数据中心机房环境及供配电系统解决方案
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数据中心机房建设整体解决方案目录1模块化机房 (5)1.1模块化数据中心概述 (5)1.2怎么样的机房适合采用微模块机房 (7)1.3微模块机房与传统机房有什么区别? (9)1.4单排模块化数据中心 (17)1.5双排模块化数据中心 (21)1.6密封冷通道部分 (26)1.7智能动环监控系统 (34)1.9列间(行间)精密空调 (45)1.10房间级精密空调 (47)1.11智能低压配电柜 (49)1.12精密配电柜(列头柜) (52)1.13双排微模块冷通道产品规格 (54)2一体化机柜 (68)2.1什么是智能一体化机柜 (68)2.2智能一体化机柜优势 (70)2.3用户价值 (73)2.4应用场景 (74)2.5智能一体化机械柜组成部分(产品配置) (75)2.6智能一体化机柜(MDC)分类 (76)2.7智能一体化机柜系统特点 (77)2.8智能一体化机柜系统功能 (79)2.11联柜数据中心(中型MDC模块化数据中心解决方案) (89)3机房建设 (126)3.1机房建设概述: (126)3.2机房标准化建设的必要性 (127)3.3机房分级的判定条件: (127)3.4机房环境建设等级保护二级要求 (128)3.5机房环境要求及解决措施 (129)3.6机房系统建设内容: (130)3.8案例分析 (139)3.9注意事项 (140)3.10常见问题 (141)3.11机房建设设备清单 (142)4屏蔽机房 (174)4.1电磁屏蔽室简介 (174)4.2电磁屏蔽室遵循的相关国家及行业标准规范 (175)4.3电磁屏蔽室的主要功能: (176)4.4屏蔽的基本分类 (177)4.5电磁屏蔽室用途可以分为三大类 (178)4.6屏蔽室的种类不同,可以分为以下7类: (178)4.7屏蔽机房由哪些材料组成: (185)4.8屏蔽室的壳体及关键部件 (186)4.9屏蔽机房具体实施 (187)5机房监控 (192)5.1什么是机房监控系统 (192)5.2机房监控功能特点及原理 (193)5.3机房监控构成原理 (194)5.4机房监控系统功能分类 (196)5.5 机房监控用途范围 (200)6机房装修 (204)6.1机房装修工程简介 (204)6.2机房装饰装修工程施工工艺方法 (212)6.3机房装修工程材料清单 (219)7机房施工 (231)7.1机房装修 (232)7.2机房弱电系统 (242)7.3 机房电气工程系统 (245)7.4空调及新风系统 (251)7.5安保系统 (256)7.6动力环境监控系统 (259)7.7 系统施工 (262)7.8工程调试 (263)7.9竣工验收 (263)7.10机房施工配置清单 (264)8机房消防 (280)8.1气体灭火系统 (283)8.2气体灭火系统的特性: (284)8.3气体分类 (285)8.4气体灭火应用场所有: (290)8.5气休灭火系统不适用干扑救下列火灾: (291)8.6清单 (292)9机房空调 (297)9.1概述 (298)10机房承重 (315)10.1机房承重简介 (315)10.2机房楼面等效均布活荷载 (319)10.3机房预制板承重计算标准 (321)11机房配电 (333)11.1计算机及机房配电简介 (334)11.2供配电系统设计依据与概况 (335)11.3机房配电的要求 (336)11.4机房配电设计原则 (337)11.5机房配电其它材料选型 (340)11.6机房配电的必备设备 (340)11.7机房配电的优势 (342)12防雷接地 (345)12.1机房防雷接地系统简介 (345)12.2机房防雷的必要性 (345)12.3机房防雷接地系统设计 (346)12.4机房地网制作方法 (349)12.5计算机机房防雷接地需注意事项: (350)12.6如何作机房防雷接地 (351)12.7机房防雷接地案例方案分析 (352)12.8机房防雷接地系统施工工艺 (359)12.9防雷接地工程实例 (372)12.10机房防雷接地系统设备清单 (384)13新风系统 (389)13.1采用新风系统的好处 (389)13.2新风系统原理 (389)13.3新风系统的优点 (390)13.4新风系统的历史 (390)13.5新风系统-为什么要使用新风系统 (391)13.6新风系统 (392)13.7新风系统-新风系统与其他通风方式的比较 (392)13.8所以较好的组合有以下可以选择: (394)13.9新风系统-新风系统应用范围 (394)13.10规范对计算机房新风量的规定 (395)13.11机房新风量大小对空调净化系统的影响 (396)13.12计算机房新风量的确定 (398)13.13新风的处理方法 (398)14机房搬迁 (409)1模块化机房1.1模块化数据中心概述模块化数据中心主要由机柜、密闭通道、供配电系统、制冷系统、智能监控系统、综合布线和消防系统组成。
简析数据中心机房供配电系统设计摘要:本文通过问题分析探讨数据中心机房供配电系统改进与优化的具体途径,不仅能够为数据中心的正常运行提供更高效和更稳定的供配电服务,还能够进一步增强数据中心在企业经营活动中专业性功能的发挥。
数据中心机房供配电系统设计的完善与优化,是多个领域市场主体的共同要求。
关键词:数据中心机房;供配电系统;设计方案引言数据中心是由服务器机房、网络数据交互设备、服务器机房辅助电子设备、机房支持区域建筑物等多个部分组成,数据中心的建立能够为多个领域的市场主体提供所需的数据服务,是现代化社会经济发展的重要助力。
在我国社会经济的发展过程中,各行各业都在进行不断的改革与创新,许多行业的发展方式发生了巨大的改变,同时也培育了一大批新的行业。
一些行业在日常生产和经营活动中会产生大量的数据,同时这些行业生产和经营活动的开展也需要特定的数据支撑。
数据中心的建立就是为这些行业和领域提供特定的网络数据收集、传输和处理服务,通过大型服务器完成制定数据的交换与储存。
1.数据中心机房供配电系统设计内容数据中心机房供配电系统设计的重要性在于数据中心机房内部包含了多种机械设备和设施,这些设备与设施的运转对电力能源都有较大的需求,如果在设备和设施的运转过程中出现电流或电压不稳的问题,就有可能导致相关设备和设施的运行故障。
因此,在数据中心机房设计中,必须要确保供配电系统设计的科学性和合理性,使供配电系统能够为数据中心中多项设备与设施提供满足运行要求的电力能源。
数据中心机房供配电系统首先要满足主要的计算机设备,包括主机、主控、电脑、终端等设备的用电需求,同时还要满足一系列附属设备,如机房空调、照明系统、消防系统等设施的用电需求。
因此,数据中心机房供配电系统设计具有相当的重要性和一定的复杂性。
2.数据中心机房供配电系统设计要点2.1数据中心机房的选址在数据中心机房供配电系统的设计中,首先要考虑数据中心机房的选址。
数据中心机房的选址要遵从国家相关的法律规定,按照相关的法律规定选择合适的地址并进行规范设计,机房的建筑结构也具备良好的抗震能力,抗震能力至少要达到乙类级别。
数据中心机房动力设备及环境集中监控系统解决方案第一章项目概述一、工程概述本次数据中心机房改造项目主要建设内容有:机房装修、机房供配电系统(包括机房内的主设备用电、辅助设备用电)、机房UPS电源及蓄电池系统、机房综合布线及机柜系统、机房监控系统(视频监控、场地环境监控系统和机房消防报警及灭火系统等几部分)。
二、设计依据本设计依据:1、以下规范和标准。
GB /T2887-2000《计算站场地技术要求》GB 9361-88《计算站场地安全要求》GB 50174-93《电子计算机机房设计规范》GB6650-86《计算机机房活动地板技术条件》ST/T30003-93《电子计算机机房工程施工及验收规范》GB 1838-93《室内装饰工程质量规定》ITU.TS.K20:1990《电信交换设备耐过电压和过电流能力》ITU.TS.K21:1998《用户终端耐过电压和过电流能力》GB 50150-91《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB 50236-98《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》JGJ 73-91《建筑装饰工程施工及验收规范》GB 50243-97《通风与空调工程施工及验收规范》GB 50054-95《低压配电设计规范》三、设计原则根据数据中心的现状,此次所做的设计必须满足当前单位的各项业务应用需求,尤其是作为行业专业应用,同时又面向未来快速增长的发展需求,因此应是高质量的、灵活的、开放的。
