දත්ත මධ්‍යස්ථාන ශක්තිය සජීවී ආකෘතිය

ඔබ 1 MW දත්ත ශාලාවක පහසුකම් ඉංජිනේරුවරයා ය: චිලර්, සිසිල් ජල ලූපයක්, UPS බැටරි සහ ආපදා උත්පාදකයක්. තාපය සේවාදායකවලින් වාතයට, ජලයට සහ පිටතට ගලා යයි — සිසිලනයට වැය කරන සෑම වොට් එකක්ම PUE හි පෙනේ.

ඔබ ඉගෙන ගන්නේ කුමක්ද

සිමියුලේටරය

කාලය 0 මි
සේවාදායක ප්‍රවේශ උෂ්ණත්වය 22.4 °C · ක්‍රියාත්මක චිලර් 2/3 · ට්‍රිප් වූ චිලර් (අගුළු වැටුණු) 0 · UPS බැටරිය 100% · 25 °C22.4 °C · IT 803 kW#1#2#3UPS 100%⚡ ජාලය · 🔌🌡 25 °C · COP 5.1 · PUE 1.34
  • ප්‍රවේශය < 24 °C
  • ප්‍රවේශය ≥ 27 °C
  • ප්‍රවේශය ≥ 32 °C
  • චිලර් ක්‍රියාත්මකයි
  • චිලර් ආරම්භ වෙමින් (5 මි)
  • චිලර් ට්‍රිප් (රීසෙට් කරන තුරු අගුළු)

පාලන

චිලර් #1…#n. අලුතින් ආරම්භ කළ චිලරයට සිසිල් කිරීමට පෙර විනාඩි 5ක් අවශ්‍යයි.

උණුසුම් ජලය = චිලර් කාර්යක්ෂමතාව වැඩි, නමුත් සේවාදායක ප්‍රවේශ වාතය උණුසුම්.

පසුව කිරීමට කල් දැමූ කාණ්ඩ කාර්යයන්: දැන් අඩු තාපය සහ බලය.

ප්‍රමාණවත් තරම් සීතල විට වියළි සිසිලකයක් හරහා සීතල පිටත වාතය භාවිත කරයි.

කන්ඩෙන්සර් වාතය සිසිල් කිරීමට ජලය වාෂ්ප කරයි: වඩා හොඳ කාර්යක්ෂමතාව, නමුත් ජල භාවිතය.

ස්වයංක්‍රීය ආරම්භය අසාර්ථක වුවහොත් පමණක් අවශ්‍යයි. විනාඩි 3ක් ගනී.

දෝෂය පරීක්ෂා කළ පසු චිලරයක ආරක්ෂක ට්‍රිප් එක ඉවත් කරයි; ට්‍රිප් වී විනාඩි 15 කට පසු සිට පිළිගනී.

දර්ශක

සේවාදායක ප්‍රවේශ උෂ්ණත්වය
22.4°C
සාමාන්‍ය
PUE
1.34
සාමාන්‍ය
පහසුකම් බලය
1076kW
UPS බැටරිය
100%
සාමාන්‍ය
සිසිල් ජල උෂ්ණත්වය14.0 °C
චිලර් COP5.1
IT බර803 kW
ක්‍රියාත්මක චිලර්2
ලබාගත හැකි චිලර් (ට්‍රිප් නොවූ)3
ට්‍රිප් වූ චිලර් (අගුළු වැටුණු)0
ට්‍රිප් රීසෙට් කළ හැකි වීමට0 min
WUE0.00 L/kWh
CO₂ විමෝචන484 kg/h

ප්‍රවණතාව

සේවාදායක ප්‍රවේශ උෂ්ණත්වය: — °C40.015.0

අර්බුද අවස්ථා

මට්ටම 1 · උච්ච කාලයේ චිලර් ට්‍රිප් වීම

උණුසුම් දහවලක්, පිටත 32 °C. චිලර් තුනෙන් දෙකක් මත IT 850 kW ක් ඇද ගන්නා අතර බලශක්තිය ඉතිරි කිරීමට සිසිල් ජලය 16 °C හි ධාවනය වේ — එමගින් සේවාදායක ප්‍රවේශ ASHRAE නිර්දේශිත සීමාවට වඩා 2 K පමණ පමණක් පහළින් තිබේ. එක් චිලරයක් ට්‍රිප් වීමට ආසන්නයි. ප්‍රවේශ නිර්දේශිත පරාසය තුළ තබා, IT වැඩ දිගටම කරගෙන යමින්, පද්ධතිය සම්පූර්ණ අතිරික්තතාවට ආපසු ගෙන එන්න.

