🔋 ថាមពលមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ គំរូផ្ទាល់
អ្នកគឺជាវិស្វករបរិក្ខារនៃសាលាទិន្នន័យ 1 MW៖ chiller រង្វិលជុំទឹកត្រជាក់ ថ្ម UPS និងម៉ាស៊ីនភ្លើងបម្រុង។ កម្តៅហូរពីម៉ាស៊ីនមេទៅខ្យល់ ទៅទឹក ទៅខាងក្រៅ — ហើយរាល់វ៉ាត់ដែលអ្នកចំណាយលើការធ្វើឱ្យត្រជាក់បង្ហាញក្នុង PUE។
អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន
- របៀបដែលកម្តៅធ្វើដំណើរកាត់បរិក្ខារ និងហេតុអ្វីរង្វិលជុំទឹកត្រជាក់ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវនាទីក្នុងវិបត្តិ។
- ហេតុអ្វី chiller មានប្រសិទ្ធភាពតិចជាងនៅថ្ងៃក្តៅ (Carnot COP) និងអ្វីដែល PUE និង WUE វាស់ពិតប្រាកដ។
- របៀបដែលថ្ម UPS និងម៉ាស៊ីនភ្លើងប្រគល់ជូនគ្នាអំឡុងពេលដាច់ភ្លើងបណ្តាញ។
កម្មវិធីក្លែងធ្វើ
- ច្រកចូល < 24 °C
- ច្រកចូល ≥ 27 °C
- ច្រកចូល ≥ 32 °C
- ◎Chiller កំពុងដំណើរការ
- ⟳Chiller កំពុងចាប់ផ្តើម (5 នាទី)
- ✕Chiller ដាច់ (ជាប់សោរហូតដល់កំណត់ឡើងវិញ)
ការគ្រប់គ្រង
ត្រូវការតែនៅពេលការចាប់ផ្តើមស្វ័យប្រវត្តិបរាជ័យប៉ុណ្ណោះ។ ចំណាយពេល 3 នាទី។
សម្អាតការដាច់សុវត្ថិភាពរបស់ chiller បន្ទាប់ពីកំហុសត្រូវបានពិនិត្យ។ ទទួលយកចាប់ពី 15 នាទីក្រោយការដាច់។
សូចនាករ
សីតុណ្ហភាពច្រកចូលម៉ាស៊ីនមេ
22.4°C
ធម្មតា
| សីតុណ្ហភាពទឹកត្រជាក់ | 14.0 °C |
|---|
| COP របស់ chiller | 5.1 |
|---|
| បន្ទុក IT | 803 kW |
|---|
| Chiller កំពុងដំណើរការ | 2 |
|---|
| Chiller ដែលអាចប្រើបាន (មិនដាច់) | 3 |
|---|
| Chiller ដែលដាច់ (ជាប់សោ) | 0 |
|---|
| អាចកំណត់ការដាច់ឡើងវិញក្នុងរយៈ | 0 min |
|---|
| WUE | 0.00 L/kWh |
|---|
| ការបញ្ចេញ CO₂ | 484 kg/h |
|---|
និន្នាការ
សេណារីយ៉ូវិបត្តិ
កម្រិត 1 · Chiller ដាច់នៅចំណុចកំពូល
រសៀលក្តៅ ខាងក្រៅ 32 °C។ IT ប្រើ 850 kW លើ chiller ពីរក្នុងចំណោមបី ហើយទឹកត្រជាក់ដំណើរការនៅ 16 °C ដើម្បីសន្សំថាមពល — ដែលទុកឱ្យច្រកចូលម៉ាស៊ីនមេទាបជាងដែនកំណត់ណែនាំរបស់ ASHRAE តែប្រហែល 2 K ប៉ុណ្ណោះ។ Chiller មួយជិតដាច់។ រក្សាច្រកចូលក្នុងជួរដែលបានណែនាំ រក្សាការងារ IT ឱ្យដំណើរការ ហើយនាំប្រព័ន្ធត្រឡប់ទៅភាពបម្រុងពេញលេញវិញ។
- ច្រកចូលមិនដែលលើស 27 °C
- ច្រកចូល ≤ 25 °C នៅចុងបញ្ចប់ (ត្រឡប់មកធម្មតា)
- បន្ទុក IT ជាមធ្យម ≥ 750 kW (កុំគ្រាន់តែបិទម៉ាស៊ីនមេ)
- Chiller ទាំងបីអាចប្រើបានម្តងទៀតនៅចុងបញ្ចប់ (ឧបករណ៍ដែលដាច់ត្រូវបានកំណត់ឡើងវិញ)
កម្រិត 2 · រលកកម្តៅ និងការហៅឆ្លើយតបតម្រូវការ
សីតុណ្ហភាពខាងក្រៅឡើងពី 30 °C ដល់ 42 °C។ Chiller បាត់បង់សមត្ថភាព និងប្រសិទ្ធភាព។ បន្ទាប់មកប្រតិបត្តិករបណ្តាញចេញសំណើឆ្លើយតបតម្រូវការ៖ រក្សាថាមពលបរិក្ខារនៃទីតាំងនេះក្រោម 900 kW រយៈពេលកន្លះម៉ោង។
- ច្រកចូលមិនដែលលើស 27 °C
- ថាមពលបរិក្ខារជាមធ្យម ≤ 900 kW អំឡុងសំណើ
- បន្ទុក IT ជាមធ្យម ≥ 720 kW ក្នុងអំឡុងសេណារីយ៉ូ
កម្រិត 3 · ដាច់បណ្តាញ ម៉ាស៊ីនភ្លើងមិនចាប់ផ្តើម
បណ្តាញដាច់។ ម៉ាស៊ីនភ្លើងគួរតែទទួលក្នុងរយៈពេលដប់វិនាទី — លើកនេះវាមិនទទួលទេ។ ម៉ាស៊ីនមេកំពុងប្រើថ្ម UPS ដែលមានថាមពលប្រហែលដប់នាទី ហើយ chiller ងងឹត។