设计时考虑避免下列外界因素:电磁场、易燃物、易燃性气体、磁场、爆炸物品、电力杂波、潮气、灰尘等影响。
✧实用性和先进性采用先进成熟的技术和设备,尽可能采用先进的技术、设备和材料,以适应高速的数据与需要,使整个系统在一段时期内保证技术的先进性,并具有良好的发展潜力,以适应未来业务的发展和技术升级的需要。
✧安全可靠性为保证各项业务应用,网络必须具有高可靠性,决不能出现单点故障。
要对机房布局、结构设计、设备选型、日常维护等各个方面进行高可靠性的设计和建设。
数据中心供配电系统方案设计摘要:目前,科技的快速发展,社会在不断进步,数据中心是指在一个物理空间内实现信息的集中处理、传输、交换、存储、管理。
数据量的大量增长使得现有应用系统及存储容量难以适应企业需要。
因此数据中心的大容量、高可靠性非常重要。
供电供给是数据中心基础中的基础,数据中心发生的故障因素中,供电系统影响力是最大的,无论IT设备设计的多么精密、系统功能配置多么优越、可靠性多么高,一旦供电系统故障断电,再好的设备系统也无法再运转,下面就数据中心的三代供配电架构进行阐述。
关键词:数据中心;供电电源;供配电系统引言近年来,数据中心在我国得到广泛应用,而供配电系统运行可靠性直接影响整体数据中心的应用水平,因此需要准确评价数据中心供配电系统的可靠性,并利用合理的方式增强其安全性。
1数据中心供配电系统设计的基本原则实现低压配电系统的数据中心建设的设计方法应遵循分区和分类原则。
同一基本功能区域中各种相关设备的电源的稳定性和可靠性应能够确保每个使用的设备能够持续按照该区域中的特定标准以及该区域的供电和配电网络进行操作和稳定可靠运行。
对数据中心影响较大的区域应将可能潜在的故障风险控制得尽量最小。
数据中心具有较高的功率负载密度和较大的总负载密度。
低压配电系统实施方案的详细设计应充分利用有效成熟且节能的措施,以减少配电网系统实施的成本。
与数据中心过高的电力负荷相关的数据应分为几个级别:UPS电力系统实现过载和电力变换低压配电系统功能性过载。
UPS电源线软件系统负载(可输出)是UPS电源线系统独特设计的基础,配电架构网络系统功能负载是配电网软件系统和软件系统设计方法为应对突然的电源切换应急保障。
当清理各种具有特定负载的设备时,统计结果应基于设备和最终数据;根据设备和机柜的平均负载相关数据,当没有明确指出相关设备机柜的数量时,可以根据机器的平均负载进行估算。
回路设计需考虑三相负载供电均衡。
当有各种大容量负载同时运行时,应设计考虑同时运行系数。
数据中心机房供配电方案探讨随着大数据时代的到来,数据中心机房的供配电方案越来越重要。
一个合理的供配电系统,不仅可以提高数据中心的效率,保障数据安全,还能为数据中心的可持续发展实现提供保障。
本论文主要探讨数据中心机房供配电方案的问题,包括优良供配电方案的基本原则和常见的非正常运行情况。
1. 基本原则1.1 拆分电源拆分电源是数据中心机房供配电方案的重要原则之一。
数据中心的设备需求非常大,因此用一台巨大的UPS供电会导致设备运行缓慢。
为避免这样的情况发生,可以将包含一定数量的设备的区域称为“区域电源”,每个区域都以其自身的UPS为电源。
通过这种方式,可以保持设备可用性,并避免设备运行缓慢带来的影响。
1.2 采用冗余机制在数据中心机房供配电方案中,采用冗余机制也是非常重要的原则。
所有的设备都应当采用冗余机制,以确保在一台设备宕机时,其他设备能够顶替它的工作。
此外,还需要至少有一个备用电源,以保证UPS和发电机在系统故障时仍有足够的能量供应。
1.3 隔离单点故障隔离单点故障是数据中心机房供配电方案的另一个重要原则。
在系统级别上,在提供UPS和发电机的每个关键点都要注重隔离单点故障。
在设备级别上,确保UPS和发电机可以独立工作,避免单故障导致整个系统瘫痪。
