施技术规范是确保数据中心正常运行和安全稳定的关键。
本文将从五个方面详细介绍数据中心基础设施技术规范。
一、供电系统规范1.1 电源接入点:数据中心应有多个电源接入点,以确保供电的可靠性和冗余性。
1.2 UPS系统:应采用双路供电的UPS系统,以确保在电力中断时数据中心正常运行。
1.3 发机电组:应配置备用发机电组,以应对长期停电情况。
二、制冷系统规范2.1 空调系统:数据中心应配置足够的空调系统,以保持恒定的温度和湿度。
2.2 冷热通道隔离:应采用冷热通道隔离技术,有效降低能耗并提高制冷效果。
2.3 温度监控:应配置温度监控系统,及时监测数据中心的温度变化并做出调整。
三、网络系统规范3.1 网络设备冗余:应配置冗余的网络设备,以确保网络的稳定性和可靠性。
3.2 网络隔离:应对不同的网络流量进行隔离,以防止网络拥堵和安全漏洞。
3.3 网络监控:应配置网络监控系统,实时监测网络流量和性能,及时发现和解决问题。
四、安全系统规范4.1 准入控制:应实施严格的准入控制措施,确保惟独授权人员可以进入数据中心。
4.2 监控系统:应配置监控摄像头和入侵检测系统,全面监控数据中心的安全状况。
4.3 灾难恢复:应有完善的灾难恢复计划,包括数据备份和紧急应急措施。
五、管理系统规范5.1 运维管理:应建立完善的运维管理流程,包括设备维护、故障处理和变更管理。
5.2 资产管理:应建立资产管理系统,对数据中心的设备和资源进行有效管理和跟踪。
5.3 性能监控:应定期对数据中心的性能进行监控和评估,及时发现问题并改进。
结论:数据中心基础设施技术规范是确保数据中心正常运行和安全稳定的基础。
通过遵循规范,可以提高数据中心的可靠性、安全性和效率,为企业信息化建设提供坚实的基础支持。
数据中心供配电设计规程
数据中心供配电设计规程
数据中心供配电设计规程是指针对数据中心供电和配电系统设计、建设、运维的一系列规程和标准。
首先,数据中心的供电系统包括主变压器、配电柜、母线、UPS、电池组、发电机、动力柜、配电柜等设备。
而配电系统则包括变配电室、馈电柜、配电柜、开关柜、断路器、熔断器、接地装置等设备。
设计规程需要从电源接入、电源配电和供电保障等角度出发,综合考虑数据中心用电的实际需求,精细规划供配电系统的配备和布局,以确保数据中心的高可靠性和高可用性。
其次,数据中心供配电设计规程需要根据数据中心的空间布局、电力负荷、系统配置等因素进行合理的设计。
例如,对于大型数据中心,应该分布式布置配电系统,缩短供电路径,以增加系统的可靠性。
同时,还需要考虑节能减排,优化供配电系统的运行效率,降低能耗和运维成本。
最后,在数据中心供配电设计规程中,应该充分考虑安全性。
电力事故可能对数据中心造成严重影响,因此设计规程需要包括对电源设备的保护、电气设备的接地、绝缘和过载保护等措施,以确保数据中心供配电系统的安全运行。
综上所述,数据中心供配电设计规程是一项综合性的工作,需要从多个角度全面考虑数据中心的实际需求,制定科学、合理、可行的设计方案,以确保数据中心
的可靠性、可用性和安全性。
数据中心供电标准
供电所 需的可用性和冗余
电力产生
•使用场内 或场外 (额外证 明)低碳 发电比例15%
•使用场内或场外 (额外证明)低碳 发电比例- 35% •实施新的、目前 尚未发现或未定义 的能量存储技术
美国容错数据中心供电系统示例
ANSI/TIA–942-2005,ANSI/BICSI-002-2011: 四级数据中心允许对重要负荷进行任何有计划 (不会中断系统)的操作。容错功能至少能够顶住一次最严重的意外事故。供配电方面要求有两 套独立的UPS系统,每套为N+1冗余。四级数据中心需要所有的计算机硬件有双路电源输入。
•合并变压器(使 用更少的系列隔 离变压器,考虑 使用自耦变压器) •基于成本、材料 和可持续性选择 电力(和备份) 技术 •基于设备类型的 电力质量供应 •根据典型应用匹 配机架功率
