ဒေတာစင်တာစွမ်းအင် တိုက်ရိုက်မော်ဒယ်

သင်သည် 1 MW ဒေတာခန်းမ၏ အဆောက်အအုံအင်ဂျင်နီယာဖြစ်သည်- ချီလာများ၊ အအေးရေကွင်း၊ UPS ဘက်ထရီများနှင့် အရန်ဂျင်နရေတာ။ အပူသည် ဆာဗာမှ လေသို့၊ လေမှ ရေသို့ပြီး အပြင်သို့ စီးဆင်းသည် — အအေးပေးရန်သုံးသော ဝပ်တိုင်းသည် PUE တွင် ပေါ်လာသည်။

သင်ဘာသင်ယူမည်နည်း

ဆင်မျူလေတာ

အချိန် 0 မိနစ်
ဆာဗာဝင်လေအပူချိန် 22.4 °C · လည်ပတ်နေသောချီလာများ 2/3 · Trip ဖြစ်သော ချီလာများ (ချိတ်ပိတ်ထား) 0 · UPS ဘက်ထရီ 100% · 25 °C22.4 °C · IT 803 kW#1#2#3UPS 100%⚡ ကွန်ရက် · 🔌🌡 25 °C · COP 5.1 · PUE 1.34
  • ဝင်လေ < 24 °C
  • ဝင်လေ ≥ 27 °C
  • ဝင်လေ ≥ 32 °C
  • ချီလာလည်ပတ်နေသည်
  • ချီလာ စတင်နေသည် (5 မိနစ်)
  • ချီလာ trip ဖြစ် (ပြန်လည်သတ်မှတ်သည်အထိ ပိတ်ထား)

ထိန်းချုပ်မှုများ

ချီလာ #1…#n။ အသစ်စတင်သော ချီလာသည် မအေးမီ ၅ မိနစ်လိုသည်။

ရေပိုနွေးခြင်း = ချီလာထိရောက်မှုပိုကောင်းသော်လည်း ဆာဗာဝင်လေပိုနွေးသည်။

အစုလိုက်အလုပ်များကို နောက်ကျစေသည်- ယခု အပူနှင့် လျှပ်စစ်စွမ်းအား လျော့သည်။

အပြင်လေ အေးလုံလောက်သောအခါ ခြောက်သွေ့အအေးပေးကိရိယာမှတစ်ဆင့် အသုံးပြုသည်။

ကွန်ဒန်ဆာလေကို အေးစေရန် ရေကို ရေငွေ့ပျံစေသည်- ထိရောက်မှုပိုကောင်းသော်လည်း ရေသုံးစွဲသည်။

အလိုအလျောက်စတင်မှု မအောင်မြင်မှသာ လိုအပ်သည်။ ၃ မိနစ်ကြာသည်။

ချို့ယွင်းချက်ကို စစ်ဆေးပြီးသည်နှင့် ချီလာ၏ ဘေးကင်းရေး trip ကို ရှင်းပေးသည်၊ trip ဖြစ်ပြီး 15 min နောက်ပိုင်းမှ လက်ခံသည်။

ညွှန်ကိန်းများ

ဆာဗာဝင်လေအပူချိန်
22.4°C
ပုံမှန်
PUE
1.34
ပုံမှန်
အဆောက်အအုံစွမ်းအား
1076kW
UPS ဘက်ထရီ
100%
ပုံမှန်
အအေးရေအပူချိန်14.0 °C
ချီလာ COP5.1
IT ဝန်803 kW
လည်ပတ်နေသောချီလာများ2
ရရှိနိုင်သော ချီလာများ (trip မဖြစ်သေး)3
Trip ဖြစ်သော ချီလာများ (ချိတ်ပိတ်ထား)0
Trip ပြန်လည်သတ်မှတ်နိုင်ရန် ကျန်ချိန်0 min
WUE0.00 L/kWh
CO₂ ထုတ်လွှတ်မှု484 kg/h

လမ်းကြောင်း

ဆာဗာဝင်လေအပူချိန်: — °C40.015.0

အရေးပေါ်အခြေအနေများ

အဆင့် 1 · အမြင့်ဆုံးဝန်ကာလ ချီလာပိတ်သွားခြင်း

ပူသောနေ့လယ်ခင်း၊ အပြင် 32 °C။ ချီလာသုံးလုံးအနက် နှစ်လုံးပေါ်တွင် IT က 850 kW ယူနေပြီး စွမ်းအင်ချွေတာရန် အအေးရေကို 16 °C ဖြင့် လည်ပတ်ထားသည် — ထို့ကြောင့် ဆာဗာဝင်လေမှာ ASHRAE အကြံပြုကန့်သတ်ချက်အထိ 2 K ခန့်သာ ကျန်သည်။ ချီလာတစ်လုံး trip ဖြစ်တော့မည်။ ဝင်လေကို အကြံပြုနယ်ပယ်အတွင်း ထားပါ၊ IT အလုပ်ကို ဆက်လည်ပတ်စေပါ၊ ပလန့်ကို အပြည့်အဝ အရန်ရှိသည့်အခြေအနေသို့ ပြန်ရောက်စေပါ။

