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文档简介

1、1、 绿色数据中心架构1.1概述绿色数据中心(Green Data Center是指数据机房中的 IT 系统、机械、照明 和电气等能取得最大化的能源效率和最小化的环境影响。绿色数据中心是数据中心发展的必然。 总的来说, 我们可以从建筑节能、 运 营管理、能源效率等方面来衡量一个数据中心是否为“绿色”。绿色数据中心的 “绿色”具体体现在整体的设计规划以及机房空调、UPS、服务器等 IT 设备、管 理软件应用上,要具备节能环保、高可靠可用性和合理性。机房建设是一个系统工程,计算机技术的迅猛发展,促进了机房工程建设, 对机房的安全性、可用性、灵活性、机架化、节能性等方面提出了更高的要求, 绿色数据中

2、心的架设,综合体现在节能环保、高可靠可用性和合理性三个方面。 节能环保体现在环保材料的选择、节能设备的应用、IT 运维系统的优化以 及避免数据中心过度的规划。 如 UPS 效率的提高能有效降低对电力的需求, 达到 节能的目的。机房的密封、绝热、配风、气流组织这些方面如果设计合理将会降 低空调的使用成本。进一步考虑系统的可用性、可扩展性,各系统的均衡性,结 构体系的标准化,以及智能人性化管理,能降低整个数据中心的成本(TCO。在计算机机房工程中,包含的工程可以归纳为:土建工程、电气工程、空调 工程、消防工程和弱电工程,示意图如下: 1.2数据中心规划设计节能措施要做到技术先进、经济合理、安全适用

3、、确保质量,选择合适的地点进行机 房建设是机房基础建设的基本条件。 作为未来机房的地点, 须符合以下几项条件:¾ 机房最好建在大楼的二、三层¾ 机房尽量避免设在建筑物用水楼层的下方¾ 机房选在建筑物的背阴面,以减少太阳光的辐射所产生的热量¾ 排烟口设在机房的上方,排废气口设在机房的下方¾主机房区域的主体结构应采用大开间大跨度的拄网目前, 服务器厂商面临的问题是如何不断的提高服务器计算能力而减少服务 器的能耗。 服务器厂商和芯片巨头们也开始进行大量的研究并开始执行一些新的 技术以降低服务器的能耗,主要有 3个万向:冷却技术、芯片节能技术、软件调

4、度和管理技术。CPU 由大量的晶体管组成,晶体管的工作需要消耗功率;同一个芯片上,对 于同样的操作,有功耗和发热是正常的。例如,i386DX-20M 的最大功耗在 1.3W 左右, 奔腾-133是 1lW 左右, 奔腾 III-1.33G 就需要 33.9W 左右, 而奔腾 4-1.3G 则需要 68.8W, 更高频率的处理器最大功率甚至超过百瓦。 功耗和发热影响到 CPU 性能的进一步提升,更多的创新型节能技术也由此应运而生。机房专用空调设备制冷系统形式很多, 可以根据工程项目的特点, 选用不同 的制冷系统。 机房专用空调机组制冷系统主要冷却形式有风冷式、 水冷或乙二醇 水冷式、冷冻水式、双

5、冷源系统等。机房空调的和谐制冷设置(1提高制冷系统温度设置值。为了最大限度的提高容量和优化效率, 设置点不应低于维持设备进气温度所 需的数值。机房的温度要求保持在 15-25以内,程控交换机房的温度设定为 20, 精度为 1。在设备对环境的要求范围相对宽松的情况下,没有根据环境温度及 设备特点作出相应的调整, 室内温度一年四季保持恒温恒湿状态。 这不仅是对电 量的浪费,也是对技术优势的浪费。(2适当设定回风温度值。节能理论依据是, 当程控机房需要降温时, 空调工作在制冷状态, 此时若将 回风温度值设高些 (在满足机房温度要求的条件下 , 会使压缩机运行时间缩短 起到节能作用。同理,当程控机房需

6、要升温时,空调工作在加热状态,此时若将 回风温度值设低些,会使加热器运行时间缩短起到节能作用。(3改变空调 7×24小时不间断运行方式为间断性的运行方式;(4 通过现有机房新风换气系统充分利用室外温度来调节室内温度(冬季;(5加强机房密封性能,夏季合理利用机房窗帘调温(经验数据显示通常 窗帘可以有 10左右的调温能力;(6在加/除湿耗能较大的机房可以考虑增加专用加/除湿设备;根据设备规格:一般每 80平方米空间配置一台加湿机和除湿机,技术规格 为加湿机 5-9公斤/小时、除湿机 3-5公斤/小时。在机房相对湿度低于 20%时开 启加湿机,相对湿度高于 80%时开启除湿机。如果机房使用

