የመረጃ ማዕከል ኃይል ቀጥታ ሞዴል

የ1 MW የመረጃ አዳራሽ የተቋም መሐንዲስ ነህ፦ ቺለሮች፣ የቀዝቃዛ ውሃ ሉፕ፣ UPS ባትሪዎችና የተጠባባቂ ጄኔሬተር። ሙቀት ከሰርቨሮች ወደ አየር፣ ወደ ውሃ፣ ወደ ውጭ ይፈስሳል — ለማቀዝቀዝ የምታወጣው እያንዳንዱ ዋት በ PUE ውስጥ ይታያል።

ምን ትማራለህ

ሲሙሌተር

ጊዜ 0 min
የሰርቨር መግቢያ ሙቀት 22.4 °C · የሚሠሩ ቺለሮች 2/3 · የተቋረጡ ቺለሮች (እስኪመለሱ የተቆለፉ) 0 · UPS ባትሪ 100% · 25 °C22.4 °C · IT 803 kW#1#2#3UPS 100%⚡ መረብ · 🔌🌡 25 °C · COP 5.1 · PUE 1.34
  • መግቢያ < 24 °C
  • መግቢያ ≥ 27 °C
  • መግቢያ ≥ 32 °C
  • ቺለር እየሠራ ነው
  • ቺለር እየተነሳ ነው (5 min)
  • ቺለር ተቋርጧል (ዳግም እስኪጀመር ቆሟል)

መቆጣጠሪያዎች

ቺለር #1…#n። አዲስ የተነሳ ቺለር ማቀዝቀዝ ከመጀመሩ በፊት 5 ደቂቃ ይፈልጋል።

ሞቅ ያለ ውሃ = የተሻለ የቺለር ቅልጥፍና፤ ግን የሰርቨር መግቢያዎች ይሞቃሉ።

ወደ ኋላ የተላለፉ የቡድን ሥራዎች፦ አሁን አነስተኛ ሙቀትና ኃይል።

በቂ ቀዝቃዛ ሲሆን የውጭ ቀዝቃዛ አየርን በደረቅ ማቀዝቀዣ ይጠቀማል።

የኮንደንሰር አየርን ለማቀዝቀዝ ውሃ ያተነናል፤ የተሻለ ቅልጥፍና ግን የውሃ አጠቃቀም።

አውቶማቲክ ማስነሳቱ ካልተሳካ ብቻ ያስፈልጋል። 3 ደቂቃ ይወስዳል።

ብልሽቱ ከተፈተሸ በኋላ የቺለርን የደህንነት መቋረጥ ያነሳል፤ ከመቋረጡ 15 ደቂቃ በኋላ ጀምሮ ይቀበላል።

አመልካቾች

የሰርቨር መግቢያ ሙቀት
22.4°C
መደበኛ
PUE
1.34
መደበኛ
የተቋም ኃይል
1076kW
UPS ባትሪ
100%
መደበኛ
የቀዝቃዛ ውሃ ሙቀት14.0 °C
የቺለር COP5.1
የ IT ጭነት803 kW
የሚሠሩ ቺለሮች2
የሚገኙ ቺለሮች (ያልተቋረጡ)3
የተቋረጡ ቺለሮች (እስኪመለሱ የተቆለፉ)0
ዳግም ማስጀመር የሚቻለው በ0 min
WUE0.00 L/kWh
የ CO₂ ልቀት484 kg/h

አዝማሚያ

የሰርቨር መግቢያ ሙቀት: — °C40.015.0

የቀውስ ሁኔታዎች

ደረጃ 1 · በከፍተኛ ጭነት ጊዜ የቺለር መቋረጥ

ሞቃት ከሰዓት በኋላ፣ ውጭ 32 °C። IT ከሦስት ቺለሮች በሁለቱ ላይ 850 kW ይወስዳል፤ ኃይል ለመቆጠብ ቀዝቃዛው ውሃ በ16 °C ይሠራል — ይህም የሰርቨር መግቢያዎችን ከ ASHRAE የሚመከረው ገደብ በ2 K ያህል ብቻ በታች ያደርጋቸዋል። አንድ ቺለር ሊቋረጥ ነው። መግቢያዎቹን በሚመከረው ክልል ውስጥ አቆይ፣ የ IT ሥራውን እንዲቀጥል አድርግ፣ ሲስተሙንም ወደ ሙሉ ተደጋጋሚነት (redundancy) መልስ።

  • መግቢያ ከ27 °C በላይ በፍጹም አይሆንም
  • በመጨረሻ መግቢያ ≤ 25 °C (ወደ መደበኛ መመለስ)
  • አማካይ የ IT ጭነት ≥ 750 kW (ሰርቨሮችን ብቻ አታጥፋ)
  • በመጨረሻ ሦስቱም ቺለሮች እንደገና ይገኛሉ (የተቋረጠው ክፍል ዳግም ተጀምሯል)

