డేటా సెంటర్ శక్తి లైవ్ మోడల్

మీరు 1 MW డేటా హాల్ సౌకర్య ఇంజనీర్: చిల్లర్లు, చల్లని నీటి లూప్, UPS బ్యాటరీలు, స్టాండ్‌బై జనరేటర్. వేడి సర్వర్ల నుండి గాలికి, నీటికి, ఆపై బయటికి ప్రవహిస్తుంది — శీతలీకరణకు మీరు ఖర్చు చేసే ప్రతి వాట్ PUEలో కనిపిస్తుంది.

మీరు ఏమి నేర్చుకుంటారు

సిమ్యులేటర్

సమయం 0 నిమి
సర్వర్ ఇన్‌లెట్ ఉష్ణోగ్రత 22.4 °C · నడుస్తున్న చిల్లర్లు 2/3 · ట్రిప్ అయిన చిల్లర్లు (లాక్ అయినవి) 0 · UPS బ్యాటరీ 100% · 25 °C22.4 °C · IT 803 kW#1#2#3UPS 100%⚡ గ్రిడ్ · 🔌🌡 25 °C · COP 5.1 · PUE 1.34
  • ఇన్‌లెట్ < 24 °C
  • ఇన్‌లెట్ ≥ 27 °C
  • ఇన్‌లెట్ ≥ 32 °C
  • చిల్లర్ నడుస్తోంది
  • చిల్లర్ ప్రారంభమవుతోంది (5 నిమి)
  • చిల్లర్ ట్రిప్ (రీసెట్ చేసే వరకు లాక్)

నియంత్రణలు

చిల్లర్ #1…#n. కొత్తగా ప్రారంభించిన చిల్లర్ చల్లబరచడానికి 5 నిమిషాలు పడుతుంది.

వెచ్చని నీరు = మెరుగైన చిల్లర్ సామర్థ్యం, కానీ సర్వర్ ఇన్‌లెట్లు వెచ్చగా ఉంటాయి.

బ్యాచ్ జాబ్‌లు తర్వాతకు వాయిదా: ఇప్పుడు తక్కువ వేడి, విద్యుత్.

తగినంత చల్లగా ఉన్నప్పుడు బయటి చల్లని గాలిని డ్రై కూలర్ ద్వారా వాడుతుంది.

కండెన్సర్ గాలిని చల్లబరచడానికి నీటిని ఆవిరి చేస్తుంది: మెరుగైన సామర్థ్యం, కానీ నీటి వినియోగం.

ఆటోమేటిక్ ప్రారంభం విఫలమైతేనే అవసరం. 3 నిమిషాలు పడుతుంది.

లోపాన్ని తనిఖీ చేశాక చిల్లర్ భద్రతా ట్రిప్‌ను తొలగిస్తుంది; ట్రిప్ అయిన 15 నిమి తర్వాత నుండి అంగీకరించబడుతుంది.

సూచికలు

సర్వర్ ఇన్‌లెట్ ఉష్ణోగ్రత
22.4°C
సాధారణం
PUE
1.34
సాధారణం
సౌకర్య విద్యుత్
1076kW
UPS బ్యాటరీ
100%
సాధారణం
చల్లని నీటి ఉష్ణోగ్రత14.0 °C
చిల్లర్ COP5.1
IT లోడ్803 kW
నడుస్తున్న చిల్లర్లు2
అందుబాటులో ఉన్న చిల్లర్లు (ట్రిప్ కానివి)3
ట్రిప్ అయిన చిల్లర్లు (లాక్ అయినవి)0
ట్రిప్ రీసెట్‌కు మిగిలిన సమయం0 min
WUE0.00 L/kWh
CO₂ ఉద్గారాలు484 kg/h

ధోరణి

సర్వర్ ఇన్‌లెట్ ఉష్ణోగ్రత: — °C40.015.0

సంక్షోభ సన్నివేశాలు

స్థాయి 1 · గరిష్ట సమయంలో చిల్లర్ ట్రిప్

వేడి మధ్యాహ్నం, బయట 32 °C. IT మూడింట రెండు చిల్లర్లపై 850 kW తీసుకుంటోంది, శక్తి ఆదా కోసం చల్లని నీరు 16 °C వద్ద నడుస్తోంది — దీనివల్ల సర్వర్ ఇన్‌లెట్లు ASHRAE సిఫారసు పరిమితి కంటే సుమారు 2 K మాత్రమే తక్కువగా ఉన్నాయి. ఒక చిల్లర్ ట్రిప్ అవ్వబోతోంది. ఇన్‌లెట్లను సిఫారసు పరిధిలో ఉంచండి, IT పనిని కొనసాగించండి, ప్లాంట్‌ను పూర్తి రిడండెన్సీకి తిరిగి తీసుకురండి.

