ថាមពលមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ គំរូផ្ទាល់

អ្នកគឺជាវិស្វករបរិក្ខារនៃសាលាទិន្នន័យ 1 MW៖ chiller រង្វិលជុំទឹកត្រជាក់ ថ្ម UPS និងម៉ាស៊ីនភ្លើងបម្រុង។ កម្តៅហូរពីម៉ាស៊ីនមេទៅខ្យល់ ទៅទឹក ទៅខាងក្រៅ — ហើយរាល់វ៉ាត់ដែលអ្នកចំណាយលើការធ្វើឱ្យត្រជាក់បង្ហាញក្នុង PUE។

អ្វីដែលអ្នកនឹងរៀន

កម្មវិធីក្លែងធ្វើ

ពេលវេលា 0 នាទី
សីតុណ្ហភាពច្រកចូលម៉ាស៊ីនមេ 22.4 °C · Chiller កំពុងដំណើរការ 2/3 · Chiller ដែលដាច់ (ជាប់សោ) 0 · ថ្ម UPS 100% · 25 °C22.4 °C · IT 803 kW#1#2#3UPS 100%⚡ បណ្តាញ · 🔌🌡 25 °C · COP 5.1 · PUE 1.34
  • ច្រកចូល < 24 °C
  • ច្រកចូល ≥ 27 °C
  • ច្រកចូល ≥ 32 °C
  • Chiller កំពុងដំណើរការ
  • Chiller កំពុងចាប់ផ្តើម (5 នាទី)
  • Chiller ដាច់ (ជាប់សោរហូតដល់កំណត់ឡើងវិញ)

ការគ្រប់គ្រង

Chiller #1…#n។ Chiller ដែលទើបចាប់ផ្តើមត្រូវការ 5 នាទី មុនពេលវាធ្វើឱ្យត្រជាក់។

ទឹកកាន់តែកក់ក្តៅ = ប្រសិទ្ធភាព chiller ប្រសើរជាង ប៉ុន្តែច្រកចូលម៉ាស៊ីនមេកាន់តែក្តៅ។

ការងារជាបាច់ដែលពន្យារទៅពេលក្រោយ៖ កម្តៅ និងថាមពលតិចជាងនៅពេលនេះ។

ប្រើខ្យល់ត្រជាក់ខាងក្រៅតាមរយៈឧបករណ៍ធ្វើឱ្យត្រជាក់ស្ងួត នៅពេលវាត្រជាក់គ្រប់គ្រាន់។

ធ្វើឱ្យទឹកហួត ដើម្បីធ្វើឱ្យខ្យល់កុងដង់ស្ឺរត្រជាក់៖ ប្រសិទ្ធភាពប្រសើរជាង ប៉ុន្តែប្រើទឹក។

ត្រូវការតែនៅពេលការចាប់ផ្តើមស្វ័យប្រវត្តិបរាជ័យប៉ុណ្ណោះ។ ចំណាយពេល 3 នាទី។

សម្អាតការដាច់សុវត្ថិភាពរបស់ chiller បន្ទាប់ពីកំហុសត្រូវបានពិនិត្យ។ ទទួលយកចាប់ពី 15 នាទីក្រោយការដាច់។

សូចនាករ

សីតុណ្ហភាពច្រកចូលម៉ាស៊ីនមេ
22.4°C
ធម្មតា
PUE
1.34
ធម្មតា
ថាមពលបរិក្ខារ
1076kW
ថ្ម UPS
100%
ធម្មតា
សីតុណ្ហភាពទឹកត្រជាក់14.0 °C
COP របស់ chiller5.1
បន្ទុក IT803 kW
Chiller កំពុងដំណើរការ2
Chiller ដែលអាចប្រើបាន (មិនដាច់)3
Chiller ដែលដាច់ (ជាប់សោ)0
អាចកំណត់ការដាច់ឡើងវិញក្នុងរយៈ0 min
WUE0.00 L/kWh
ការបញ្ចេញ CO₂484 kg/h