ደረጃ 2 · የሙቀት ማዕበልና የፍላጎት ምላሽ ጥሪ

የውጭ ሙቀት ከ30 °C ወደ 42 °C ይወጣል። ቺለሮች አቅምና ቅልጥፍና ያጣሉ። ከዚያ የኤሌክትሪክ መረብ ኦፕሬተሩ የፍላጎት ምላሽ ጥያቄ ያቀርባል፦ የዚህን ጣቢያ የተቋም ኃይል ለግማሽ ሰዓት ከ900 kW በታች አቆይ።

  • መግቢያ ከ27 °C በላይ በፍጹም አይሆንም
  • በጥያቄው ወቅት አማካይ የተቋም ኃይል ≤ 900 kW
  • በሁኔታው ላይ አማካይ የ IT ጭነት ≥ 720 kW

ደረጃ 3 · የመረብ መቋረጥ፣ ጄኔሬተሩ አልተነሳም

መረቡ ይቋረጣል። ጄኔሬተሩ በአሥር ሰከንድ ውስጥ መረከብ አለበት — በዚህ ጊዜ ግን አይረከብም። ሰርቨሮች በ UPS ባትሪዎች ላይ ናቸው፤ ወደ አሥር ደቂቃ የሚሆን ኃይል አላቸው፤ ቺለሮችም ጠፍተዋል።

  • የ IT መቋረጥ የለም
  • ባትሪ ከ72 % በታች በፍጹም አይሆንም
  • መግቢያ ከ25 °C በላይ በፍጹም አይሆንም

መሠረት — ከቁጥሮቹ በስተጀርባ ያለው ሞዴል

ሲሙሌተሩ የሚጠቀምበት እያንዳንዱ ግንኙነት ከምንጩ ጋር። በግምት የተመለከቱ ቋሚዎች ማሳያ ማስተካከያዎች ናቸው።

የአየር ጫፍ የኃይል ሚዛን፦ ሰርቨሮች አየሩን ያሞቃሉ፤ የማቀዝቀዣ ጥቅልሎች ሙቀቱን ወደ ቀዝቃዛው ውሃ ያስተላልፋሉ።
C_air · dT_air/dt = P_IT + P_fans − Q_CRAH, Q_CRAH = UA · (T_air − T_chw)[4][11]ግምት፦ አቅም ማጠራቀሚያዎች፣ የጥቅልል ምቹነት፣ የቺለር መጠንና የባትሪ ኃይል ለ1 MW አዳራሽ ማሳያ እሴቶች ናቸው።
የውሃ ጫፍ የኃይል ሚዛን፦ የሉፑ የሙቀት ብዛት በሙቀት ጭነትና በቺለር አቅም መካከል ያለውን ክፍተት ይደግፋል።
C_w · dT_chw/dt = Q_CRAH − Q_chillers − Q_econ, C_w = 20 m³ × 4186 J/(kg·K)[4]
የቺለር ቅልጥፍና እንደ የካርኖ ገደብ ቋሚ ክፍል — የውጭ አየር ሲሞቅ ይቀንሳል። የእንፋሎት መቀየሪያው (evaporator) ሙቀት ማቀናበሪያ ነጥቡን ሳይሆን ትክክለኛውን የቀዝቃዛ ውሃ ሉፕ ሙቀት (ከእሱ 2 K በታች) ይከተላል፤ ስለዚህ ከመቋረጥ በኋላ የሚሞቅ ሉፕ COP ን ለአጭር ጊዜ ከፍ ያደርጋል።
COP = 0.45 · T_evap / (T_cond − T_evap), T_evap = T_chw − 2 K, T_cond = T_air,out + 12 K [K][5]ግምት፦ አቅም ማጠራቀሚያዎች፣ የጥቅልል ምቹነት፣ የቺለር መጠንና የባትሪ ኃይል ለ1 MW አዳራሽ ማሳያ እሴቶች ናቸው።
የኃይል አጠቃቀም ውጤታማነት፦ ጠቅላላ የተቋም ኃይል ለ IT ኃይል ሲካፈል (1.0 ተስማሚው ነው)።
PUE = P_facility / P_IT[1][12][8]
የውሃ አጠቃቀም ውጤታማነት፤ የኮንደንሰር አየርን ለማቀዝቀዝ ከሚያስፈልገው ኃይል የሚተን ውሃ።
WUE = water (L) / IT energy (kWh); evaporation = m_air · c_p · ΔT / h_fg[2][7]
ለሰርቨር መግቢያ አየር የ ASHRAE የሙቀት ወሰን።
recommended 18–27 °C · A1 allowable 15–32 °C[3]
ጄኔሬተሩ እስኪረከብ ድረስ የ UPS ባትሪ ኃይል በተጠበቀው ጭነት ይደክማል።
E_batt(t+Δt) = E_batt − (P_IT + P_fans + P_pumps)/η_UPS · Δt (energy balance); generator ≤ 10 s[6]ግምት፦ አቅም ማጠራቀሚያዎች፣ የጥቅልል ምቹነት፣ የቺለር መጠንና የባትሪ ኃይል ለ1 MW አዳራሽ ማሳያ እሴቶች ናቸው።
ከማንኛውም የኃይል ሽግግር በኋላ ቺለሮች ይቆማሉ፤ እንደገና መነሳት አለባቸው።
chiller restart after any power transfer = 5 min (quick-start; typical 10–15 min)[11]
ከኤሌክትሪክ መረቡ የካርቦን መጠን፣ ወይም ጄኔሬተሩ ሲሠራ ከናፍጣ የሚወጣ ልቀት።
CO₂ = P_facility × grid intensity (≈450–650 g/kWh in the scenarios); diesel ≈ 2.69 kg CO₂/L[9][10][13]
ሞዴሉ የሚጠቀምባቸው ሌሎች የአሠራር ቋሚዎች።
chillers 3 × 450 kW, derate 2.5 %/K above 35 °C · adiabatic effectiveness 70 % · loop P-gain 150 kW/K · IT shutdown at 40 °C inlet · manual generator start 3 min · chiller trip reset accepted 15 min after the trip · battery 150 kWh (≈10 min at full load), recharge 10 %/h · UPS η 95 %ግምት፦ አቅም ማጠራቀሚያዎች፣ የጥቅልል ምቹነት፣ የቺለር መጠንና የባትሪ ኃይል ለ1 MW አዳራሽ ማሳያ እሴቶች ናቸው።

