พลังงานศูนย์ข้อมูล โมเดลสด

คุณเป็นวิศวกรประจำอาคารของห้องดาต้าขนาด 1 MW: ชิลเลอร์ วงจรน้ำเย็น แบตเตอรี่ UPS และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ความร้อนไหลจากเซิร์ฟเวอร์สู่อากาศ สู่น้ำ และออกสู่ภายนอก — และทุกวัตต์ที่ใช้ทำความเย็นจะสะท้อนอยู่ใน PUE

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

เครื่องจำลอง

เวลา 0 นาที
อุณหภูมิทางเข้าเซิร์ฟเวอร์ 22.4 °C · ชิลเลอร์ที่ทำงานอยู่ 2/3 · ชิลเลอร์ที่ตัด (ล็อกค้าง) 0 · แบตเตอรี่ UPS 100% · 25 °C22.4 °C · IT 803 kW#1#2#3UPS 100%⚡ ไฟโครงข่าย · 🔌🌡 25 °C · COP 5.1 · PUE 1.34
  • ทางเข้า < 24 °C
  • ทางเข้า ≥ 27 °C
  • ทางเข้า ≥ 32 °C
  • ชิลเลอร์ทำงาน
  • ชิลเลอร์กำลังสตาร์ท (5 นาที)
  • ชิลเลอร์ตัด (ล็อกจนกว่าจะรีเซ็ต)

ตัวควบคุม

ชิลเลอร์ #1…#n ชิลเลอร์ที่เพิ่งสตาร์ทต้องรอ 5 นาทีจึงจะเริ่มทำความเย็น

น้ำอุ่นขึ้น = ชิลเลอร์ประสิทธิภาพดีขึ้น แต่ทางเข้าเซิร์ฟเวอร์อุ่นขึ้น

งานแบตช์ที่เลื่อนไปทำทีหลัง: ลดความร้อนและกำลังไฟในตอนนี้

ใช้อากาศเย็นภายนอกผ่านคูลเลอร์แห้งเมื่ออากาศเย็นพอ

ระเหยน้ำเพื่อลดอุณหภูมิอากาศของคอนเดนเซอร์: ประสิทธิภาพดีขึ้น แต่ใช้น้ำ

จำเป็นเฉพาะเมื่อการสตาร์ทอัตโนมัติล้มเหลว ใช้เวลา 3 นาที

ล้างการตัดเพื่อความปลอดภัยของชิลเลอร์เมื่อตรวจสอบความผิดปกติแล้ว รับคำสั่งได้ตั้งแต่ 15 นาทีหลังการตัด

ตัวชี้วัด

อุณหภูมิทางเข้าเซิร์ฟเวอร์
22.4°C
ปกติ
PUE
1.34
ปกติ
กำลังไฟอาคาร
1076kW
แบตเตอรี่ UPS
100%
ปกติ
อุณหภูมิน้ำเย็น14.0 °C
COP ชิลเลอร์5.1
โหลด IT803 kW
ชิลเลอร์ที่ทำงานอยู่2
ชิลเลอร์ที่พร้อมใช้ (ไม่ได้ตัด)3
ชิลเลอร์ที่ตัด (ล็อกค้าง)0
รีเซ็ตการตัดได้ในอีก0 min
WUE0.00 L/kWh
การปล่อย CO₂484 kg/h

แนวโน้ม

อุณหภูมิทางเข้าเซิร์ฟเวอร์: — °C40.015.0

สถานการณ์วิกฤต

ระดับ 1 · ชิลเลอร์ตัดในช่วงโหลดสูงสุด

บ่ายที่ร้อนจัด ภายนอก 32 °C โหลด IT 850 kW ทำงานบนชิลเลอร์สองในสามเครื่อง และน้ำเย็นเดินที่ 16 °C เพื่อประหยัดพลังงาน — ทำให้ทางเข้าเซิร์ฟเวอร์ต่ำกว่าขีดจำกัดที่ ASHRAE แนะนำเพียงราว 2 K ชิลเลอร์เครื่องหนึ่งกำลังจะตัด รักษาทางเข้าให้อยู่ในช่วงที่แนะนำ ให้งาน IT ทำงานต่อไป และนำระบบกลับสู่การสำรองเต็มรูปแบบ

  • ทางเข้าไม่เกิน 27 °C ตลอดเวลา
  • ทางเข้า ≤ 25 °C เมื่อจบ (กลับสู่ปกติ)
  • โหลด IT เฉลี่ย ≥ 750 kW (อย่าแค่ปิดเซิร์ฟเวอร์)
  • ชิลเลอร์ทั้งสามเครื่องพร้อมใช้อีกครั้งเมื่อจบ (รีเซ็ตเครื่องที่ตัดแล้ว)

ระดับ 2 · คลื่นความร้อนและคำขอตอบสนองด้านความต้องการ

อุณหภูมิภายนอกไต่จาก 30 °C ถึง 42 °C ชิลเลอร์สูญเสียกำลังและประสิทธิภาพ จากนั้นผู้ดูแลโครงข่ายไฟฟ้าส่งคำขอตอบสนองด้านความต้องการ: ให้กำลังไฟของอาคารนี้ต่ำกว่า 900 kW เป็นเวลาครึ่งชั่วโมง

  • ทางเข้าไม่เกิน 27 °C ตลอดเวลา
  • กำลังไฟอาคารเฉลี่ย ≤ 900 kW ระหว่างคำขอ
  • โหลด IT เฉลี่ย ≥ 720 kW ตลอดสถานการณ์

