本工程數(shù)據中心為中國銀行總行數(shù)據災備中心,根據其使用性質、數(shù)據丟失及網絡中斷引起的經濟損失和社會影響程度 ,根據《數(shù)據中心設計規(guī)范》(GB50174-2017),確定本工程數(shù)據中心機房為 A級機房
數(shù)據中心機房內 IT設備、空調、水冷機組、應急照明、消防負荷、走道照明等均為一級負荷,其中數(shù)據中心機房IT設備為一級負荷中特別重要負荷,其他普通照明、動力用電為三級負荷。
根據《數(shù)據中心設計規(guī)范》(GB50174-2017)中* 3.2.1條規(guī)定,電子信息系統(tǒng)機房用電負荷等級及供電 要求應根據數(shù)據中心的等級,按本規(guī)范附錄 A及現(xiàn)行國家標準《供配電系統(tǒng)設計規(guī)范》(GB50052)的有關規(guī)定執(zhí)行,供配電系統(tǒng)應為電子信息系統(tǒng)的可擴展性預留備用容量。
根據本期數(shù)據中心機房建設需求,IT設備總裝機容量約為2400kVA,設計按兩2500kVA 變壓器考慮,變壓器實現(xiàn) M(1+1)冗余備份,當其中一臺變壓器故障時,另一臺變壓器可承擔全部負荷,備用電源選用兩臺 1500kW柴油發(fā)電機并機運行,作為 IT系統(tǒng)后備電源,同時選用兩套 2400kVA 的 UPS 系統(tǒng),UPS不間斷電源系統(tǒng)實現(xiàn)2N冗余備份??照{、制冷機組總裝機容量約為 1600kW,選用兩臺2000kV 的變壓器,實現(xiàn) M(1 +1)冗余備份,備用電源選用兩臺1500kW 柴油發(fā)電機并機運行,作為機房空調后備電源,同時作為園區(qū)消防應急備用電源。
本工程在數(shù)據中心一層設置一座20kV總變電所,供園區(qū)用電。由于本工程總建筑面積約 11.5 萬 m2 ,變壓器總裝機容量為19400kVA,根據當?shù)毓╇娋钟秒姺桨概鷱?,變電所進線設置三路 20kV**電源,分別引自不同的**變電所。其中 1#電源為專線回路,供電容量為20000kVA,2#、3#電源為公網回路,每路供電容量為10000kVA??紤]到本工程供配電系統(tǒng)對可靠性、經濟性和后期可擴展性等需求,結合用電方案的供電情況,20kV 高壓系統(tǒng)采用單母線分段運行方式。正常情況下,I段、II段母線分列運行,1#、2# 電源分別承擔相應母線段用電負荷,當 1#電源或 2# 電源故障,3#電源作為**備用電源投入運行。
3.2數(shù)據中心備用電源的選擇
根據《數(shù)據中心設計規(guī)范》(GB50174-2017)規(guī)定,A 級數(shù)據中心應由雙重電源供電,并應設置備用電源。備用電源宜采用獨立于正常電源的柴油發(fā)電機組,也可采用供電網絡中獨立于正常電源的**饋電線路。當正常電源發(fā)生故障時,備用電源應能承擔數(shù)據中心正常運行時所需要的用電負荷。后備柴油發(fā)電機組的性能等級不應** G3 級,A 級數(shù)據中心發(fā)電機組應連續(xù)和不**運行,發(fā)電機的輸出功率應滿足數(shù)據中心平均負荷的需要。
考慮到柴油發(fā)電機組具有較高的可操作性,且目前大部分數(shù)據中心均采用柴油發(fā)電機組作為后備電源。本工程共設置 4臺 1500kW低壓柴油發(fā)電機組作為后備應急電源。每組由2臺 1500kW柴油發(fā)電機并機運行,分別作為 IT設備和制冷設備備用電源,以確保數(shù)據中心設備電源的穩(wěn)定性、可靠性。
當**電源均發(fā)生故障時,柴油發(fā)電機組自動投入運行,切換時間不大于15s。柴油發(fā)電機房設置于數(shù)據中心一層,毗鄰高低壓配電室和 ATS 配電室,柴油發(fā)電機房內設置儲油間,同時在數(shù)據中心室外設置兩套 50m埋地式儲油罐,確保儲存柴油的供電時間大于外部供油時間,以滿足連續(xù)和不**運行的要求。
常規(guī)的工業(yè)、民用建筑中多為電動機、開關等感性負載,工作時電壓相位**前于電流相位,功率因數(shù)滯后。而數(shù)據中心的電子信息設備屬于非線性負載,工作時產生大量諧波電流,電壓相位滯后于電流相位,功率因數(shù)**前,會引起系統(tǒng)中性線電流變大,導致柴油發(fā)電機輸出電壓失真等問題。目前市場上的柴油發(fā)電機,基本都基于功率因數(shù) 0.8(滯后)的感性負載生產,當柴油發(fā)電機組所帶負載為感性,發(fā)電機可以提供良好的輸出功率,而當其負載為容性時,功率因數(shù)**前將會影響柴油發(fā)電機的輸出功率,甚至導致柴油發(fā)電機宕機。因此在確定柴油發(fā)電機輸出功率時,還應綜合考慮容性負載及諧波等對發(fā)電機組的影響。
4數(shù)據中心供配電架構分析
根據《數(shù)據中心設計規(guī)范》(GB50174-2017)3.2.1規(guī)定,A級數(shù)據中心應滿足冗余要求,可采用 2N或 M(N+1)冗余系統(tǒng)。常規(guī) A級數(shù)據中心供配電系統(tǒng)主要有三種架構:2N、DR、RR。結合本工程供配電情況及建設方要求,本次設計采用2N系統(tǒng)。