7、单独加湿器, 切勿使机房湿度值高于需求, 这会导致多个制冷 设备相抵触运行:如果两个制冷系统回流气体温度不一致,或两个设备的湿度传 感器校准不一致, 或两个设备设定的湿度值不同。 制冷系统抵触运行将导致一台 制冷设备会降低空气湿度, 另外一个则会增加空气湿度。 这一运行模式极其浪费 资源,而且机房管理员也不容易发现。制冷系统湿度抵触运行问题可通过以下方式解决:a使用中央湿度控制; b协调制冷设备之间的湿度值; c关闭制冷系统中一 个或多个加湿器;d使用浮动数值设定。确认系统设定值是否相同, 校准是否相同, 并且扩大浮动数值设定范围。 一 般情况下,将浮动数值范围设定为士 5%,便可以纠正这一问

8、题。机房空调节能措施下表列举了全国各城区季度平均温度情况, 通过了解这些信息帮助我们实时 的对机房所需温度进行调整; 冷气流组织与节能措施气流组织就是将空调机送出的冷风通过预定的风道、 风口, 按预定的风量与 风速送往需要制冷的地点, 在把设备产生的热空气回收到空调制冷的过程。 气流 组织分为三个部分,即:冷气产生、冷气配送、气流返回。机房内计算机设备及机架应采用“冷热通道”的安装方式。 “冷热通道”的 设备布置方式,打破常规,将机柜采用“背靠背、面对面”摆放,这样在两排机 柜的正面面对通道中间布置冷风出口,形成一个冷空气区-“冷通道”,冷空气 流经设备后形成的热空气,排放到两排机柜背面中的“

9、热通道”中,通过热通道 上方不知的回风口回到空调系统, 是整个机房气流、 能量流流动通畅, 提高了机 房精密空调的利用率,进一步提高制冷效果。如下图所示: (1机柜布局:机柜按行排列,采用冷热通道的技术,背靠背布局(2安装盲板:尽管机柜通常被认为只是一种机械支架, 但它对于防止设备排除的热空气重 新进入设备进气口至关重要。如图显示了机柜在安装盲板前热空气在出风口受到轻微增压后, 再加上设备 进气口的吸力, 导致了热空气重新吸入设备进气口的情况, 即短路循环。 在安装 盲饭后, 热空气从设备排出, 机柜及其盲板提供了屏障功能, 截断了热空气短路 循环的路径,进而降低了热空气进入进气口的可能。尽管

10、主要的 IT 设备制造商均强烈建议使用盲板,但实际上 90%或更高比例 的机房都忽略了这一点。热空气再循环问题可能导致 IT 设备的温度上升 8。 安装盲板是一个极其简单的过程, 可以用非常低的成本应用于几乎所有的数据中 心。(3使用标准宽度机柜(使用超宽机柜将可能使得热空气通过设备侧面进 行短路循环(4使用深度扩展的机柜。(5使用螺丝固定 IT 设备(使用托盘安装 IT 设备会造成相关位置盲板的 无法安装,从而为热空气的短路循环提供了完全开放的条件,应尽量的避免。(6使用带有风扇系统的机柜,可将底层空气输向机柜前端或从机柜后端 主动排除热空气。(7合理的负载分布不合理的设备安装位置, 特别是

11、高功率高密度设备的安装位置, 可能明显的 增加机房的工作压力。 当高负载密度、 高功率服务器被组合成一个或多个机柜时, 便会出现高负载密度设备群。 这种情况可能导致数据机房出现热点, 并要求操作 员采取相应措施,如降低空气温度设置点等。UPS 是不间断电源(Uninterruptible Power Supply的英文缩写,它的功 能主要有两个:一是在市电正常时改善对负载的供电质量, 同时对后备电池进行 充电;二是在市电异常时,通过后备电池保证向负载供电的不间断性。 UPS主 要由整流器、逆变器、静态开关组成。有四种电路结构:后备式、在线式、在线 互动式、在线补偿式。目前 UPS 的节能必需从

12、方案、UPS、电池、配电等方面全方位进行。 1、按需扩容的柔性规划一般数据中心的建设都不是一步到位,会考虑今后未来几年的扩容,在设计 时 UPS 容量一般都考虑容量比较大些,一次就安装了几套大功率的 UPS 并机,初 期负载量只有规划容量的 10%20%,使 UPS 的利用率很低,造成电能的浪费。 如何避免这种情况的发生,从 UPS 供电系统角度考虑,应该包括:(1供电方案设计目前 UPS 供电方案主要有分散供电、集中供电两种。分散供电是一台 UPS 为一台或多台设备供电。分散供电的好处是分散风险,不会因为一台 UPS 异常造 成大部分设备停电;缺点是 UPS 分散布置,不便管理,而且布线不容