និន្នាការ

សីតុណ្ហភាពច្រកចូលម៉ាស៊ីនមេ: — °C40.015.0

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។

តុល្យភាពថាមពលថ្នាំងខ្យល់៖ ម៉ាស៊ីនមេធ្វើឱ្យខ្យល់ក្តៅ ឧបករណ៍ក្បាលបំពង់ត្រជាក់ផ្លាស់ទីកម្តៅទៅក្នុងទឹកត្រជាក់។
C_air · dT_air/dt = P_IT + P_fans − Q_CRAH, Q_CRAH = UA · (T_air − T_chw)[4][11]ការសន្មត៖ ធាត្រាគតិ ចរន្តនៃឧបករណ៍ក្បាលបំពង់ ទំហំ chiller និងថាមពលថ្ម គឺជាតម្លៃបង្ហាញសម្រាប់សាលា 1 MW។
តុល្យភាពថាមពលថ្នាំងទឹក៖ម៉ាស់កម្តៅនៃរង្វិលជុំបន្ថយគម្លាតរវាងបន្ទុកកម្តៅ និងសមត្ថភាព chiller។
C_w · dT_chw/dt = Q_CRAH − Q_chillers − Q_econ, C_w = 20 m³ × 4186 J/(kg·K)[4]
ប្រសិទ្ធភាព chiller ជាប្រភាគថេរនៃដែនកំណត់ Carnot — វាធ្លាក់ចុះនៅពេលខ្យល់ខាងក្រៅកាន់តែក្តៅ។ សីតុណ្ហភាព evaporator តាមសីតុណ្ហភាពពិតនៃរង្វិលជុំទឹកត្រជាក់ (ទាបជាងវា 2 K) មិនមែនចំណុចកំណត់ទេ ដូច្នេះរង្វិលជុំដែលឡើងក្តៅក្រោយការដាច់ បង្កើន COP មួយរយៈខ្លី។
COP = 0.45 · T_evap / (T_cond − T_evap), T_evap = T_chw − 2 K, T_cond = T_air,out + 12 K [K][5]ការសន្មត៖ ធាត្រាគតិ ចរន្តនៃឧបករណ៍ក្បាលបំពង់ ទំហំ chiller និងថាមពលថ្ម គឺជាតម្លៃបង្ហាញសម្រាប់សាលា 1 MW។
ប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រាស់ថាមពល៖ ថាមពលសរុបនៃបរិក្ខារធៀបនឹងថាមពល IT (1.0 គឺល្អឥតខ្ចោះ)។
PUE = P_facility / P_IT[1][12][8]
ប្រសិទ្ធភាពប្រើប្រាស់ទឹក៖ ទឹកដែលហួតពីថាមពលដែលត្រូវការដើម្បីធ្វើឱ្យខ្យល់កុងដង់ស្ឺរត្រជាក់។
WUE = water (L) / IT energy (kWh); evaporation = m_air · c_p · ΔT / h_fg[2][7]
ស្រោមកម្តៅ ASHRAE សម្រាប់ខ្យល់ចូលម៉ាស៊ីនមេ។
recommended 18–27 °C · A1 allowable 15–32 °C[3]
ថាមពលថ្ម UPS អស់ទៅតាមបន្ទុកដែលបានការពារ រហូតដល់ម៉ាស៊ីនភ្លើងទទួលយក។
E_batt(t+Δt) = E_batt − (P_IT + P_fans + P_pumps)/η_UPS · Δt (energy balance); generator ≤ 10 s[6]ការសន្មត៖ ធាត្រាគតិ ចរន្តនៃឧបករណ៍ក្បាលបំពង់ ទំហំ chiller និងថាមពលថ្ម គឺជាតម្លៃបង្ហាញសម្រាប់សាលា 1 MW។
បន្ទាប់ពីការផ្លាស់ប្តូរថាមពលណាមួយ chiller ឈប់ ហើយត្រូវចាប់ផ្តើមឡើងវិញ។
chiller restart after any power transfer = 5 min (quick-start; typical 10–15 min)[11]
ការបញ្ចេញឧស្ម័នពីអាំងតង់ស៊ីតេអគ្គិសនីបណ្តាញ ឬពីម៉ាស៊ូតនៅពេលម៉ាស៊ីនភ្លើងដំណើរការ។
CO₂ = P_facility × grid intensity (≈450–650 g/kWh in the scenarios); diesel ≈ 2.69 kg CO₂/L[9][10][13]
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

  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

អ្នកណាធ្វើការងារនេះជាអាជីព

គំរូអប់រំ — មិនសម្រាប់ការសម្រេចចិត្តប្រតិបត្តិការទេ។ ទីតាំងពិតកែតម្រូវរាល់ថេរទៅតាមឧបករណ៍ និងទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួន។