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2022年2月19日
今日、多くの組織は、集中型高圧バックアップ発電機と分散型発電機のどちらかを選択する必要があります。 発電機 .
バックアップ ジェネレーターは、データ センター インフラストラクチャ、特にマネージド データ センターのコストのかなりの部分を占めるため、最適化が必要な重要なサブシステムです。今日、組織は、大規模および超大規模データ センターのコンテキストで、2 種類のバックアップ ジェネレーター アーキテクチャを検討および比較しています。
冗長性のレベルに関係なく、分散したバックアップ発電機セット、中圧および低圧変圧器ごとに 1 つの発電機。
すべてのステーションの集中型中電圧バックアップ発電機には、N+1 または N+2 の発電機冗長性があります。
次の主な要因を比較して、特定の制限と要件に基づいて、使用する方法を決定してください。
発電機のコストを最適化します。
もちろん、発電機を選択し、インフラストラクチャを最適化する方法を決定する主な要因はコストです。考慮すべき点がいくつかあります。
発電機サイズ
1. 各ドライブトレインは 1 つの発電機セットを使用するため、組織は変圧器と発電機の間で電力を一致させる必要があり、柔軟性がありません。
2. 集中型発電所を使用することで、最も費用対効果の高い発電機サイズ (設備投資と運用コストの観点から) と調達リードタイムが最も短いものを選択することができます。
ジェネレーターの冗長性と数。
1. 定義上、ドライブラインごとに 1 つの発電機セットしかなく、ドライブライン レベルの冗長性とは発電機の冗長性が同等であることを意味します。基本的に、低圧配電が2Nの場合、発電機セットは2Nになります。
2. 集中型発電所の主な利点の 1 つは、下流のアーキテクチャに関係なく、N+1 または N+2 の発電機を使用できることです。これにより、設計に大きな柔軟性がもたらされ、組織は設置する発電機の数を最適化できます。
成長計画/スケーラビリティ
1. 発電機セットを各パワートレインに配置します (分散プラント構造の場合)。パワートレインが設置されるたびに、最悪のシナリオで予想される最大負荷を満たすサイズの発電機が設置されます。したがって、このアーキテクチャでは、データセンターのインフラストラクチャが拡大するにつれて、発電機の導入が増加します。
2.もちろん、集中型発電所の場合、悪い場合の発電機のサイズを決定する必要があります。ただし、発電機の数は、データセンターの既存部分の実際の負荷が分かっている場合に調整できます。たとえば、実際の負荷消費が既存の IT ルームの予想負荷の 40% である場合 (たとえば、ラック密度が低い場合)、必要な追加の待機電力を計算する際にこれを考慮することができ、発電機への投資を延期することができます。新しい IT ルームが設置されるまで。
中電圧配電への影響。
発電機が分散されている場合、各発電機は特定の中圧/低圧変圧器に関連付けられているため、上流の中圧配電電力は負荷の稼働時間にとって重要ではありません。中圧配電機器が故障した場合、負荷は依然として地元の発電機によって供給されます。
発電機が中電圧レベルに集中している場合、負荷のアップタイムを維持するには、すべての下流配電が重要です。ほとんどの場合、特に管理されたデータセンターの場合、フォールト トレラント システムが必要です。これにより、中圧配電がより高価になり、より複雑な中圧配電保護および制御システムが必要になります。明らかに、これが集中型発電所アーキテクチャの主な欠点です。実際には、より高度なエンジニアリング能力が必要です。
もちろん、システムは中電圧レベルでシステム全体に展開する必要があるため、中電圧保護制御システムの複雑さにより、データセンターの最初のフェーズでのデバッグ時間が長くなる可能性があります。試運転時間を短縮するためにアーキテクチャを拡張およびモジュール化できたとしても、プラント制御システム全体をピーク段階でテストする必要があります。ただし、将来の拡張フェーズでは、これはパワートレイン レベルでの制御システムがないことも意味し、少なくともパワートレイン レベルのデバッグが簡素化されます。
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