አጋጣሚነት፦ ዘር ያለው የ mulberry32 አመንጪ፤ ጥቅም ላይ የዋሉ ስርጭቶች — ወጥ፣ ገላጭ (የተገላቢጦሽ CDF)፣ መደበኛ (ቦክስ–ሙለር)፣ ፖይሰን (ክኑት)። ዘሩ ይታያል፤ ሊጋራም ይችላል።

ምንጮች

  1. ISO/IEC 30134-2:2016 Data centres — Key performance indicators — Part 2: Power usage effectiveness (PUE) — ISO/IEC, 2016
  2. ISO/IEC 30134-9:2022 Data centres key performance indicators — Part 9: Water usage effectiveness (WUE) — ISO/IEC, 2022
  3. ASHRAE TC 9.9 — Thermal Guidelines for Data Processing Environments (recommended inlet 18–27 °C; class A1 allowable 15–32 °C) — ASHRAE, 2021
  4. F. P. Incropera et al. — Fundamentals of Heat and Mass Transfer: lumped capacitance, Q = UA·ΔT — Wiley, 2011
  5. Y. A. Çengel, M. A. Boles — Thermodynamics: An Engineering Approach — Carnot COP of refrigerators, COP = T_L/(T_H − T_L) — McGraw-Hill, 2019
  6. NFPA 110 — Standard for Emergency and Standby Power Systems (Type 10: power restored within 10 s) — NFPA
  7. IAPWS — enthalpy of vaporization of water (≈2442 kJ/kg at 25 °C, 2257 kJ/kg at 100 °C) — IAPWS / NIST Chemistry WebBook
  8. Directive (EU) 2023/1791 (Energy Efficiency Directive) Art. 12 and Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1364 — data-centre reporting — EUR-Lex, 2023–2024
  9. Ember — Global Electricity Review 2025: world average grid carbon intensity 473 gCO₂/kWh (2024) — Ember, 2025
  10. IPCC AR5 WG3 Annex III — life-cycle emissions of electricity supply technologies (median gCO₂eq/kWh) — IPCC, 2014
  11. Schneider Electric (APC) White Paper 179 — Data Center Temperature Rise During a Cooling System Outage — Schneider Electric
  12. Uptime Institute Global Data Center Survey 2025 — average annual PUE 1.54 — Uptime Institute, 2025
  13. U.S. EPA — Greenhouse Gas Emissions from a Typical Passenger Vehicle: 10,180 g CO₂ per gallon of diesel (≈2.69 kg/L) — U.S. EPA

ይህን ሥራ የሚሠሩ ሰዎች

ትምህርታዊ ሞዴል — ለአሠራር ውሳኔዎች አይደለም። እውነተኛ ጣቢያዎች እያንዳንዱን ቋሚ በራሳቸው መሣሪያና መረጃ ያስተካክላሉ።