•为所有业务类型使用UPS 省电模式 •可扩展的电力基础设施 •使用产品在所有负载扁平 高效 •审查和捕捉余热(例如增 加发电机加热器) •空调外部空间安置大功率 设备, 减少冷却负荷(例如开关设 备、变压器、UPS) •利用监测软件数据和其他 工具实现实时变化(相位平 衡,负载变化等) •基于成本、环境和可持续 性选择数据中心能源备份 •使用场内或场外(额外证 明)低碳发电比例- 5%
绿色网格建议数据中心低碳电力配比达35%
关键供电路 径: 建筑入 口至IT供应
数据中心成 熟度模型供 电要求 关键供电路 径效率 级别0 最低限度/ 无发展 基于典型 利用,中 低效率 <90% •低效率电 力基础设 施和低效 UPS不间 断电源 •冗余过需 •大量隔离 变压器 •维护低效 失衡 级别1 部分最佳实践 基于典型利用,效率= 90% 级别2 最佳实践 基于典型利用, 效率= 92% 级别3 级别4 级别5 未来5年展望 基于典型利用,效 率= 96%
数据中心供电设计
数据中心供电设计数据中心作为现代信息技术的核心基础设施,对电力供应的稳定性和可靠性有着极高的要求。
为了满足数据中心的大功率负载需求,供电系统的设计必须兼顾稳定性、可靠性和高效性。
本文将重点探讨数据中心供电设计的要点和技术。
一、供电系统配置1.1 主配电系统主配电系统是数据中心供电系统的核心组成部分,负责将输入电能按照需求合理分配到各个终端设备。
主配电系统主要包括进线柜、主配电柜、配电柜和母线系统等。
进线柜作为整个供电系统的入口,主要负责对电能进行测量和保护,同时具备切换功能,以确保供电的连续性和可靠性。
主配电柜负责将进线柜输出的电能分配到各个配电柜,根据数据中心实际需求进行负荷均衡和备份供电的设计。
配电柜作为供电系统的末端设备,将电能进一步分配到最终的IT设备,需要满足高电能密度、可扩展性和高效能的要求。
母线系统作为主配电与配电柜之间的连接桥梁,不仅要满足高电流的传输需求,还要保证低能耗和低压降。
1.2 UPS系统UPS(不间断电源系统)是数据中心供电系统中至关重要的一部分,能够在电网供电故障或突发断电的情况下为关键设备提供稳定可靠的电源。
UPS系统主要包括静态UPS和动态UPS两种常见的技术。
静态UPS通过电池组提供电能,并通过逆变器将直流电能转化为交流电能,从而保证数据中心在供电中断时的持续运行。
动态UPS则通过转子和发电机的组合,通过机械能转换为电能,并通过同步机组提供可持续的电源输出,以应对较长时间的供电故障。
1.3 电源配电设计数据中心供电系统的高可靠性和冗余性要求对电源配电设计提出了较高的要求。
为了确保数据中心运行的连续性,电源配电系统需要采用并行式结构,即主备电源之间进行冗余设计。
在配电柜的设计中,还需要考虑不同工作区域的电源负载需求,并进行负荷均衡设计,以保证整个系统的稳定运行。
此外,还可以通过使用PDU(电源分配单元)对电源进行进一步细分和管理,以满足数据中心对电能监控和管理的需求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
中国标准GB 50174-201x《数据中心基础设施设计规范》将数
• 分级原则
据中心划分为四级从高到低A、B1、B2、C 四级,从可靠性和 可用性指标,以及对国名经济和社会的影响进行排列。
• 按照基础设施的故障导致IT系统运行中断在经济和社会上造 成的损失或影响程度进行分级;
A级:容错数据中心,B1级:冗余和同时维护, B2级:冗余配置, C级:基本要求
各级数据中心供电技术要求
结论: 单一太阳能发/供电源不能满足容错数据中心 要求
中国容错数据中心供电系统示例