  • ဝင်လေ 27 °C ကို ဘယ်တော့မှ မကျော်ပါ
  • အဆုံးတွင် ဝင်လေ ≤ 25 °C (ပုံမှန်သို့ ပြန်ရောက်)
  • ပျမ်းမျှ IT ဝန် ≥ 750 kW (ဆာဗာများကို ပိတ်ရုံမလုပ်ပါနှင့်)
  • အဆုံးတွင် ချီလာသုံးလုံးလုံး ပြန်ရရှိနိုင် (trip ဖြစ်သော ယူနစ်ကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ပြီး)

အဆင့် 2 · အပူလှိုင်းနှင့် demand-response ခေါ်ဆိုမှု

အပြင်အပူချိန် 30 °C မှ 42 °C သို့ တက်သည်။ ချီလာများ စွမ်းရည်နှင့် ထိရောက်မှု ဆုံးရှုံးသည်။ ထို့နောက် လျှပ်စစ်ကွန်ရက်အော်ပရေတာက ဝန်လျှော့ရန်တောင်းဆိုမှု (demand response) ထုတ်သည်- ဤနေရာ၏ အဆောက်အအုံစွမ်းအားကို မိနစ် ၃၀ ကြာ 900 kW အောက်တွင် ထားပါ။

  • ဝင်လေ 27 °C ကို ဘယ်တော့မှ မကျော်ပါ
  • တောင်းဆိုမှုကာလအတွင်း ပျမ်းမျှအဆောက်အအုံစွမ်းအား ≤ 900 kW
  • အခြေအနေတစ်လျှောက် ပျမ်းမျှ IT ဝန် ≥ 720 kW

အဆင့် 3 · လျှပ်စစ်ကွန်ရက်ပြတ်ပြီး ဂျင်နရေတာ မစတင်ပါ

လျှပ်စစ်ကွန်ရက် ပြတ်သွားသည်။ ဂျင်နရေတာသည် စက္ကန့်ဆယ်စက္ကန့်အတွင်း တာဝန်ယူသင့်သော်လည်း ဤတစ်ကြိမ်တွင် မယူပါ။ ဆာဗာများသည် စွမ်းအင်ခန့်မှန်း မိနစ်ဆယ်ခန့်ပါသော UPS ဘက်ထရီပေါ်တွင်ရှိပြီး ချီလာများ ပိတ်နေသည်။

  • IT ရပ်တန့်မှု မရှိပါ
  • ဘက်ထရီ 72 % အောက် ဘယ်တော့မှ မကျပါ
  • ဝင်လေ 25 °C ကို ဘယ်တော့မှ မကျော်ပါ

အခြေခံ — ကိန်းဂဏန်းများနောက်ကွယ်ရှိ မော်ဒယ်

ဆင်မျူလေတာအသုံးပြုသော ဆက်စပ်ချက်တိုင်းကို ရင်းမြစ်နှင့်အတူ ဖော်ပြထားသည်။ ယူဆချက်အဖြစ် အမှတ်အသားပြုထားသော ကိန်းသေများသည် ဥပမာချိန်ညှိမှုများဖြစ်သည်။

