ทุกอุตสาหกรรม › พลังงานศูนย์ข้อมูล 🔋 พลังงานศูนย์ข้อมูล โมเดลสด คุณเป็นวิศวกรประจำอาคารของห้องดาต้าขนาด 1 MW: ชิลเลอร์ วงจรน้ำเย็น แบตเตอรี่ UPS และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรอง ความร้อนไหลจากเซิร์ฟเวอร์สู่อากาศ สู่น้ำ และออกสู่ภายนอก — และทุกวัตต์ที่ใช้ทำความเย็นจะสะท้อนอยู่ใน PUE
สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้ ความร้อนเคลื่อนที่ผ่านอาคารอย่างไร และทำไมวงจรน้ำเย็นจึงซื้อเวลาให้คุณหลายนาทีในยามวิกฤต ทำไมชิลเลอร์ประสิทธิภาพลดลงในวันที่ร้อน (COP แบบคาร์โนต์) และ PUE กับ WUE วัดอะไรกันแน่ แบตเตอรี่ UPS และเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารับช่วงกันอย่างไรเมื่อไฟโครงข่ายดับ เครื่องจำลองสดต้องใช้ JavaScript ทุกอย่างด้านล่าง — โมเดล สูตร และแหล่งที่มา — อ่านได้โดยไม่ต้องใช้
เครื่องจำลอง
อุณหภูมิทางเข้าเซิร์ฟเวอร์ 22.4 °C · ชิลเลอร์ที่ทำงานอยู่ 2/3 · ชิลเลอร์ที่ตัด (ล็อกค้าง) 0 · แบตเตอรี่ UPS 100% · 25 °C 22.4 °C · IT 803 kW #1 #2 #3 UPS 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 สตาร์ทเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองด้วยตนเอง จำเป็นเฉพาะเมื่อการสตาร์ทอัตโนมัติล้มเหลว ใช้เวลา 3 นาที
รีเซ็ตชิลเลอร์ที่ตัด ล้างการตัดเพื่อความปลอดภัยของชิลเลอร์เมื่อตรวจสอบความผิดปกติแล้ว รับคำสั่งได้ตั้งแต่ 15 นาทีหลังการตัด
ตัวชี้วัด อุณหภูมิทางเข้าเซิร์ฟเวอร์
22.4 °C
ปกติ
อุณหภูมิน้ำเย็น 14.0 °C COP ชิลเลอร์ 5.1 โหลด IT 803 kW ชิลเลอร์ที่ทำงานอยู่ 2 ชิลเลอร์ที่พร้อมใช้ (ไม่ได้ตัด) 3 ชิลเลอร์ที่ตัด (ล็อกค้าง) 0 รีเซ็ตการตัดได้ในอีก 0 min WUE 0.00 L/kWh การปล่อย CO₂ 484 kg/h
แนวโน้ม ตัวชี้วัดของกราฟ อุณหภูมิทางเข้าเซิร์ฟเวอร์ PUE กำลังไฟอาคาร แบตเตอรี่ UPS อุณหภูมิน้ำเย็น COP ชิลเลอร์ โหลด IT ชิลเลอร์ที่ทำงานอยู่ ชิลเลอร์ที่พร้อมใช้ (ไม่ได้ตัด) ชิลเลอร์ที่ตัด (ล็อกค้าง) รีเซ็ตการตัดได้ในอีก WUE การปล่อย CO₂ อุณหภูมิทางเข้าเซิร์ฟเวอร์: — °C 40.0 15.0 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
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 ISO/IEC 30134-2:2016 Data centres — Key performance indicators — Part 2: Power usage effectiveness (PUE) — ISO/IEC, 2016ISO/IEC 30134-9:2022 Data centres key performance indicators — Part 9: Water usage effectiveness (WUE) — ISO/IEC, 2022ASHRAE TC 9.9 — Thermal Guidelines for Data Processing Environments (recommended inlet 18–27 °C; class A1 allowable 15–32 °C) — ASHRAE, 2021 F. P. Incropera et al. — Fundamentals of Heat and Mass Transfer: lumped capacitance, Q = UA·ΔT — Wiley, 2011 Y. A. Çengel, M. A. Boles — Thermodynamics: An Engineering Approach — Carnot COP of refrigerators, COP = T_L/(T_H − T_L) — McGraw-Hill, 2019 NFPA 110 — Standard for Emergency and Standby Power Systems (Type 10: power restored within 10 s) — NFPAIAPWS — enthalpy of vaporization of water (≈2442 kJ/kg at 25 °C, 2257 kJ/kg at 100 °C) — IAPWS / NIST Chemistry WebBookDirective (EU) 2023/1791 (Energy Efficiency Directive) Art. 12 and Commission Delegated Regulation (EU) 2024/1364 — data-centre reporting — EUR-Lex, 2023–2024Ember — Global Electricity Review 2025: world average grid carbon intensity 473 gCO₂/kWh (2024) — Ember, 2025IPCC AR5 WG3 Annex III — life-cycle emissions of electricity supply technologies (median gCO₂eq/kWh) — IPCC, 2014Schneider Electric (APC) White Paper 179 — Data Center Temperature Rise During a Cooling System Outage — Schneider ElectricUptime Institute Global Data Center Survey 2025 — average annual PUE 1.54 — Uptime Institute, 2025U.S. EPA — Greenhouse Gas Emissions from a Typical Passenger Vehicle: 10,180 g CO₂ per gallon of diesel (≈2.69 kg/L) — U.S. EPAโมเดลเพื่อการศึกษา — ไม่ใช่สำหรับการตัดสินใจเชิงปฏิบัติการ ไซต์จริงปรับเทียบค่าคงที่ทุกตัวให้ตรงกับอุปกรณ์และข้อมูลของตนเอง