ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಶಕ್ತಿ ಲೈವ್ ಮಾದರಿ

ನೀವು 1 MW ಡೇಟಾ ಹಾಲ್‌ನ ಸೌಲಭ್ಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್: ಚಿಲ್ಲರ್‌ಗಳು, ಶೀತಲೀಕೃತ ನೀರಿನ ಲೂಪ್, UPS ಬ್ಯಾಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್‌ಬೈ ಜನರೇಟರ್. ಶಾಖ ಸರ್ವರ್‌ಗಳಿಂದ ಗಾಳಿಗೆ, ನೀರಿಗೆ, ಹೊರಗೆ ಹರಿಯುತ್ತದೆ — ಮತ್ತು ಕೂಲಿಂಗ್‌ಗೆ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಟ್ PUE ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ.

ನೀವು ಏನು ಕಲಿಯುವಿರಿ

ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್

ಸಮಯ 0 ನಿಮಿ
ಸರ್ವರ್ ಒಳಹರಿವಿನ ತಾಪಮಾನ 22.4 °C · ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿಲ್ಲರ್‌ಗಳು 2/3 · ಟ್ರಿಪ್ ಆದ ಚಿಲ್ಲರ್‌ಗಳು (ಲಾಚ್ ಆಗಿವೆ) 0 · UPS ಬ್ಯಾಟರಿ 100% · 25 °C22.4 °C · IT 803 kW#1#2#3UPS 100%⚡ ಗ್ರಿಡ್ · 🔌🌡 25 °C · COP 5.1 · PUE 1.34
  • ಒಳಹರಿವು < 24 °C
  • ಒಳಹರಿವು ≥ 27 °C
  • ಒಳಹರಿವು ≥ 32 °C
  • ಚಿಲ್ಲರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿದೆ
  • ಚಿಲ್ಲರ್ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿದೆ (5 ನಿಮಿ)
  • ಚಿಲ್ಲರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಿದೆ (ರೀಸೆಟ್ ಮಾಡುವವರೆಗೆ ಸ್ಥಗಿತ)

ನಿಯಂತ್ರಣಗಳು

ಚಿಲ್ಲರ್ #1…#n. ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಚಿಲ್ಲರ್ ತಂಪಾಗಿಸಲು 5 ನಿಮಿಷ ಬೇಕು.

ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು = ಉತ್ತಮ ಚಿಲ್ಲರ್ ದಕ್ಷತೆ, ಆದರೆ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಸರ್ವರ್ ಒಳಹರಿವು.

ನಂತರಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡಿದ ಬ್ಯಾಚ್ ಕೆಲಸಗಳು: ಈಗ ಕಡಿಮೆ ಶಾಖ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್.

ಸಾಕಷ್ಟು ತಂಪಾಗಿರುವಾಗ ಡ್ರೈ ಕೂಲರ್ ಮೂಲಕ ತಂಪಾದ ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ನೀರನ್ನು ಆವಿಯಾಗಿಸುತ್ತದೆ: ಉತ್ತಮ ದಕ್ಷತೆ, ಆದರೆ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ.

ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಆರಂಭ ವಿಫಲವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಬೇಕು. 3 ನಿಮಿಷ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ದೋಷವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಚಿಲ್ಲರ್‌ನ ಸುರಕ್ಷತಾ ಟ್ರಿಪ್ ಅನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ; ಟ್ರಿಪ್ ಆದ 15 ನಿಮಿಷದ ನಂತರದಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಚಕಗಳು

ಸರ್ವರ್ ಒಳಹರಿವಿನ ತಾಪಮಾನ
22.4°C
ಸಾಮಾನ್ಯ
PUE
1.34
ಸಾಮಾನ್ಯ
ಸೌಲಭ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್
1076kW
UPS ಬ್ಯಾಟರಿ
100%
ಸಾಮಾನ್ಯ
ಶೀತಲೀಕೃತ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ14.0 °C
ಚಿಲ್ಲರ್ COP5.1
IT ಹೊರೆ803 kW
ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಚಿಲ್ಲರ್‌ಗಳು2
ಲಭ್ಯವಿರುವ ಚಿಲ್ಲರ್‌ಗಳು (ಟ್ರಿಪ್ ಆಗದವು)3
ಟ್ರಿಪ್ ಆದ ಚಿಲ್ಲರ್‌ಗಳು (ಲಾಚ್ ಆಗಿವೆ)0
ಟ್ರಿಪ್ ರೀಸೆಟ್ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲು ಬಾಕಿ0 min
WUE0.00 L/kWh
CO₂ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ484 kg/h

