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文档简介

1GB17167用能单位能源计量器具配备和管理通则GB20052电力变压器能效限定值及能效等级GB/T29044采暖空调系统水质3.13.23.3智算中心artificialintelligencedatacenter3.423.53.6算电协同computing-electricitycoordination4.1能源计量应符合《用能单位能源计量器具配备和管理通则》(GB17167)要求,并有效统计算力基础设施总耗电量与信息设备耗电量,全年电能使用效率值应不大于1.3。4.2应有效统计算力基础设施总耗水量,采用风冷系统全年WUE应不大于0.2,采用水冷系统WUE应不大于1.8,采用风侧间接自然冷却系统WUE应不大于1.2,采用风侧直接自然冷却系统WUE应不大于0.6。4.3应采取必要手段避免发生安全(含网络安全、数据安全、生产安全等)、质量、环境污染等事故。4.4应充分考虑当地气候条件和地理环境,优先选择全国一体化算力网络枢纽以及国家明确的算电协同试点区域范围内建设。4.5应结合算力基础设施所在区域的气候、环境、资源特点,对算力基础设施规划、设计、建设、运行阶段内节能、节地、节水、节材、保护环境等进行全过程控制。4.6不应采用国家明令淘汰的用能设备。4.7对于存量算力基础设施改造场景,应优先选取技术成熟、安全可靠、经济可行的绿色改造方案,同时根据各地区气候环境及现场条件制定,有条件的应多举措并行,力求改造后能效达到最优值。5.1.1塔式和机架式服务器应符合《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》(GB43630-2023)规定的节能水平及以上服务器产品,ARM架构服务器占比不低于50%。5.1.2应根据存储设备的安全要求进行分级,避免过度冗余设计。5.1.3应采用支持节能以太网技术的网络交换机、路由器等设备。5.1.4应关闭无用板卡或端口,只开放有业务需求的端口和板卡,减少电力消耗。5.1.5应采用支持节能模式的交换机、路由器等网络设备,如具备端口自动休眠、自适应速率调整等功能的设备。35.1.6对于过时或性能低下的信息设备,应制定明确的停用和退役计划,避免其长时间运行增加能耗。5.1.7宜选择支持智能节能技术的服务器,如根据负载动态调整运行功率。5.1.8宜全闪存、分布式存储等技术,热数据(访问频率>100次/天)使用全闪存,优先选用能耗低的固态硬盘(SSD)作为主要存储介质,冷数据(访问频率<1次/月)使用磁带库等低能耗存储设备。5.2.1应通过虚拟化、云计算等技术对IT资源进行整合和共享,提高服务器、存储等设备的利用率,降低系统能耗。5.2.2应支持多租户和多业务调度,应实现不同租户或不同业务之间的资源隔离。5.2.3应提供算力平台操作系统,方便用户使用算力资源。5.2.4应支持主流的数据库、中间件产品运行,宜提供此类系统供用户使用。5.2.5应建立算力调度系统,合理分配不同用户、不同强度、不同重要性/可用性计算任务使用不同的算力资源。5.2.6应支持算力任务跨设施调度。5.2.7应建立信息系统能源管理系统,对服务器、存储设备、网络设备等的能源使用进行实时监测,实时采集CPU/内存/存储能耗、机柜微环境温度,能源使用低效时动态进行优化。5.2.8应集中调度和使用算力资源,提高算力资源利用率,动态调整计算资源的分配,信息设备在空闲或低负载情况下可自动进入低功耗状态,减少不必要的资源闲置。5.2.9应优化数据存储策略,通过数据分层管理,将热点数据放在能效更高的存储媒介上,降低存储能耗。6.1空调冷风应直接送至冷通道或服务器进风口,回风应能直接回至空调机组,回风口不应布置在冷通道或空调送风射流区。6.2机房气流组织设计后,应采用计算流体动力学对主机房气流组织进行模拟和验证。6.3机房空调末端形式应结合电子信息设备机架进出风形式、功率密度大小等因素,采用合适的房间级、列间级、机架级、芯片级的空调形式。6.4制冷系统中冷水机组、冷却塔、水泵、风机等主要设备应采用变频设备,能效等级达到节能等级及以上。6.5应根据当地气候特点,因地制宜开展自然冷源技术应用。寒冷地区自然冷却模式运行时长占全年制冷时长比例宜不低于70%,非寒冷地区自然冷却模式运行时长占全年制冷时长比例宜不6.6制冷系统运行应结合人工智能技术进行调优。6.7智算中心宜采用风液融合的高密技术解决方案,超算中心宜采用全浸没式液冷技术。7.1应根据负荷日常运行工况的分布,选取合理的需要系数与同时系数,统筹规划系统的需求容量,充分利用市电电力资源。7.2不间断电源系统应留有余量,并满足后期扩容需求。47.3采用简约、高效的供配电拓扑结构,减少不必要的电压变换和电能传输损耗。7.4积极消纳绿色电力,宜利用建筑物屋面装设太阳能光伏板。7.5变压器应采用《电力变压器能效限定值及能效等级》(GB20052)中规定的二级以上产品。7.6在保证设备安全性的基础上,优先采用市电直供、ECO模式或其他智能管理模式的UPS、高压直流等高效节能电源方式。8.1.1应分析新能源接入方案,在现场实施前确保方案的准确性,保证新能源平顺接入,避免新能源的接入对原有电力系统造成较大冲击。8.1.2应使用电能管理控制系统EMS完成电能调度控制、优化系能源运行策略、电能数据采集、整理、存储和收益展示。8.1.3基于时间、辐照度对光伏发电的影响,应用时序潮流、地区辐照度等功能精确仿真分析光伏发电,确定光伏接入方案。8.1.4应对不同规模的风电场进行稳态和暂态仿真分析,确定风电接入方案。8.1.5应使用可再生能源设备模型,进行交直流混合潮流分析、仿真计算和设备选型验证。8.1.6自建可再生能源发电设施的场景,如发电量大于实际运行消耗时,应配置储能设施;发电量可被全部消纳的,可考虑既发即用的模式。8.1.7峰谷电价差大、高峰用电负荷受限的场景,经综合分析对比后,可建设储能设施,优化运行成本。8.2.1应在规划和设计阶段应对信息技术设备及冷却系统产生的余热规模、温度水平及利用潜力进行评估。8.2.2宜采用热泵、涡轮机等余热回收技术来收集算力基础设施余热。算力基础设施辅助区和周边区域有供暖或生活热水需求时,设置热回收系统有效利用算力基础设施产生的余(废)热,余热回收量宜大于服务器发热量的10%以上。8.2.3应根据算力设施负载变化特性和区域热负荷需求配置调节或储热设施,以提高余热利用稳定性。8.3.1冷却用水、生活用水、公用系统用水等的排水,宜按水质分类收集。经集中处理可以达到不同使用水质要求的排水,宜重复或多次应用。8.3.2应结合场地具体情况制定合理的雨水利用方案,降低场地径流总量,加大雨水入渗、调蓄和回用。场区设置水景的推荐采用雨水作为景观水体的补水,并采用景观水体作为雨水的调蓄。8.3.3给水排水管网应采取有效措施避免管网漏损,用水器具应采用二级及以上节水器具。8.3.4市政再生水输配管网覆盖范围内的算力基础设施优先利用市政中水。8.3.5再生水优先用于循环冷却水系统补水,水质应符合国家标准《采暖空调系统水质》(GB/T8.3.6对再生水处理设施、设备运行状态、水量、pH值、浊度等常用控制指标应实现现场监测,有条件的可实现在线监测。58.4.1算力基础设施规划

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