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      近年大型的数据中心迅猛增长,将应用到越来越多的大功率UPS,由于要控制UPS所用蓄电池的量,大功率UPS的延时时间基本上都是15-30分钟,这样就需要匹配发电机组,为设备提供持续的源源不断的电源。基于如上原因,就要面对大功率UPS和发电机组的匹配和兼容问题,以下是个人的一些建议给电源行业人士提供参考:  

      1 背景及需求概述

      数据中心(DataCenter),通常是指在一个物理空间内实现信息的集中处理、存储、传输、交换和管理。数据中心是一整套复杂的设施,不仅包括计算机、服务器、网络、存储等核心设备,还包含供电、制冷、机柜、消防和监控系统等关键物理基础设施。

      近年来,随着移动互联网、物联网、云计算等数据业务需求的爆炸式增长及IT技术的迅速发展,数据中心正在发展成为一个具有战略意义的新兴产业,成为新一代信息产业的重要组成部分。在电子信息及制造技术飞速提升的前提下,数据中心机房的建设规模及设备密度都取得了长足的增长。

      然而由于能效管理的不尽完善,设备的智能化程度缺乏等原因,数据中心也正在呈现着诸如能耗过大、负载量激增、主设备运行故障等一系列问题,并且变得越来越严峻。

      与此同时,储能式UPS的应运而生,表明储能技术已从一个基本概念发展成为当前社会走向低碳经济所不可或缺的技术前提,成为了推动能源转型的必要条件。将储能式产品与数据中心的运行现状进行有机结合,针对数据中心所存在的问题进行改善,最大限度地提高节能和智能化管理程度,是数据中心当前迫在眉睫的需求。

      (1)数据中心负载特性

      近年来,在金融、通信、电力、工业自动化控制等领域,总电源功率需求量达1200~3000kVA的大型机房已屡见不鲜。多台大型主机及大量的服务器、路由器、交换机、磁盘阵列机被集中安放在同一数据中心机房内,这样的机房必须具备向用户提供大数据吞吐量、高数据传输率的连续工作能力。显然,稳定、可靠、纯净的电源是数据中心各种设备连续、正常、高效运行的重要前提,供电系统不仅要为机房设备提供不间断供电,还必须确保在网络上运行的数据、语音和图像等信息资源能高效、可靠、安全地进行远程处理、存储和传输,这都使得不间断的供电保障系统成为数据中心内不可或缺的必要设备。

      当前数据中心大多采用在线式UPS为负载提供稳定的供电保障。然而,数据中心内除服务器、路由器、交换机等关键负载外,还配备照明、制冷、监控、水循环系统等设备,设备情况复杂,对供电保障系统的过载能力、峰值因数等指标也有较高要求,常规的在线式UPS现已很难满足当前数据中心的需求。

      (2)供电系统可靠性

      从可靠性角度分析,在数据中心供电系统中,串联级数越多,其故障节点就会增加,供电可靠性就会相应降低。反之,并联个数越多,其系统供电可靠性就会越高。目前大多数据中心的传统在线式UPS系统,采用串联式结构(见图1),故障节点较多,因而具有较高的故障率和相对较低的可靠性。

      

     

      因此,要保持供电系统的供电可靠性,除了保证供电系统自身的可靠性指标外,还需要简化系统串联级数。储能式UPS的诞生,则成为了改善数据中心供电系统可靠性的关键。采用并联式结构,可以从根本上减少设备的故障节点和故障率,使得储能设备向着高稳定性、智能化方向发展,设备运行安全可靠,在线维护更加方便。

      (3)数据中心运营成本

      随着云计算的发展,数据中心的建设呈现向大型化发展的趋势。超过100个机架的数据中心比例逐年上升,2016年预计达到61%。同时,大型数据中心的电力消耗也是相当惊人,对企业来说,数据中心电费已成为很大一笔开支,大幅侵蚀着企业的经营利润。

      以一个建设规模为1000个机架的数据中心为例,假设每个机架功率平均为3kW,1000个机架最终负荷为3000kW,每个小时耗电3000kWh,则全年电力能耗为:3000kW×24h×365天=26280000(kWh),按照1元/kWh计算,全年需花电费2628万元,加上UPS供电设备、空调、照明、其他电力能耗等,对一个PUE值为2的数据中心而言,每年仅电费就高达5256万元。

      PUE是评价数据中心能源效率的指标,是指数据中心消耗的所有能源与IT负载消耗的能源之比,其越接近于1,表示一个数据中心的绿色化程度越高,越符合低碳、节能的标准。而降低数据中心PUE的最有效手段就是压缩非IT设备的能耗。