  • ఇన్‌లెట్ ఎప్పుడూ 27 °C కంటే ఎక్కువ కాదు
  • చివరికి ఇన్‌లెట్ ≤ 25 °C (సాధారణ స్థితికి తిరిగి)
  • సగటు IT లోడ్ ≥ 750 kW (సర్వర్లను కేవలం ఆపేయకండి)
  • చివరికి మూడు చిల్లర్లూ మళ్లీ అందుబాటులో (ట్రిప్ అయిన యూనిట్ రీసెట్ చేయబడింది)

స్థాయి 2 · వడగాలి మరియు డిమాండ్-రెస్పాన్స్ కాల్

బయటి ఉష్ణోగ్రత 30 °C నుండి 42 °Cకి ఎగబాకుతుంది. చిల్లర్లు సామర్థ్యాన్ని, సమర్థతను కోల్పోతాయి. ఆపై గ్రిడ్ ఆపరేటర్ డిమాండ్-రెస్పాన్స్ అభ్యర్థన ఇస్తారు: ఈ సైట్ సౌకర్య విద్యుత్‌ను అరగంట పాటు 900 kW లోపు ఉంచండి.

  • ఇన్‌లెట్ ఎప్పుడూ 27 °C కంటే ఎక్కువ కాదు
  • అభ్యర్థన సమయంలో సగటు సౌకర్య విద్యుత్ ≤ 900 kW
  • సన్నివేశం మొత్తంలో సగటు IT లోడ్ ≥ 720 kW

స్థాయి 3 · గ్రిడ్ అంతరాయం, జనరేటర్ ప్రారంభం కాలేదు

గ్రిడ్ పడిపోతుంది. జనరేటర్ పది సెకన్లలో బాధ్యత తీసుకోవాలి — ఈసారి తీసుకోదు. సర్వర్లు సుమారు పది నిమిషాల శక్తి ఉన్న UPS బ్యాటరీలపై ఉన్నాయి, చిల్లర్లు ఆగిపోయాయి.

  • IT అంతరాయం లేదు
  • బ్యాటరీ ఎప్పుడూ 72 % కంటే తక్కువ కాదు
  • ఇన్‌లెట్ ఎప్పుడూ 25 °C కంటే ఎక్కువ కాదు

ఆధారం — సంఖ్యల వెనుక ఉన్న మోడల్

సిమ్యులేటర్ ఉపయోగించే ప్రతి సంబంధం, దాని మూలంతో. ఊహలుగా గుర్తించిన స్థిరాంకాలు ఉదాహరణ క్రమాంకనాలు.