ระดับ 3 · ไฟโครงข่ายดับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสตาร์ทไม่ติด

ไฟโครงข่ายดับ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าควรรับช่วงภายในสิบวินาที — แต่คราวนี้ไม่ทำงาน เซิร์ฟเวอร์ใช้แบตเตอรี่ UPS ที่มีพลังงานราวสิบนาที และชิลเลอร์ดับหมด

  • ไม่มี IT ล่ม
  • แบตเตอรี่ไม่ต่ำกว่า 72 % ตลอดเวลา
  • ทางเข้าไม่เกิน 25 °C ตลอดเวลา

พื้นฐาน — โมเดลเบื้องหลังตัวเลข

ทุกความสัมพันธ์ที่เครื่องจำลองใช้ พร้อมแหล่งที่มา ค่าคงที่ที่ระบุว่าเป็นสมมติฐานคือการปรับเทียบตัวอย่าง

สมดุลพลังงานของโหนดอากาศ: เซิร์ฟเวอร์ทำให้อากาศร้อน ขดท่อทำความเย็นถ่ายเทความร้อนลงในน้ำเย็น
C_air · dT_air/dt = P_IT + P_fans − Q_CRAH, Q_CRAH = UA · (T_air − T_chw)[4][11]สมมติฐาน: ความจุความร้อน ค่าการนำของขดท่อ ขนาดชิลเลอร์ และพลังงานแบตเตอรี่ เป็นค่าตัวอย่างสำหรับห้องขนาด 1 MW
สมดุลพลังงานของโหนดน้ำ: มวลความร้อนของวงจรช่วยรองรับช่องว่างระหว่างโหลดความร้อนกับกำลังของชิลเลอร์
C_w · dT_chw/dt = Q_CRAH − Q_chillers − Q_econ, C_w = 20 m³ × 4186 J/(kg·K)[4]
ประสิทธิภาพชิลเลอร์เป็นสัดส่วนคงที่ของขีดจำกัดคาร์โนต์ — ลดลงเมื่ออากาศภายนอกร้อนขึ้น อุณหภูมิอีวาพอเรเตอร์เป็นไปตามอุณหภูมิจริงของวงจรน้ำเย็น (ต่ำกว่า 2 K) ไม่ใช่ค่าตั้ง ดังนั้นวงจรที่อุ่นขึ้นหลังการตัดจะทำให้ COP สูงขึ้นชั่วครู่
COP = 0.45 · T_evap / (T_cond − T_evap), T_evap = T_chw − 2 K, T_cond = T_air,out + 12 K [K][5]สมมติฐาน: ความจุความร้อน ค่าการนำของขดท่อ ขนาดชิลเลอร์ และพลังงานแบตเตอรี่ เป็นค่าตัวอย่างสำหรับห้องขนาด 1 MW
ประสิทธิผลการใช้พลังงาน: กำลังไฟรวมของอาคารต่อกำลังไฟของ IT (1.0 คือค่าในอุดมคติ)
PUE = P_facility / P_IT[1][12][8]
ประสิทธิผลการใช้น้ำ; น้ำที่ระเหยคำนวณจากพลังงานที่ต้องใช้ทำความเย็นอากาศของคอนเดนเซอร์
WUE = water (L) / IT energy (kWh); evaporation = m_air · c_p · ΔT / h_fg[2][7]
ช่วงสภาวะความร้อนของ ASHRAE สำหรับอากาศขาเข้าเซิร์ฟเวอร์
recommended 18–27 °C · A1 allowable 15–32 °C[3]
พลังงานแบตเตอรี่ UPS ลดลงตามโหลดที่ป้องกันอยู่ จนกว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าจะรับช่วง
E_batt(t+Δt) = E_batt − (P_IT + P_fans + P_pumps)/η_UPS · Δt (energy balance); generator ≤ 10 s[6]สมมติฐาน: ความจุความร้อน ค่าการนำของขดท่อ ขนาดชิลเลอร์ และพลังงานแบตเตอรี่ เป็นค่าตัวอย่างสำหรับห้องขนาด 1 MW
หลังการสลับแหล่งจ่ายไฟทุกครั้ง ชิลเลอร์จะหยุดและต้องสตาร์ทใหม่
chiller restart after any power transfer = 5 min (quick-start; typical 10–15 min)[11]
การปล่อยก๊าซจากความเข้มของไฟฟ้าจากโครงข่าย หรือจากดีเซลเมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทำงาน
CO₂ = P_facility × grid intensity (≈450–650 g/kWh in the scenarios); diesel ≈ 2.69 kg CO₂/L[9][10][13]
ค่าคงที่การดำเนินงานอื่น ๆ ที่โมเดลใช้
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 %สมมติฐาน: ความจุความร้อน ค่าการนำของขดท่อ ขนาดชิลเลอร์ และพลังงานแบตเตอรี่ เป็นค่าตัวอย่างสำหรับห้องขนาด 1 MW

ความสุ่ม: ตัวสร้าง mulberry32 แบบมีซีด การแจกแจงที่ใช้ — สม่ำเสมอ เอ็กซ์โพเนนเชียล (CDF ผกผัน) ปกติ (Box–Muller) ปัวซง (Knuth) ซีดแสดงให้เห็นและแชร์ได้

แหล่งที่มา

  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

ใครทำงานนี้เป็นอาชีพ

โมเดลเพื่อการศึกษา — ไม่ใช่สำหรับการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการ ไซต์จริงปรับเทียบค่าคงที่ทุกตัวให้ตรงกับอุปกรณ์และข้อมูลของตนเอง