  • ප්‍රවේශය කිසි විටෙක 27 °C ට වඩා වැඩි නොවේ
  • අවසානයේ ප්‍රවේශය ≤ 25 °C (සාමාන්‍ය තත්ත්වයට)
  • සාමාන්‍ය IT බර ≥ 750 kW (සේවාදායක නිකම්ම ඇණහිටුවන්න එපා)
  • අවසානයේ චිලර් තුනම නැවත ලබාගත හැකිය (ට්‍රිප් වූ ඒකකය යළි සකසා ඇත)

මට්ටම 2 · තාප රැල්ලක් සහ ඉල්ලුම් ප්‍රතිචාර ඇමතුමක්

පිටත උෂ්ණත්වය 30 °C සිට 42 °C දක්වා ඉහළ යයි. චිලර් ධාරිතාව සහ කාර්යක්ෂමතාව අහිමි කරයි. ඉන්පසු ජාල ක්‍රියාකරු ඉල්ලුම් ප්‍රතිචාර (demand response) ඉල්ලීමක් නිකුත් කරයි: මෙම අඩවියේ පහසුකම් බලය පැය භාගයක් 900 kW ට අඩුවෙන් තබාගන්න.

  • ප්‍රවේශය කිසි විටෙක 27 °C ට වඩා වැඩි නොවේ
  • ඉල්ලීම තුළ සාමාන්‍ය පහසුකම් බලය ≤ 900 kW
  • අවස්ථාව පුරා සාමාන්‍ය IT බර ≥ 720 kW

මට්ටම 3 · ජාල විසන්ධි වීම, උත්පාදකය ආරම්භ නොවේ

ජාලය බිඳ වැටේ. උත්පාදකය තත්පර දහයක් ඇතුළත භාර ගත යුතුය — මෙවර එය භාර නොගනී. සේවාදායක දළ වශයෙන් විනාඩි දහයක ශක්තියක් ඇති UPS බැටරි මත ක්‍රියාත්මක වන අතර චිලර් ක්‍රියා විරහිතයි.

  • IT බිඳ වැටීමක් නැත
  • බැටරිය කිසි විටෙක 72 % ට පහළ නොවේ
  • ප්‍රවේශය කිසි විටෙක 25 °C ට වඩා වැඩි නොවේ

පදනම — සංඛ්‍යා පිටුපස ඇති ආකෘතිය

සිමියුලේටරය භාවිත කරන සෑම සම්බන්ධතාවයක්ම, එහි මූලාශ්‍රය සමඟ. උපකල්පන ලෙස සලකුණු කළ නියත නිදර්ශන ක්‍රමාංකන වේ.