2. 非正常运行情况2.1 UPS故障UPS是数据中心机房供配电方案中的最重要组成部分之一。
一旦UPS故障,整个数据中心都可能面临停机。
在这种情况下,需要及时启用备用UPS进行替代。
此外,在数据中心设计时,可以通过增加UPS的数量,减少单点故障发生的可能性。
2.2 发电机故障当上诉的备用UPS也发生故障的时候,本身的发电机则会成为数据中心电源的主要来源。
如果发电机在供应能量时也发生了故障,则整个数据中心可能面临无法运行的危险。
此时需要及时启用其他备用设备来保障数据中心的正常运行。
3. 结语本论文对数据中心机房供配电方案进行了探讨,并说明了优良供配电方案的基本原则以及常见的非正常运行情况。
数据中心供配电解决方案在当今数字化时代,数据中心已成为企业运营和社会发展的核心基础设施。
而稳定可靠的供配电系统则是保障数据中心正常运行的关键。
一个良好的数据中心供配电解决方案不仅要满足当前的业务需求,还要具备可扩展性和高可用性,以应对未来不断增长的业务压力。
一、数据中心供配电系统的重要性数据中心承载着大量的服务器、存储设备和网络设备,这些设备的正常运行对于企业的业务连续性至关重要。
供配电系统作为数据中心的动力源泉,其稳定性和可靠性直接影响到数据中心的运行效率和服务质量。
一旦供配电系统出现故障,可能会导致数据丢失、业务中断,给企业带来巨大的经济损失和声誉损害。
二、数据中心供配电系统的需求分析1、高可靠性数据中心的业务通常不能容忍任何停电事件,因此供配电系统必须具备极高的可靠性。
这通常需要采用冗余设计,如冗余的电源模块、UPS(不间断电源)系统和备用发电机等。
2、高可用性数据中心需要保证 24×7 的不间断运行,因此供配电系统的可用性要求非常高。
这意味着系统中的设备需要易于维护和更换,并且能够在故障发生时快速恢复。
3、可扩展性随着业务的增长,数据中心的设备数量和电力需求也会不断增加。
供配电系统必须具备良好的可扩展性,能够方便地增加电源容量和供电回路。
4、高效节能数据中心的能耗巨大,供配电系统的效率直接影响到整个数据中心的能耗水平。
因此,需要采用高效的电源设备和节能技术,降低系统的运行成本。
三、数据中心供配电系统的组成1、市电接入市电是数据中心的主要电源来源。
通常会接入两路或多路市电,以提高供电的可靠性。
市电经过变压器降压后,进入配电柜进行分配。
2、变压器变压器用于将市电的高电压转换为适合数据中心设备使用的低电压,如 400V 或 220V。
3、配电柜配电柜用于对市电和备用电源进行分配和控制,包括进线柜、出线柜、联络柜等。
4、 UPS 系统UPS 系统用于在市电中断时为数据中心设备提供不间断的电源。
公司数据中心机房建设方案随着公司业务的不断发展和信息化程度的日益提高,数据中心机房作为公司信息系统的核心枢纽,其重要性愈发凸显。
一个稳定、高效、安全的数据中心机房不仅能够保障公司业务的正常运行,还能为公司的发展提供有力的技术支持。
为了满足公司未来的发展需求,现制定以下数据中心机房建设方案。
一、机房选址机房选址是建设数据中心机房的首要任务。
为了确保机房的稳定运行,应选择在电力供应稳定、通风良好、远离强电磁场干扰、无粉尘和腐蚀性气体的区域。
同时,机房所在位置应便于维护和管理,且具备良好的消防和安防条件。
二、机房布局机房布局应遵循合理、规范、安全的原则。
根据机房的功能需求,可划分为设备区、监控区、操作区和缓冲区等。
设备区主要放置服务器、存储设备、网络设备等核心硬件设施。
这些设备应按照功能和类型进行分类摆放,并预留足够的空间以便于设备的维护和扩展。
监控区用于安装监控设备和显示屏幕,实时监控机房内的设备运行状态、环境参数等。
操作区供技术人员进行设备的操作和维护工作,应配备必要的工具和设备。
缓冲区则作为机房与外界的过渡区域,起到防尘、防潮、防虫等作用。
三、装修工程机房装修应满足防尘、防潮、防火、防静电等要求。
1、地面:采用防静电地板,地板下铺设线槽,便于线缆的敷设和管理。
2、墙面:采用防火、防潮的材料进行装饰,如防火石膏板。
3、天花板:安装吸音吊顶,以减少机房内的噪音。
4、门窗:采用防火、防盗门窗,并安装遮光窗帘,以保证机房内的环境稳定。