13、易规划。另一 种是采用集中供电,由一套大功率的 UPS 直接对数据中心的所有负载供电。集中 供电的好处是便于规划、 管理方便、 维护方便;缺点是如果 UPS 系统异常,容易引 起数据中心大面积停电事故,此缺点可以通过采用并联构架来避免。 因此,以上两 种方案各有优缺点,目前的数据中心一般都采用集中供电方案。由于 UPS 并机数 量有限制,而且当 UPS 系统并机数量超过 4台时,其可靠性并不比单机供电系统高 多少。当机房 UPS 装机总容量超过一定限度时,建议将机房按几期规划分成几个 区域进行供电。 规划时可以参考:单机容量不宜超过 400kVA,并机数量不宜超过 3台。(2UPS 在线并机扩

14、容功能数据中心的 UPS 容量的规划,可以根据不同时期的负载容量要求,采用逐步 扩容的方案,使投资方案更经济,同时也能使 UPS 工作处于较佳的效率点。目前 中、 大功率段的 UPS 均已经具备冗余并机功能, 不仅提高了系统的可靠性, 同时 也为机房扩容提供了条件。只要规划时在 UPS 前后配电箱预留足量的空气开关, 并在机房规划相应空间,即可实现 UPS 并机扩容功能。关键是并机的过程处理, 多种品牌 UPS 并机时需要对 UPS 的设置进行修正, 此时要求 UPS 必须工作在维修 旁路状态,UPS 由市电直接带载,如果此时市电波动较大甚至停电,将造成系统 的大面积瘫痪。 所以并机扩容必须具

15、备在线并机功能, 即 UPS 并机扩容时, 只需 将新增 UPS 软件修改至与原 UPS 系统一致后,在不关闭原有 UPS 系统的情况下,直接将新增 UPS 并入原有系统即可,扩容前后,UPS 均工作于在线模式下,避免 切换至旁路供电的高风险操作。(3采用模块化 UPS,实现逐步扩容目前,模块化 UPS 已经开始在国内应用,模块化 UPS 特点主要包括:可扩容、 平均故障修复时间(MTTR短、可经济实现“N+X”冗余并机。2、提高 UPS 自身能效,优化负载效率曲线目前 UPS 均为在线式双变换构架, 在其工作时整流器、 逆变器均存在功率损 耗。以一个容量为 400kVA 的 UPS 为例,每

16、度电按 0.95元计算,UPS 效率每提高 1%, 一年节省的电费为 400×0.8×0.01×24×365×0.95=26630.4元。 可见提高 UPS 的工作效率,可以为数据中心节省一大笔电费,可见提高 UPS 效率是降低整 个机房能耗的最直接方法。因此采购 UPS,尽量采购效率更高的 UPS。当然 UPS 效率高不仅仅是满载时效率高,同时也必须具备一个较高的效率曲 线,特别是在“1+1”并机系统时,根据系统规划,每台 UPS 容量不得大于 50%,如 果此次效率仅为 90%以下,就算满载效率达到 95%以上,也是没有意义的,所以要 求

17、UPS 必须采取措施优化效率曲线,使 UPS 效率在较低负载时也能达到较高的效 率。除了提高 UPS 自身的效率之外,UPS 上面的一些功能也可加以利用。比如像 ECO 经济运行模式。其原理是在较好 的市电环境时,激活此功能,使 UPS 由静 态旁路直接供电,此时逆变器处于待机状态,正常工作,但不输出能 ,一旦市 电异常,UPS 立即切换到逆变器供电状态,切换时间一般在 1ms 以内,具体见图 2所示,蓝色为输入电 波形,黄色为输出电压波形。由于此时的逆变器处于待 机状态,所以自身损耗很小,此时 UPS 的整机效率可以达 到 97%以上,比正常 模式节省 3%以上的功率。1.3 高能效 UPS

18、 系统 TCO 比较 飞轮 UPS(CSUPS为核心的配电系统,功率因数能达到 98%。因 CSUPS 其自身 可靠, 高效, 节能, 环保, 维护简单等自身固有的特点, 使系统整体拥有成本 (TCO) 较传统电池 UPS 配电系统更低; 尤其可为客户带来在系统日常运营费用上大量节 省。 系统耗电费用的节省:CSUPS 效率较传统 UPS 一般高 10%,因此其自身 耗电更低。系统内其它设备基本相同,因此 CSUPS 的能耗节省是系统耗 电费节省的主要来源;一般节省费用超过 50%以上,且容量越大节省越 多。 系统制冷成本的节省:因 CSUPS 无蓄电池原件,因此可在 040的环境 下正常工作,无需单独配冷却设备;而传统 UPS 中的蓄电池储能原件必 须在 2025 摄氏度的环境下使用,需单独配冷却空调;因此 CSUPS 系统 可以 100%节省此部分空调的制冷成本。 系统占地费用的节省:CSUPS 因其结构紧凑,能量密度高,因此占地面 积较传统 UPS 节省空间至少 50%以上;系统内其它设备基本相同,因此 CSUPS 的占地节约是整个系统节省占地费用的主要来源。另,占地费用 分新建占地和租用占地,这里二者只计算 1 个。 系统维护费用的节省; CSUPS 日常无需维护, 15 分钟/年更换真空油

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