වායු නෝඩයේ ශක්ති ශේෂය: සේවාදායක වාතය රත් කරයි, සිසිලන දඟරවලින් තාපය සිසිල් ජලයට යයි.
C_air · dT_air/dt = P_IT + P_fans − Q_CRAH, Q_CRAH = UA · (T_air − T_chw)[4][11]උපකල්පනය: ධාරිතා, දඟර සන්නායකතාව, චිලර් ප්‍රමාණය සහ බැටරි ශක්තිය 1 MW ශාලාවක් සඳහා නිදර්ශන අගයන් වේ.
ජල නෝඩයේ ශක්ති ශේෂය: ලූපයේ තාප ස්කන්ධය තාප බර සහ චිලර් ධාරිතාව අතර පරතරය අඩු කරයි.
C_w · dT_chw/dt = Q_CRAH − Q_chillers − Q_econ, C_w = 20 m³ × 4186 J/(kg·K)[4]
කාර්නෝ සීමාවේ ස්ථාවර භාගයක් ලෙස චිලර් කාර්යක්ෂමතාව — පිටත වාතය උණුසුම් වන විට එය අඩු වේ. වාෂ්පකාරක උෂ්ණත්වය සැකසුම් අගය නොව සිසිල් ජල ලූපයේ සැබෑ උෂ්ණත්වය (එයට වඩා 2 K අඩුවෙන්) අනුගමනය කරයි, එබැවින් ට්‍රිප් එකකින් පසු උණුසුම් වන ලූපයක් COP කෙටි කලකට ඉහළ නංවයි.
COP = 0.45 · T_evap / (T_cond − T_evap), T_evap = T_chw − 2 K, T_cond = T_air,out + 12 K [K][5]උපකල්පනය: ධාරිතා, දඟර සන්නායකතාව, චිලර් ප්‍රමාණය සහ බැටරි ශක්තිය 1 MW ශාලාවක් සඳහා නිදර්ශන අගයන් වේ.
බල භාවිත කාර්යක්ෂමතාව: IT බලයට සාපේක්ෂව පහසුකමේ මුළු බලය (1.0 පරමාදර්ශී අගයයි).
PUE = P_facility / P_IT[1][12][8]
ජල භාවිත කාර්යක්ෂමතාව; කන්ඩෙන්සර් වාතය සිසිල් කිරීමට අවශ්‍ය ශක්තියෙන් වාෂ්ප වූ ජලය.
WUE = water (L) / IT energy (kWh); evaporation = m_air · c_p · ΔT / h_fg[2][7]
සේවාදායක ප්‍රවේශ වාතය සඳහා ASHRAE තාප සීමාව.
recommended 18–27 °C · A1 allowable 15–32 °C[3]
උත්පාදකය භාර ගන්නා තුරු UPS බැටරි ශක්තිය ආරක්ෂිත බරත් සමඟ ගෙවී යයි.
E_batt(t+Δt) = E_batt − (P_IT + P_fans + P_pumps)/η_UPS · Δt (energy balance); generator ≤ 10 s[6]උපකල්පනය: ධාරිතා, දඟර සන්නායකතාව, චිලර් ප්‍රමාණය සහ බැටරි ශක්තිය 1 MW ශාලාවක් සඳහා නිදර්ශන අගයන් වේ.
ඕනෑම බල මාරුවකින් පසු චිලර් නතර වී නැවත ආරම්භ කළ යුතුය.
chiller restart after any power transfer = 5 min (quick-start; typical 10–15 min)[11]
ජාලයේ විදුලි කාබන් තීව්‍රතාවයෙන්, හෝ උත්පාදකය ක්‍රියාත්මක වන විට ඩීසල්වලින් විමෝචන.
CO₂ = P_facility × grid intensity (≈450–650 g/kWh in the scenarios); diesel ≈ 2.69 kg CO₂/L[9][10][13]
ආකෘතිය භාවිත කරන වෙනත් මෙහෙයුම් නියතයන්.
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 %උපකල්පනය: ධාරිතා, දඟර සන්නායකතාව, චිලර් ප්‍රමාණය සහ බැටරි ශක්තිය 1 MW ශාලාවක් සඳහා නිදර්ශන අගයන් වේ.

අහඹුබව: බීජ සහිත mulberry32 උත්පාදකයක්; භාවිත කළ ව්‍යාප්ති — ඒකාකාර, ඝාතීය (ප්‍රතිලෝම CDF), සාමාන්‍ය (Box–Muller), පොයිසන් (Knuth). බීජය පෙන්වන අතර බෙදාගත හැකිය.

මූලාශ්‍ර

  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

මෙය වෘත්තියක් ලෙස කරන්නේ කවුද

අධ්‍යාපනික ආකෘතියකි — මෙහෙයුම් තීරණ සඳහා නොවේ. සැබෑ අඩවි සෑම නියතයක්ම තමන්ගේ උපකරණ සහ දත්තවලට ක්‍රමාංකනය කරයි.