四、供配电系统稳定可靠的供配电系统是机房正常运行的基础。
1、市电接入:应接入两路市电,互为备份,以提高供电的可靠性。
2、 UPS 系统:配置不间断电源(UPS),在市电中断时能够迅速切换,为关键设备提供电力支持。
UPS 的容量应根据机房设备的负载进行合理配置,并预留一定的余量。
3、配电柜:安装配电柜,对市电和 UPS 输出的电力进行分配和管理,确保电力供应的合理性和安全性。
数据中心机房供配电系统方案一、概述二、系统设计1.电源供应为了确保电力供应的连续性和稳定性,数据中心机房供配电系统应采用双路电源供应设计,即主电源和备用电源。
主电源以电力公司的供电为主,备用电源包括UPS(不间断电源)和发电机组。
2.UPS设计UPS是数据中心供电系统的第一道防线,它能够在电力中断时提供临时电力支持,保证数据中心的正常运行。
UPS应采用并联并备份的设计,以提高可用性和可靠性。
此外,UPS的容量应根据实际数据中心负载的需求进行合理规划,并保证不低于冗余容量。
3.发电机组设计发电机作为备用电源的重要组成部分,在主电源中断时提供长时间的电力支持。
应采用多台发电机并联备用的设计,以提高系统的可用性。
发电机组的容量应根据实际负载需求进行合理规划,并保证不低于冗余容量。
同时,还需要考虑到发电机组的排放、降噪等方面的技术要求。
4.配电设计数据中心机房的配电系统应从总配电室(TSS)开始,通过主配电柜(MDB)和次级配电柜(SDB)将电力供应到机架级别。
主配电柜和次级配电柜应采用N+1的冗余设计,以确保配电的可靠性和连续性。
此外,配电柜需要具备过载保护、电能质量监测、电气火灾监测等功能。
在机架级别,应使用PDU(电源分配器)将电力供应到服务器、网络设备以及其他设备。
5.接地设计由于数据中心机房内有大量电气设备,为了确保人员和设备的安全,接地系统是非常重要的。
接地系统应符合相关的电气规范标准,并确保接地电阻低于规定值。
此外,在数据中心机房的地板上应设置金属网格接地,以降低静电的积累。
6.监控与管理数据中心机房的供配电系统应与监控系统结合,实现对系统运行状态的实时监测和告警报警。
监控系统应能够监测UPS的输入和输出电压、频率、负载情况等参数,以及发电机组的状态。
此外,还应配备远程管理功能,方便运维人员进行远程检修和管理。
三、系统要求1.高可用性和可靠性:供配电系统应具备高可用性,能够保证电力连续供应,并具备可靠性,短时间内自动转换为备用电源。
机房供配电及照明系统设计方案XXX科技有限公司20XX年XX月XX日目录一机房供配电系统 (2)二设计依据 (2)三配电系统设计构想 (2)四配电系统设计 (3)五电气线路布线和电器安装技术要求 (5)5.1 设计技术要求 (5)5.2 安装及工艺技术要求 (5)5.3 市电插座和计算机插座配电线路的安装 (6)六机房照明及应急照明系统 (6)一机房供配电系统机房内各系统能够正常工作,不仅需要有良好可靠的主设备、性能卓越的UPS和安全舒适的工作环境,还需要有一个高可靠性、高稳定性的供配电系统。
安全可靠的供配电系统是保证计算机房中的设备安全可靠运行的首要条件。
现在的计算机和数据传输设备的时钟都是纳秒级的,它们要求电源的切换时间为零秒,满足99.999%的可靠性。
同时,计算机处理的数据和传输的数据是弱电信号,以致计算机要良好的接地系统,以及防静电措施、防电磁干扰措施、防过电压、防浪涌电压措施,才能保证计算机机房网络设备和专用设备的安全无恙。
二设计依据计算机设备供配电系统提供电源的质量好坏直接影响着计算机系统的稳定性和可靠性。
在GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》中对电压变动、频率变化、波形失真率分级如下表:本方案中,对计算机设备供配电我们选用A级标准。
三配电系统设计构想计算机设备供配电系统是计算机系统正常运行的前提和保证。
GB50174-2008《电子计算机机房设计规范》和GB/T2887-2000《电子计算机场地通用规范》中对计算机供电方式可分为三类:一类供电:需建立不间断供电系统。
二类供电:需建立带备用的供电系统。
三类供电:按一般用户供电考虑。