• GB 50174-201X: A级机房内的场地设备应按容错系统配置,在电子信息系统运行期间,场地设备不应因操作失误、设备故障、外电 源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断。
美国容错数据中心供电系统示例
•根据业务类型使用UPS省电模 式 •少量效率更高的变压器 (参照美 国国家电气制造商协会标准 NEMA TP1) •验证产品效率曲线是负载范围 内最高使用与整体最高点比较
•监控设备实时执行 •记录文档并参与电池等消耗品 的回收计划
级别2 最佳实践
基于典型利用,效率= 92%
•合并变压器(使用更 少的系列隔离变压器, 考虑使用自耦变压器) •基于成本、材料和可 持续性选择电力(和备 份)技术
关键供电路径: 建筑入口至IT供 应 数据中心成熟度 模型供电要求 关键供电路径效 率 供电系统架构
供电系统运维
电力产生
级别0 最低限度/无发 展
基于典型利用, 中低效率 <90%
•低效率电力基 础设施和低效 UPS不间断电 源 •冗余过需 •大量隔离变压 器
•维护低效失衡
级别1 部分最佳实践
基于典型利用,效率= 90%
•基于设备类型的电力 质量供应 •根据典型应用匹配机 架功率
级别3
基于典型利用,效率= 94%
•为所有业务类型使用UPS省电模式 •可扩展的电力基础设施 •使用产品在所有负载扁平高效 •审查和捕捉余热(例如增加发电机 加热器)
•空调外部空间安置大功率设备, 减少冷却负荷(例如开关设备、变压 器、UPS) •利用监测软件数据和其他工具实现 实时变化(相位平衡,负载变化等) •基于成本、环境和可持续性选择数 据中心能源备份 •使用场内或场外(额外证明)低碳 发电比例- 5%
2011《数据中心设计与实施的最佳实践》 级别4:容错数据中心,级别3:冗余和同时维护, 级别2:冗余
• 可用性 = UPTIME /(UPTIME+DOWNTIME)
配置, 级别1:基本要求,级别0: 基本要求无UPS
• Uptime:正常运行时间, Downtime:停止运行时间
结论: 运营商/政企大客户需要建设容错数据中心
ANSI/TIA–942-2005,ANSI/BICSI-002-2011: 四级数据中心允许对重要负荷进行任何有计划(不会中断系统)的操作。容错功能 至少能够顶住一次最严重的意外事故。供配电方面要求有两套独立的UPS系统,每套为N+1冗余。四级数据中心需要所有的计算机 硬件有双路电源输入。
绿色网格建议数据中心低碳电力配比达35%
• 可靠性(Reliability)和可用性(Availability); • 节能要求。
美国国家标准协会/美国通信行业协会ANSI/TIA-942-2005《 数 据中心通信设施标准》从可靠性和可用性指标排列将数据中心划
• 可用性(即电源保持供电并正常运行以支持关键负载的时间百分 分为四级从高到低Tier I、Tier II 、Tier III、 Tier IV 四个等级。
级别4
级别5 未来5年展望
基于典型利用, 基于典型利用,效率=
效率= 95%
96%
•迁移到高负 载交流或直流 电压
•电力基础设施自动适应 同时维护所需的可用性和 冗余
•使用场内或 场外(额外证 明)低碳发电 比例-15%
•使用场内或场外(额外 证明)低碳发电比例35% •实施新的、目前尚未发 现或未定义的能量存储技 术
比估算值)
Tier IV:容错数据中心,Tier III:冗余和同时维护, Tier II:冗
• 可用性 = MTTF /(MTTF+MTTR)
= MTTF
余配置, Tier I :基本要求
/ MTBF
美国国家标准协会/ 国际建筑业咨询服务协会ANSI/BICSI-002-
• MTTF: 平均无故障时间, MTTR: 平均维修时间, MTBF: 平均 故障间隔时间