గాలి నోడ్ శక్తి సమతుల్యత: సర్వర్లు గాలిని వేడి చేస్తాయి, శీతలీకరణ కాయిల్స్ వేడిని చల్లని నీటిలోకి తరలిస్తాయి.
C_air · dT_air/dt = P_IT + P_fans − Q_CRAH, Q_CRAH = UA · (T_air − T_chw)[4][11]ఊహ: కెపాసిటెన్సులు, కాయిల్ వాహకత, చిల్లర్ పరిమాణం, బ్యాటరీ శక్తి 1 MW హాల్‌కు ఉదాహరణ విలువలు.
నీటి నోడ్ శక్తి సమతుల్యత: లూప్ యొక్క ఉష్ణ ద్రవ్యరాశి వేడి లోడ్‌కు, చిల్లర్ సామర్థ్యానికి మధ్య అంతరాన్ని తట్టుకుంటుంది.
C_w · dT_chw/dt = Q_CRAH − Q_chillers − Q_econ, C_w = 20 m³ × 4186 J/(kg·K)[4]
చిల్లర్ సామర్థ్యం కార్నో పరిమితిలో స్థిర భాగంగా — బయటి గాలి వేడెక్కేకొద్దీ తగ్గుతుంది. ఎవాపరేటర్ ఉష్ణోగ్రత సెట్‌పాయింట్‌ను కాకుండా చల్లని నీటి లూప్ యొక్క వాస్తవ ఉష్ణోగ్రతను (దానికంటే 2 K తక్కువ) అనుసరిస్తుంది, కాబట్టి ట్రిప్ తర్వాత వేడెక్కే లూప్ COPని కొద్దిసేపు పెంచుతుంది.
COP = 0.45 · T_evap / (T_cond − T_evap), T_evap = T_chw − 2 K, T_cond = T_air,out + 12 K [K][5]ఊహ: కెపాసిటెన్సులు, కాయిల్ వాహకత, చిల్లర్ పరిమాణం, బ్యాటరీ శక్తి 1 MW హాల్‌కు ఉదాహరణ విలువలు.
పవర్ యూసేజ్ ఎఫెక్టివ్‌నెస్: మొత్తం సౌకర్య విద్యుత్ ÷ IT విద్యుత్ (1.0 ఆదర్శం).
PUE = P_facility / P_IT[1][12][8]
వాటర్ యూసేజ్ ఎఫెక్టివ్‌నెస్; కండెన్సర్ గాలిని చల్లబరచడానికి అవసరమైన శక్తి నుండి ఆవిరైన నీరు.
WUE = water (L) / IT energy (kWh); evaporation = m_air · c_p · ΔT / h_fg[2][7]
సర్వర్ ఇన్‌లెట్ గాలికి ASHRAE ఉష్ణ పరిధి.
recommended 18–27 °C · A1 allowable 15–32 °C[3]
జనరేటర్ బాధ్యత తీసుకునే వరకు UPS బ్యాటరీ శక్తి రక్షిత లోడ్‌తో తగ్గుతుంది.
E_batt(t+Δt) = E_batt − (P_IT + P_fans + P_pumps)/η_UPS · Δt (energy balance); generator ≤ 10 s[6]ఊహ: కెపాసిటెన్సులు, కాయిల్ వాహకత, చిల్లర్ పరిమాణం, బ్యాటరీ శక్తి 1 MW హాల్‌కు ఉదాహరణ విలువలు.
ఏ విద్యుత్ మార్పిడి తర్వాత అయినా చిల్లర్లు ఆగి, మళ్లీ ప్రారంభించాలి.
chiller restart after any power transfer = 5 min (quick-start; typical 10–15 min)[11]
గ్రిడ్ విద్యుత్ తీవ్రత నుండి, లేదా జనరేటర్ నడుస్తున్నప్పుడు డీజిల్ నుండి ఉద్గారాలు.
CO₂ = P_facility × grid intensity (≈450–650 g/kWh in the scenarios); diesel ≈ 2.69 kg CO₂/L[9][10][13]
మోడల్ ఉపయోగించే ఇతర ఆపరేటింగ్ స్థిరాంకాలు.
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 %ఊహ: కెపాసిటెన్సులు, కాయిల్ వాహకత, చిల్లర్ పరిమాణం, బ్యాటరీ శక్తి 1 MW హాల్‌కు ఉదాహరణ విలువలు.

యాదృచ్ఛికత: సీడ్‌తో కూడిన mulberry32 జనరేటర్; ఉపయోగించిన పంపిణీలు — ఏకరీతి, ఘాతాంక (విలోమ CDF), సాధారణ (Box–Muller), పాయిసన్ (Knuth). సీడ్ చూపబడుతుంది, పంచుకోవచ్చు.

మూలాలు

  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

దీన్ని వృత్తిగా ఎవరు చేస్తారు

విద్యా మోడల్ — కార్యాచరణ నిర్ణయాలకు కాదు. నిజమైన సైట్లు ప్రతి స్థిరాంకాన్ని తమ సొంత పరికరాలు, డేటాకు అనుగుణంగా క్రమాంకనం చేస్తాయి.