      传统数据中心通常采用在线式UPS作为关键负载不间断供电的保障,在线式UPS的运行效率较低,在85%~95%之间,长期运行所带来的电力损耗惊人,运行成本很高。因此,优化数据中心的基础设施,在数据中心实现真正的绿色节能,进一步降低能耗、提升数据中心运营效率就是十分必要和紧迫的。储能式UPS在效率上实现了这一突破,其效率高达98%,比传统在线式UPS高出5%~10%,这使得运营成本大大降低。对于上述3MW的数据中心来说,供电效率每提高1%,一年节省电费就超过100万元。储能式UPS的跨越式突破,将大大减少数据中心的运营成本,为企业大幅度节省用电开支,也将成为未来数据中心供电系统发展中最为重要的一环。

      (4)后备时间保障

      在数据中心建造过程中,后备供电时间的选择问题正面临两难。若需保障较长的后备时间,则蓄电池首次投资成本很高,并且由于电池生命周期较短,每个周期都需进行再投资,是一笔不小的花费。若只保障较短的后备时间,电池投资成本可适当降低,但市电中断时可能会因未及时处理保存而导致关键数据丢失损毁等严重后果。

      此外,如图2所示,数据中心通常采用可靠的2N供电体系,大多情况下电网稳定性良好,加之数据中心的双路供电保障,电池则长期备用,利用率很低,造成很大一部分投资浪费,且电池长期处于浮充状态,会产生发热和效率损耗,影响电池的使用性能和寿命。据统计,2014年,中国铅酸蓄电池产量22069.77万千伏安时,同比2013年增长4.58%。而这些电池大多都未被很好的利用,是一种巨大的能源浪费。

      

     

      用户在配置供电系统时,既希望关键负载可以保持较长的后备时间,也希望降低电池成本,减少投资浪费,而由于传统电池后备供电时间和成本之间的矛盾问题,用户在投资电池时也一直持审慎态度。储能式UPS化被动为主动,通过应用新型储能电池,对其进行充分调动,使得设备和电池的充放电行为成为工作常态,从而避免了电池闲置,也解决了用户因担心投资浪费而导致的电池配备容量小、设备后备时间过短的问题。

      (5)峰谷用电现状

      为鼓励错峰用电,我国自1993年在上海市实行峰谷分时电价,引导用户错峰用电,以均衡电力负荷,实现供需平衡,优化资源配置,并产生错峰价值,提高整体经济效益。储能式UPS的应用,能对电网的合理使用起“削峰填谷”作用,即通过储存电网夜间用电低谷时充足的闲余电能,到白天用电高峰时反馈输出,对于电量消耗很大的数据中心来说,通过储能式UPS,合理利用峰谷差价,可以节约巨额的电费开销。

      一天的用电高峰多分布于8时至22时,而用电低谷则集中在23时至次日7时。电力生产的稳定性与需求波动性矛盾决定了实施分时电价成为最佳的选择,通过分时电价调节需求,实现供求平衡。

      以河北省南部为例,一般工商业及其他用电(电压等级:不满1kV)分时电价情况为尖峰时段(8~11时、16~21时):1.1213元/kWh;

      峰时段(8~11时、16~21时):0.9863元/kWh;

      平时段(6~8时、11~16时、21~22时):0.7162元/kWh;

      谷时段(22时~次日6时):0.4461元/kWh

      注:每年7月1日至9月30日期间执行尖峰时段电价

      简单算一笔账,从电价角度来看,每度电峰谷电价差为0.7元左右,假设一个数据中心配备了600kWh的储能电池,每天在电价低谷时段储存电量,高峰时段放出供负载使用,电池的生命周期为8~10年,则两个生命周期内,仅通过储能设备削峰填谷节省的电费支出就可达将近200万元。

      2 储能式UPS

      储能式UPS(又称SPS,储能式不间断电源),是先控电气遵循“节能、绿色、环保”理念而推出的一款产品,其不仅具备在线式UPS的全部功能,为关键负载提供稳定的电力保障,还可优化UPS性能,节省油机、无功补偿设备和稳压设备的投入。同时还可通过储能电池,对电网削峰填谷,利用峰谷电价为企业创收,实现整套系统的主动式工作,并可实现对新能源的综合利用。广泛适用于数据中心、交通、金融、医疗、通信等行业。

      SPS储能式不间断电源系统采用并联式结构,可实现AC/AC和DC/AC的并行输出,如图3所示,因此某一线路中单个部件损坏并不会影响整个系统的正常运行,相比于传统UPS的串联式结构,其线路中任一处故障都会影响系统的正常输出,储能式UPS具备了更高的可靠性。

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