လေဆုံမှတ်၏ စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာ- ဆာဗာများက လေကိုအပူပေးပြီး အအေးပေးကွိုင်များက အပူကို အအေးရေသို့ ရွှေ့သည်။
C_air · dT_air/dt = P_IT + P_fans − Q_CRAH, Q_CRAH = UA · (T_air − T_chw)[4][11]ယူဆချက်- ကပ်ပက်စီတန်စ်၊ ကွိုင်စီးကူးနိုင်စွမ်း၊ ချီလာအရွယ်အစားနှင့် ဘက်ထရီစွမ်းအင်တို့သည် 1 MW ခန်းမတစ်ခုအတွက် ဥပမာတန်ဖိုးများဖြစ်သည်။
ရေဆုံမှတ်၏ စွမ်းအင်ချိန်ခွင်လျှာ- ကွင်း၏ အပူဒြပ်ထုက အပူဝန်နှင့် ချီလာစွမ်းရည်ကြား ကွာဟချက်ကို ခံနိုင်စေသည်။
C_w · dT_chw/dt = Q_CRAH − Q_chillers − Q_econ, C_w = 20 m³ × 4186 J/(kg·K)[4]
ချီလာထိရောက်မှုသည် ကာနိုးကန့်သတ်ချက်၏ ပုံသေအပိုင်းအစဖြစ်သည် — အပြင်လေပိုပူလာသည်နှင့်အမျှ ကျဆင်းသည်။ ငွေ့ပျံကိရိယာ၏ အပူချိန်သည် setpoint ကို မဟုတ်ဘဲ အအေးရေကွင်း၏ အမှန်တကယ်အပူချိန် (၎င်းထက် 2 K နိမ့်) ကို လိုက်သောကြောင့် trip ဖြစ်ပြီးနောက် ပူလာသော ကွင်းက COP ကို ခဏတာ မြှင့်ပေးသည်။
COP = 0.45 · T_evap / (T_cond − T_evap), T_evap = T_chw − 2 K, T_cond = T_air,out + 12 K [K][5]ယူဆချက်- ကပ်ပက်စီတန်စ်၊ ကွိုင်စီးကူးနိုင်စွမ်း၊ ချီလာအရွယ်အစားနှင့် ဘက်ထရီစွမ်းအင်တို့သည် 1 MW ခန်းမတစ်ခုအတွက် ဥပမာတန်ဖိုးများဖြစ်သည်။
Power usage effectiveness- အဆောက်အအုံစုစုပေါင်းစွမ်းအားကို IT စွမ်းအားဖြင့် စားထားသည် (1.0 သည် အကောင်းဆုံး)။
PUE = P_facility / P_IT[1][12][8]
Water usage effectiveness၊ ကွန်ဒန်ဆာလေကို အေးစေရန် လိုအပ်သောစွမ်းအင်အတွက် အငွေ့ပျံသွားသော ရေ။
WUE = water (L) / IT energy (kWh); evaporation = m_air · c_p · ΔT / h_fg[2][7]
ဆာဗာဝင်လေအတွက် ASHRAE အပူချိန်နယ်ပယ်။
recommended 18–27 °C · A1 allowable 15–32 °C[3]
ဂျင်နရေတာ တာဝန်မယူမချင်း UPS ဘက်ထရီစွမ်းအင်သည် ကာကွယ်ထားသောဝန်နှင့်အတူ လျော့ကျသွားသည်။
E_batt(t+Δt) = E_batt − (P_IT + P_fans + P_pumps)/η_UPS · Δt (energy balance); generator ≤ 10 s[6]ယူဆချက်- ကပ်ပက်စီတန်စ်၊ ကွိုင်စီးကူးနိုင်စွမ်း၊ ချီလာအရွယ်အစားနှင့် ဘက်ထရီစွမ်းအင်တို့သည် 1 MW ခန်းမတစ်ခုအတွက် ဥပမာတန်ဖိုးများဖြစ်သည်။
လျှပ်စစ်ပြောင်းသည့်အခါတိုင်း ချီလာများရပ်သွားပြီး ပြန်စတင်ရမည်။
chiller restart after any power transfer = 5 min (quick-start; typical 10–15 min)[11]
လျှပ်စစ်ကွန်ရက်၏ ကာဗွန်ပြင်းအားမှ သို့မဟုတ် ဂျင်နရေတာလည်ပတ်သောအခါ ဒီဇယ်မှ ထွက်သော ထုတ်လွှတ်မှု။
CO₂ = P_facility × grid intensity (≈450–650 g/kWh in the scenarios); diesel ≈ 2.69 kg CO₂/L[9][10][13]
မော်ဒယ်အသုံးပြုသည့် အခြားလည်ပတ်မှုကိန်းသေများ။
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 %ယူဆချက်- ကပ်ပက်စီတန်စ်၊ ကွိုင်စီးကူးနိုင်စွမ်း၊ ချီလာအရွယ်အစားနှင့် ဘက်ထရီစွမ်းအင်တို့သည် 1 MW ခန်းမတစ်ခုအတွက် ဥပမာတန်ဖိုးများဖြစ်သည်။

ကျပန်းဖြစ်မှု- seed ပါသော mulberry32 ဂျင်နရေတာ၊ သုံးသောဖြန့်ဝေမှုများ — တူညီ၊ ထပ်ကိန်း (ပြောင်းပြန် CDF)၊ ပုံမှန် (Box–Muller)၊ ပွာဆွန် (Knuth)။ seed ကို ပြသပြီး မျှဝေနိုင်သည်။

ရင်းမြစ်များ

  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

ဤအလုပ်ကို အသက်မွေးအတွက် မည်သူလုပ်သနည်း

ပညာရေးဆိုင်ရာမော်ဒယ် — လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် မဟုတ်ပါ။ အစစ်အမှန်နေရာများသည် ကိန်းသေတိုင်းကို ၎င်းတို့၏ကိရိယာနှင့် ဒေတာနှင့် ချိန်ညှိသည်။