在本方案中,我们按照一类供电设计建立输入双电源不间断供电系统。
四配电系统设计配电系统是网络中心机房建设中一个非常重要的子系统,配电系统的设计应严格按照规范标准的要求进行。
同时,系统设计应具有一定的前瞻性,即应有一定的冗余性,以满足将来系统扩展之需。
数据中心机房环境及供配电系统解决方案
一、机房环境
1、以通信行业标准规定的通信设备(交换设备、传输设备、数据网络设备)的正常使用环境要求为基础,确定数据中心机房的环境要求。
2、机房环境温湿度要求
AA级、A级机房温度为21~25℃,B级、C级机房温度为18~28℃,相对湿度40~70%,温度变化率小于5℃/h,且不结露。
3、机房洁净度要求
机房内灰尘粒子应为非导电、非导磁及无腐蚀的粒子。
灰尘粒子浓度应满足:(1)直径大于0.5μm的灰尘粒子浓度≤18000粒/升。
(2)直径大于5μm 的灰尘粒子浓度≤300粒/升。
3.1.4 楼层净空高度要求
(1)数据中心机房的有效净空高度是指设备机柜底部至横梁底部之间高度,不宜小于3200mm。
(2)当机房上方需要安装风管时,有效净空高度应相应增加;采用高度大于2200mm机柜时,有效净空高度也应相应增加。
4、数据中心一般机房的楼面均布活荷载应为6~10kN/m2;电源电池室机房的楼面均布活荷载应符合相关标准要求。
5、机房走线架应选择敞开式线架,走线架不设底板和侧板,宽度应不小于400mm,且与机柜顶端间距应不小于300mm。
二、机房供电系统
1、电源系统:
选用两路市电源互为备份,并且机房设有专用柴油发电机系统作为备用电源系统,市电电源间、市电电源和柴油发电机间通过ATS(自动切换开关)进行切换,为数据中心内UPS电源、机房空调、照明等设备供电。
由于数据中心业务的重要性,系统采用双母线的供电方式供电,满足数据中心服务器等IT设备高可靠性用电要求。
双母线供电系统,有两套独立UPS供电系统(包含UPS配电系统),在任一套供电母线(供电系统)需要维护或故障等无法正常供电的情况下,另一套供电母线仍能承担所有负载,保证机房业务供电,确保数据中心业务不受影响。
在UPS输出到服务器等IT设备输入间,选用PDM(电源列头柜)进行电源分配和供电管理,实现对每台机柜用电监控管理,提高供电系统的可靠性和易管理性。
对于双路电源的服务器等IT设备,通过PDM直接从双母线供电系统的两套母线引人电源,即可保证其用电高可靠性。
对于单路电源的服务器等IT设备,选用STS(静态切换开关)为其选择切换一套供电母线供电。
在供电母线无法正常供电时,STS将自动快速切换到另一套供电正常的母线供电,确保服务器等IT设备的可靠用电。
2、机房智能配电系统三级结构
数据中心三级配电系统是对机房配电的创新,机房三级配电系统有利于配电系统的设计和运维管理
■第一级:机房配电接入层。
主要包括大楼地下配电室到机房输入端电缆的部分及机房市电配电部分;
■第二级:机房配电管理层。
主要包括机房UPS配电部分。
通过使用模块化配电柜,实现机房的模块化配电,并将设备用电和辅助设备用电分开;
■第三级:机柜排及机柜配电层。
主要包括列头柜PDM配电、STS配电到负载部分;
3、供配电系统的智能化管理
■供配电系统的智能化管理:列头柜的智能监控系统可对配电系统开关状态与负载情况进行监测、告警、统计。
●监控的输入部分电气参数有:电量、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、三相电压、电流、频率等。
●监控的输出支路电气参数有:额定电流,实际电流、负载百分比、负载电流谐波百分比、负载电量、功率因数等。
这些监测信息能让值班人员掌握各设备的运行情况,及时调整负载分布,清楚了解每一个机柜的耗电量,对设备电源部分的潜在故障、对能效管理、降低能耗提供可靠依据。
■模块化设计智能管理:本方案配电系统遵循以可靠性设计为核心,专门针对数据中心内不同IT设备应用的特点,结合配电系统充分协调、无缝配合的原则,以及智能化管理、便于操作与维护,灵活快速部署等需求,实施模块化智能配电系统解决方案。
■模块化机房智能配电系统特点:
●双母线供电,从配电结构上系统的实现供电高可靠性;
●模块化产品设计,实现部署灵活快速;简化机房配电;
