انرژی مرکز داده مدل زنده

شما مهندس تأسیسات یک سالن داده ۱ مگاواتی هستید: چیلرها، یک حلقه آب سرد، باتری‌های UPS و یک ژنراتور آماده‌به‌کار. گرما از سرورها به هوا، به آب و به بیرون جریان می‌یابد — و هر واتی که صرف خنک‌سازی کنید در PUE دیده می‌شود.

چه چیزی یاد می‌گیرید

شبیه‌ساز

زمان 0 min
دمای ورودی سرور 22.4 °C · چیلرهای در حال کار 2/3 · چیلرهای تریپ‌شده (قفل‌شده) 0 · باتری UPS 100% · 25 °C22.4 °C · IT 803 kW#1#2#3UPS 100%⚡ شبکه · 🔌🌡 25 °C · COP 5.1 · PUE 1.34
  • ورودی < ۲۴ درجه سانتی‌گراد
  • ورودی ≥ ۲۷ درجه سانتی‌گراد
  • ورودی ≥ ۳۲ درجه سانتی‌گراد
  • چیلر در حال کار
  • چیلر در حال راه‌اندازی (5 min)
  • چیلر تریپ کرده (تا ریست قفل می‌ماند)

کنترل‌ها

چیلر شماره ۱ تا n. چیلری که تازه روشن شده ۵ دقیقه طول می‌کشد تا خنک کند.

آب گرم‌تر = بازده بهتر چیلر، اما ورودی سرورها گرم‌تر.

کارهای دسته‌ای به بعد موکول می‌شوند: گرما و توان کمتر در حال حاضر.

وقتی هوای بیرون به‌اندازه کافی سرد باشد، از آن از طریق یک خنک‌کن خشک استفاده می‌کند.

آب را تبخیر می‌کند تا هوای کندانسور را خنک کند: بازده بهتر، مصرف آب.

فقط وقتی لازم است که راه‌اندازی خودکار شکست بخورد. ۳ دقیقه طول می‌کشد.

تریپ ایمنی چیلر را پس از بررسی خرابی پاک می‌کند؛ از 15 min پس از تریپ پذیرفته می‌شود.

شاخص‌ها

دمای ورودی سرور
22.4°C
عادی
PUE
1.34
عادی
توان تأسیسات
1076kW
باتری UPS
100%
عادی
دمای آب سرد14.0 °C
COP چیلر5.1
بار IT803 kW
چیلرهای در حال کار2
چیلرهای در دسترس (تریپ‌نشده)3
چیلرهای تریپ‌شده (قفل‌شده)0
امکان ریست تریپ تا0 min
WUE0.00 L/kWh
انتشار CO₂484 kg/h

روند

دمای ورودی سرور: — °C40.015.0

سناریوهای بحران

سطح 1 · قطع چیلر در اوج

بعدازظهری گرم، 32 °C بیرون. IT روی دو چیلر از سه چیلر 850 kW می‌کشد و آب سرد برای صرفه‌جویی در انرژی با 16 °C کار می‌کند — که ورودی سرورها را فقط حدود 2 K زیر حد توصیه‌شدهٔ ASHRAE نگه می‌دارد. یک چیلر در آستانهٔ تریپ است. ورودی‌ها را در محدودهٔ توصیه‌شده نگه دارید، کار IT را در جریان نگه دارید و تأسیسات را به افزونگی کامل برگردانید.

  • ورودی هرگز بالاتر از ۲۷ درجه سانتی‌گراد نرود
  • ورودی در پایان ≤ 25 °C (بازگشت به حالت عادی)
  • میانگین بار IT ≥ 750 kW (فقط سرورها را خاموش نکنید)
  • هر سه چیلر در پایان دوباره در دسترس (واحد تریپ‌شده ریست شده)

سطح 2 · موج گرما و درخواست پاسخ‌گویی به تقاضا

دمای بیرون از ۳۰ تا ۴۲ درجه سانتی‌گراد بالا می‌رود. چیلرها ظرفیت و بازده خود را از دست می‌دهند. سپس اپراتور شبکه درخواست پاسخ‌گویی به تقاضا صادر می‌کند: توان تأسیسات این سایت را نیم‌ساعت زیر ۹۰۰ کیلووات نگه دارید.

  • ورودی هرگز بالاتر از ۲۷ درجه سانتی‌گراد نرود
  • میانگین توان تأسیسات در طول درخواست ≤ ۹۰۰ کیلووات
  • میانگین بار IT در طول سناریو ≥ ۷۲۰ کیلووات

سطح 3 · قطع برق شبکه، ژنراتور روشن نمی‌شود

شبکه قطع می‌شود. ژنراتور باید ظرف ده ثانیه وارد مدار شود — این بار نمی‌شود. سرورها روی باتری‌های UPS با انرژی تقریباً ده دقیقه‌ای هستند و چیلرها خاموش‌اند.