ಪ್ರವೃತ್ತಿ

ಸರ್ವರ್ ಒಳಹರಿವಿನ ತಾಪಮಾನ: — °C40.015.0

ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು

ಹಂತ 1 · ಗರಿಷ್ಠ ಹೊರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರ್ ಟ್ರಿಪ್

ಬಿಸಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಹೊರಗೆ 32 °C. ಮೂರು ಚಿಲ್ಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡರ ಮೇಲೆ IT 850 kW ಎಳೆಯುತ್ತಿದೆ, ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಉಳಿಸಲು ಶೀತಲೀಕೃತ ನೀರು 16 °Cನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ — ಇದರಿಂದ ಸರ್ವರ್ ಒಳಹರಿವುಗಳು ASHRAE ಶಿಫಾರಸು ಮಿತಿಗಿಂತ ಕೇವಲ ಸುಮಾರು 2 K ಕೆಳಗಿವೆ. ಒಂದು ಚಿಲ್ಲರ್ ಟ್ರಿಪ್ ಆಗಲಿದೆ. ಒಳಹರಿವುಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಡಿ, IT ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಲೇ ಇರಿ, ಮತ್ತು ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಪುನರಾವರ್ತನೆಗೆ (ರಿಡಂಡೆನ್ಸಿ) ಮರಳಿ ತನ್ನಿ.

  • ಒಳಹರಿವು ಎಂದಿಗೂ 27 °C ಮೀರಬಾರದು
  • ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಳಹರಿವು ≤ 25 °C (ಸಾಮಾನ್ಯ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿ)
  • ಸರಾಸರಿ IT ಹೊರೆ ≥ 750 kW (ಸರ್ವರ್‌ಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಡಿ)
  • ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರೂ ಚಿಲ್ಲರ್‌ಗಳು ಮತ್ತೆ ಲಭ್ಯ (ಟ್ರಿಪ್ ಆದ ಘಟಕ ರೀಸೆಟ್)

ಹಂತ 2 · ಶಾಖದ ಅಲೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕರೆ

ಹೊರಗಿನ ತಾಪಮಾನ 30 °C ನಿಂದ 42 °C ವರೆಗೆ ಏರುತ್ತದೆ. ಚಿಲ್ಲರ್‌ಗಳು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಂತರ ಗ್ರಿಡ್ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಬೇಡಿಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೋರಿಕೆ ಹೊರಡಿಸುತ್ತಾರೆ: ಈ ಸೈಟ್‌ನ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 900 kW ಕೆಳಗೆ ಇಡಿ.

  • ಒಳಹರಿವು ಎಂದಿಗೂ 27 °C ಮೀರಬಾರದು
  • ಕೋರಿಕೆಯ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಸೌಲಭ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ ≤ 900 kW
  • ಸನ್ನಿವೇಶದುದ್ದಕ್ಕೂ ಸರಾಸರಿ IT ಹೊರೆ ≥ 720 kW

ಹಂತ 3 · ಗ್ರಿಡ್ ಕಡಿತ, ಜನರೇಟರ್ ಆರಂಭವಾಗುವುದಿಲ್ಲ

ಗ್ರಿಡ್ ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಜನರೇಟರ್ ಹತ್ತು ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಣೆ ಹೊರಬೇಕು — ಈ ಬಾರಿ ಹೊರುವುದಿಲ್ಲ. ಸರ್ವರ್‌ಗಳು ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ಶಕ್ತಿಯಿರುವ UPS ಬ್ಯಾಟರಿಗಳಲ್ಲಿವೆ, ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರ್‌ಗಳು ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿವೆ.

  • IT ಸ್ಥಗಿತ ಇಲ್ಲ
  • ಬ್ಯಾಟರಿ ಎಂದಿಗೂ 72 % ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಬಾರದು
  • ಒಳಹರಿವು ಎಂದಿಗೂ 25 °C ಮೀರಬಾರದು

ಆಧಾರ — ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ಮಾದರಿ

ಸಿಮ್ಯುಲೇಟರ್ ಬಳಸುವ ಪ್ರತಿ ಸಂಬಂಧ, ಅದರ ಮೂಲದೊಂದಿಗೆ. ಊಹೆಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮಾಪನಾಂಕಗಳು.

