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
گرما چگونه در یک تأسیسات حرکت میکند و چرا حلقه آب سرد در بحران چند دقیقه وقت برایتان میخرد.
چرا چیلرها در روزهای گرم بازده کمتری دارند (COP کارنو) و PUE و WUE واقعاً چه چیزی را میسنجند.
باتریهای UPS و ژنراتورها هنگام قطع برق شبکه چگونه کار را به هم تحویل میدهند.
شبیهساز
زمان 0 min
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 سرد
14.0 °C
COP چیلر
5.1
بار IT
803 kW
چیلرهای در حال کار
2
چیلرهای در دسترس (تریپنشده)
3
چیلرهای تریپشده (قفلشده)
0
امکان ریست تریپ تا
0 min
WUE
0.00 L/kWh
انتشار CO₂
484 kg/h
روند
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.
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).
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.