  • بدون قطعی IT
  • باتری هرگز زیر ۷۲ درصد نرود
  • ورودی هرگز بالاتر از ۲۵ درجه سانتی‌گراد نرود

مبنا — مدل پشت اعداد

هر رابطه‌ای که شبیه‌ساز به کار می‌برد، با منبعش. ثابت‌هایی که به‌عنوان فرض علامت خورده‌اند کالیبراسیون‌های نمونه‌ای‌اند.

تراز انرژی گره هوا: سرورها هوا را گرم می‌کنند و کویل‌های خنک‌کننده گرما را به آب سرد منتقل می‌کنند.
C_air · dT_air/dt = P_IT + P_fans − Q_CRAH, Q_CRAH = UA · (T_air − T_chw)[4][11]فرض: ظرفیت‌های گرمایی، رسانایی کویل، اندازه چیلر و انرژی باتری مقادیر نمونه‌ای برای یک سالن ۱ مگاواتی هستند.
تراز انرژی گره آب: جرم حرارتی حلقه شکاف بین بار گرمایی و ظرفیت چیلر را میرا می‌کند.
C_w · dT_chw/dt = Q_CRAH − Q_chillers − Q_econ, C_w = 20 m³ × 4186 J/(kg·K)[4]
بازده چیلر به‌صورت کسر ثابتی از حد کارنو — با گرم‌ترشدن هوای بیرون کاهش می‌یابد. دمای اواپراتور از دمای واقعی حلقهٔ آب سرد پیروی می‌کند (2 K پایین‌تر از آن)، نه از نقطه تنظیم، پس حلقه‌ای که پس از تریپ گرم می‌شود COP را برای مدت کوتاهی بالا می‌برد.
COP = 0.45 · T_evap / (T_cond − T_evap), T_evap = T_chw − 2 K, T_cond = T_air,out + 12 K [K][5]فرض: ظرفیت‌های گرمایی، رسانایی کویل، اندازه چیلر و انرژی باتری مقادیر نمونه‌ای برای یک سالن ۱ مگاواتی هستند.
اثربخشی مصرف توان: توان کل تأسیسات تقسیم بر توان فناوری اطلاعات (۱٫۰ حالت ایده‌آل است).
PUE = P_facility / P_IT[1][12][8]
اثربخشی مصرف آب؛ آب تبخیرشده نسبت به انرژی لازم برای خنک‌کردن هوای کندانسور.
WUE = water (L) / IT energy (kWh); evaporation = m_air · c_p · ΔT / h_fg[2][7]
پوشش حرارتی ASHRAE برای هوای ورودی سرور.
recommended 18–27 °C · A1 allowable 15–32 °C[3]
انرژی باتری UPS با بار تحت حفاظت تخلیه می‌شود تا ژنراتور کار را بر عهده بگیرد.
E_batt(t+Δt) = E_batt − (P_IT + P_fans + P_pumps)/η_UPS · Δt (energy balance); generator ≤ 10 s[6]فرض: ظرفیت‌های گرمایی، رسانایی کویل، اندازه چیلر و انرژی باتری مقادیر نمونه‌ای برای یک سالن ۱ مگاواتی هستند.
پس از هر انتقال برق، چیلرها متوقف می‌شوند و باید دوباره راه‌اندازی شوند.
chiller restart after any power transfer = 5 min (quick-start; typical 10–15 min)[11]
انتشار ناشی از شدت کربن برق شبکه، یا از گازوئیل وقتی ژنراتور کار می‌کند.
CO₂ = P_facility × grid intensity (≈450–650 g/kWh in the scenarios); diesel ≈ 2.69 kg CO₂/L[9][10][13]
سایر ثابت‌های عملیاتی که مدل به کار می‌برد.
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 %فرض: ظرفیت‌های گرمایی، رسانایی کویل، اندازه چیلر و انرژی باتری مقادیر نمونه‌ای برای یک سالن ۱ مگاواتی هستند.

تصادفی‌بودن: یک مولد mulberry32 با seed؛ توزیع‌های به‌کاررفته — یکنواخت، نمایی (وارون CDF)، نرمال (Box–Muller)، پواسون (Knuth). seed نمایش داده می‌شود و قابل اشتراک است.

منابع

  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

چه کسی این کار را حرفه‌ای انجام می‌دهد

مدل آموزشی — برای تصمیم‌های عملیاتی نیست. سایت‌های واقعی هر ثابت را با تجهیزات و داده‌های خودشان کالیبره می‌کنند.