ಗಾಳಿ ನೋಡ್ ಶಕ್ತಿ ಸಮತೋಲನ: ಸರ್ವರ್‌ಗಳು ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಕೂಲಿಂಗ್ ಕಾಯಿಲ್‌ಗಳು ಶಾಖವನ್ನು ಶೀತಲೀಕೃತ ನೀರಿಗೆ ಸಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
C_air · dT_air/dt = P_IT + P_fans − Q_CRAH, Q_CRAH = UA · (T_air − T_chw)[4][11]ಊಹೆ: ಧಾರಣಶಕ್ತಿಗಳು, ಕಾಯಿಲ್ ವಾಹಕತೆ, ಚಿಲ್ಲರ್ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿ 1 MW ಹಾಲ್‌ಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು.
ನೀರಿನ ನೋಡ್ ಶಕ್ತಿ ಸಮತೋಲನ: ಲೂಪ್‌ನ ಉಷ್ಣ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ ಶಾಖದ ಹೊರೆ ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಮೆತ್ತಗಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
C_w · dT_chw/dt = Q_CRAH − Q_chillers − Q_econ, C_w = 20 m³ × 4186 J/(kg·K)[4]
ಚಿಲ್ಲರ್ ದಕ್ಷತೆ ಕಾರ್ನೋ ಮಿತಿಯ ನಿಗದಿತ ಭಾಗವಾಗಿ — ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿ ಬಿಸಿಯಾದಂತೆ ಅದು ಕುಸಿಯುತ್ತದೆ. ಬಾಷ್ಪೀಕರಣಕಾರಕದ (ಇವಾಪೊರೇಟರ್) ತಾಪಮಾನ ಸೆಟ್‌ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಶೀತಲೀಕೃತ ನೀರಿನ ಲೂಪ್‌ನ ನಿಜವಾದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು (ಅದಕ್ಕಿಂತ 2 K ಕೆಳಗೆ) ಅನುಸರಿಸುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಟ್ರಿಪ್ ನಂತರ ಬೆಚ್ಚಗಾಗುವ ಲೂಪ್ COP ಅನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಏರಿಸುತ್ತದೆ.
COP = 0.45 · T_evap / (T_cond − T_evap), T_evap = T_chw − 2 K, T_cond = T_air,out + 12 K [K][5]ಊಹೆ: ಧಾರಣಶಕ್ತಿಗಳು, ಕಾಯಿಲ್ ವಾಹಕತೆ, ಚಿಲ್ಲರ್ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿ 1 MW ಹಾಲ್‌ಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು.
ವಿದ್ಯುತ್ ಬಳಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ: IT ವಿದ್ಯುತ್‌ಗೆ ಒಟ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯ ವಿದ್ಯುತ್ (1.0 ಆದರ್ಶ).
PUE = P_facility / P_IT[1][12][8]
ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿತ್ವ; ಕಂಡೆನ್ಸರ್ ಗಾಳಿಯನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆವಿಯಾದ ನೀರು.
WUE = water (L) / IT energy (kWh); evaporation = m_air · c_p · ΔT / h_fg[2][7]
ಸರ್ವರ್ ಒಳಹರಿವಿನ ಗಾಳಿಗೆ ASHRAE ಉಷ್ಣ ಪರಿಧಿ.
recommended 18–27 °C · A1 allowable 15–32 °C[3]
ಜನರೇಟರ್ ಹೊಣೆ ಹೊತ್ತುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ UPS ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿ ರಕ್ಷಿತ ಹೊರೆಯೊಂದಿಗೆ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
E_batt(t+Δt) = E_batt − (P_IT + P_fans + P_pumps)/η_UPS · Δt (energy balance); generator ≤ 10 s[6]ಊಹೆ: ಧಾರಣಶಕ್ತಿಗಳು, ಕಾಯಿಲ್ ವಾಹಕತೆ, ಚಿಲ್ಲರ್ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿ 1 MW ಹಾಲ್‌ಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು.
ಯಾವುದೇ ವಿದ್ಯುತ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ನಂತರ ಚಿಲ್ಲರ್‌ಗಳು ನಿಲ್ಲುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮರುಆರಂಭಿಸಬೇಕು.
chiller restart after any power transfer = 5 min (quick-start; typical 10–15 min)[11]
ಗ್ರಿಡ್ ವಿದ್ಯುತ್ ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ, ಅಥವಾ ಜನರೇಟರ್ ಚಾಲನೆಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಡೀಸೆಲ್‌ನಿಂದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ.
CO₂ = P_facility × grid intensity (≈450–650 g/kWh in the scenarios); diesel ≈ 2.69 kg CO₂/L[9][10][13]
ಮಾದರಿ ಬಳಸುವ ಇತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸ್ಥಿರಾಂಕಗಳು.
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 %ಊಹೆ: ಧಾರಣಶಕ್ತಿಗಳು, ಕಾಯಿಲ್ ವಾಹಕತೆ, ಚಿಲ್ಲರ್ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಿ ಶಕ್ತಿ 1 MW ಹಾಲ್‌ಗೆ ವಿವರಣಾತ್ಮಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು.

ಯಾದೃಚ್ಛಿಕತೆ: ಸೀಡ್ ಮಾಡಿದ mulberry32 ಜನರೇಟರ್; ಬಳಸಿದ ವಿತರಣೆಗಳು — ಏಕರೂಪ, ಘಾತೀಯ (ವಿಲೋಮ CDF), ಸಾಮಾನ್ಯ (Box–Muller), ಪಾಯಿಸಾನ್ (Knuth). ಸೀಡ್ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮೂಲಗಳು

  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

ಇದನ್ನು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಾದರಿ — ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸೈಟ್‌ಗಳು ಪ್ರತಿ ಸ್ಥಿರಾಂಕವನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಉಪಕರಣ ಮತ್ತು ದತ್ತಾಂಶಕ್ಕೆ ಮಾಪನಾಂಕ ಮಾಡುತ್ತವೆ.