- គ្មានការដាច់ IT
- ថ្មមិនដែលក្រោម 72 %
- ច្រកចូលមិនដែលលើស 25 °C
មូលដ្ឋាន — គំរូនៅពីក្រោយលេខ
គ្រប់ទំនាក់ទំនងដែលកម្មវិធីក្លែងធ្វើប្រើ ជាមួយប្រភពរបស់វា។ ថេរដែលសម្គាល់ជាការសន្មត់គឺជាការក្រិតតាមខ្នាតបង្ហាញ។
- ថេរប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀតដែលគំរូប្រើ។
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 %ការសន្មត៖ ធាត្រាគតិ ចរន្តនៃឧបករណ៍ក្បាលបំពង់ ទំហំ chiller និងថាមពលថ្ម គឺជាតម្លៃបង្ហាញសម្រាប់សាលា 1 MW។
ភាពចៃដន្យ៖ ម៉ាស៊ីនបង្កើត mulberry32 ដែលមានគ្រាប់ពូជ ការចែកចាយដែលប្រើ — ឯកសណ្ឋាន អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល (CDF បញ្ច្រាស) ធម្មតា (Box–Muller) Poisson (Knuth)។ គ្រាប់ពូជត្រូវបានបង្ហាញ និងអាចចែករំលែកបាន។
ប្រភព
- ISO/IEC 30134-2:2016 Data centres — Key performance indicators — Part 2: Power usage effectiveness (PUE) — ISO/IEC, 2016
- ISO/IEC 30134-9:2022 Data centres key performance indicators — Part 9: Water usage effectiveness (WUE) — ISO/IEC, 2022
- ASHRAE TC 9.9 — Thermal Guidelines for Data Processing Environments (recommended inlet 18–27 °C; class A1 allowable 15–32 °C) — ASHRAE, 2021
- F. P. Incropera et al. — Fundamentals of Heat and Mass Transfer: lumped capacitance, Q = UA·ΔT — Wiley, 2011
- Y. A. Çengel, M. A. Boles — Thermodynamics: An Engineering Approach — Carnot COP of refrigerators, COP = T_L/(T_H − T_L) — McGraw-Hill, 2019
- NFPA 110 — Standard for Emergency and Standby Power Systems (Type 10: power restored within 10 s) — NFPA
- IAPWS — enthalpy of vaporization of water (≈2442 kJ/kg at 25 °C, 2257 kJ/kg at 100 °C) — IAPWS / NIST Chemistry WebBook
- Directive (EU) 2023/1791 (Energy Efficiency Directive) Art. 12 and Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1364 — data-centre reporting — EUR-Lex, 2023–2024
- Ember — Global Electricity Review 2025: world average grid carbon intensity 473 gCO₂/kWh (2024) — Ember, 2025
- IPCC AR5 WG3 Annex III — life-cycle emissions of electricity supply technologies (median gCO₂eq/kWh) — IPCC, 2014
- Schneider Electric (APC) White Paper 179 — Data Center Temperature Rise During a Cooling System Outage — Schneider Electric
- Uptime Institute Global Data Center Survey 2025 — average annual PUE 1.54 — Uptime Institute, 2025
- 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
អ្នកណាធ្វើការងារនេះជាអាជីព
គំរូអប់រំ — មិនសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តប្រតិបត្តិការទេ។ ទីតាំងពិតកែតម្រូវរាល់ថេរទៅតាមឧបករណ៍ និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។