●配电设备具有热插拔功能,提高了系统可靠性、可维护性和可扩展性;
●智能监控报警系统,实现机房配电的高可管理和安全性;智能配电系统帮助提高负载可靠性;延长电源保护设备的使用寿命;协助控制业务环境;提供前瞻性的灾难恢复方法;
4、模块化UPS供电系统(易事特EA66)
■模块化设计:EA66UPS采用模块化设计,模块容量为20KVA/16KW,UPS系统由1至10个UPS模块并联组成,数据中心可以根据负载的逐步投入而弹性地增加UPS模块数量。
■弹性的并联冗余设定:EA66UPS可以任意设定冗余UPS模块数,冗余UPS 模块数可以设定为零,UPS可以最大容量提供输出。
当负载超出冗余设定时,只要负载量没有超过模块的总容量,UPS能够正常工作,并可以发出相应的警告。
控制系统并联冗余:EA66 UPS每个模块采用独立控制系统,UPS模块根据互享的信息独立进行控制,模块失效后可以立即与并机系统进行脱离,不对并机系统造成危害。
配合“易连接”技术,可以方便地将故障模块拨出进行维修。
5、环境控制系统:
通常选用机房精密空调对数据中心的环境调节,确保服务器等IT设备的运行环境。
对于发热量大的服务器等IT设备,通常选用高通孔率(一般大于70%)网孔门的机柜,提高机柜进出风量;将机柜面对面、背对背布置,在机房内形成冷热隔离的风道,提高制冷效率;空调采用下送风方式,确保机房送风均匀,提高制冷效率。
6、机房监控管理系统
数据中心需要对电源、空调等设备运行状态进行管理,同时还需要对机房内环境,如温湿度、漏水、烟感、等参量进行监控,确保数据中心工作在一个正常的范围之内。
并对数据中心设备运行参数和环境量实时监控和管理。
7、机房空调、配电、消防设计计算
■机房用精密空调计算:空调制冷量是根据机房冷负荷来确定的。
一个面积为270平米,UPS设计容量为120KVA的机房,其空调制冷量计算如下:
依据经验采用“功率及面积法”计算机房冷负荷。
Qt=Q1+Q2
其中,Qt 总制冷量(KW)
Q1 室内设备负荷(=设备功率×0.8)
Q2 环境冷负荷(=0.12~0.18kW/m2 ×机房面积)
因为所有设备均通过UPS供电,所以可根据UPS的功率来确定整个机房的设备负荷。
设计UPS的容量为120KVA,则室内设备冷负荷为
Q1=120*0.8*0.8*0.8=61.44KW(需要扣除设计时考虑的20%余量)环境冷负荷为Q2=0.1kw/平方米×85平方米=27KW 则Qt=Q1+Q2=61.44+27=88.44KW
注:灯具发热量和UPS的发热量忽略不计。
这样,使用一个制冷量90KW左右的空调就足够了。
为了安全起见,可以使用1+1备份。
■机房配电负荷计算
机房设备:机房设计机柜为50台,预计放置27台服务器机柜,2台刀片
服务器机柜,2台存储设备机柜,11台网络机柜,其余为列头配电柜、网络配线列头柜;
■机房设备负荷计算
服务器机柜功率=27*3.5KW=94.5KW;刀片服务器机柜功率=2*9KW=18KW;存储设
备机柜功率=2台*5KW/台=10KW;网络机柜功率=11*2KW=22KW;机房设备总功率为:144.5KW;实际使用功率取功率系数0.8,为133KW,考虑到机房设备近期内规划UPS总功率可以考虑配120KVA;
■空调用电负荷:单台空调总功率为27KW,照明消防功率约为10KW
空调及照明总功率为:64KW;机房总用电功率为:184KW;考虑50%余量,实际配电总功率为276KW
■气体消防七氟丙烷用量计算
机房面积为270平米,高度为3米,其体积为810立方米机房体积*海拔修正系数*设计浓度/七氟丙烷x°(环境温度)时的过热蒸气比容*(100-设计浓度)得出涉及用量。
机房体积为810m3。
正常环境温度为25℃,设计浓度为8.3,海拔修正系数为1那么计算公式如下:
七氟丙烷25℃时的过热蒸气比容,按下式计算:S=K1+K2×T=0.1269+0.000513×25=0.140m3/Kg
防护区灭火设计用量或惰化设计用量按下式计算:
W=K*V*C/S(100-C)=1.0×810×8.30/0.140×(100-8.30)= 523.68Kg得出用量为523.68kg。