4.1供配電供配電2N系統(tǒng)架構介紹
2N 系統(tǒng)由兩個供配電單元組成,兩個單元同時工作,互為備用,每個單元均能滿足全部負載的用電需求。正常運行時,每個單元承擔 50% 負載,當其中一個單元故障或檢修時,另一個單元承擔**負載。
相比 DR、RR 系統(tǒng)而言,2N系統(tǒng)建設成本較高,但是三者從后期運維角度綜合比較,2N 系統(tǒng)架構相對簡單明了,容易實現(xiàn)物理隔離,且后期運維相對簡單。因此,在金融系統(tǒng)的數(shù)據中心機房設計中,綜合考慮建設方經濟能力及管理能力,采用2N系統(tǒng)具有較為明顯的優(yōu)勢。
4.2數(shù)據中心供配電架構設計
本工程設計采用2N系統(tǒng),IT設備與制冷設備分別設置兩組變壓器,互為備用。UPS不間斷電源電池后備時間為30min,確保**電源與后備電源切換時的不間斷供電。
IT負載容量為 2400kVA ,其供電電源由兩路**電源經雙電源轉換開關切換后,再與后備電源經雙電源轉換開關切換,同時配置兩組 2400kVAUPS不間斷電源。
精密空調、冷水機組等總用電容量約為 1600kW。其中冷水機組、列間空調供電電源由一路**電源與后備電源經雙電源轉換開關切換后,再與另一路**電源經雙電源轉換開關切換,同時配置一組 800kVAUPS不間斷電源。精密空調為雙電源接口,供電電源分別由一路**電源與后備電源經雙電源轉換開關切換后接入。
需要注意的是,輸入電源的中性線中斷或擾動會引起數(shù)據中心 UPS設備工作異常,甚至導致 UPS設備停機,因此而引發(fā)重要負載停電的嚴重故障。根據《數(shù)據中心供配電設計規(guī)程》(TCECS486-2017)5.7.2- 4條*三款“供電電源轉換過程不應造成 IT設備中性線對地電壓的懸浮”,及《金融建筑電氣設計規(guī)范》(JGJ284-2012)7.3.1.12“自動轉換開關在電源轉換過程中不得造成負載設備中性線懸浮”的相關要求,數(shù)據中心所選用的 ATS 雙電源轉換開關,應具備“中性線重疊轉換”功能,即要求雙電源轉換開關在切換的過程中,始終保持 N 相不斷開,以確保 ATS 在切換過程中不會引起的“零線漂移”現(xiàn)象。同時,根據其他相關規(guī)范要求,對供電系統(tǒng)可靠性、連續(xù)性有很高要求的特別重要場所,為防止自動轉換開關出現(xiàn)故障、損壞或檢修而影響供電系統(tǒng)的連續(xù)性,應設置旁路隔離抽出型自動轉換開關,確保供電連續(xù)可靠。
5安科瑞列頭柜及監(jiān)測產品介紹
隨著數(shù)據中心的迅猛發(fā)展,數(shù)據中心能耗問題也越來越**,可靠的數(shù)據中心配電系統(tǒng)方案,是提高數(shù)據中心電能使用效率,降低設備能耗的有效方式。
AMC系列數(shù)據中心精密配電系統(tǒng)是針對數(shù)據機房末端設計的,能夠綜合采集所有能源數(shù)據的智能系統(tǒng),為交直流電源配電柜提供準確的電參量信息,并可通過通訊將數(shù)據上傳到動環(huán)監(jiān)控系統(tǒng),實現(xiàn)對整個數(shù)據機房的實時監(jiān)控和有效管理,為實現(xiàn)綠色IDC提供可靠保證。
5.1精密配電管理解決方案
5.1.1交流系統(tǒng)
1)功能要求:
遙測:輸入分路的三相電壓、三相電流、有功功率、有功電度;輸出分路的單相電壓、單相電流、有功功率、有功電度;
遙信:輸入分路的過壓/欠壓,缺相,過流,輸入分路和輸出分路的開關狀態(tài),具備電流、功率需用量分析和統(tǒng)計,實現(xiàn)電壓、電流、功率等參數(shù)的越限報警功能。
2)配置方案-示意圖
5.1.2直流系統(tǒng)
1) 功能要求
遙測:輸入分路的電壓、電流、功率、電度;
遙信:輸入分路的過壓/欠壓,輸入分路的熔絲狀態(tài),具備電流、功率需用量分析和統(tǒng)計,實現(xiàn)電壓、電流、功率等參數(shù)的越限功能。
2)配置方案-示意圖
6.1概述測產品介紹
數(shù)據中心小母線系統(tǒng)是數(shù)據中心末端母線供配電系統(tǒng)的俗稱。近年來,隨著數(shù)據中心建設的快速發(fā)展和較高需求,智能小母線系統(tǒng)逐漸被應用于機房的末端配電中,具有電流小、插接方便、智能化程度高等特點,即插式插接箱給各個機柜內的PDU分配電。始端箱和插接箱內可設置監(jiān)測模塊,將數(shù)據上傳至動環(huán)監(jiān)控中心。
6.2 AMB智能小母線管理系統(tǒng)
1)交流系統(tǒng)功能:
遙測:三相電壓、電流、有功功率、無功功率、視在功率、功率因數(shù)、有功電能、無功電能、電纜溫度,系統(tǒng)頻率、零序電流、零地電壓、漏電流、機柜溫度、機柜濕度、開關狀態(tài)、電壓/電流諧波含量、電流/功率;
遙信:過電流2段閥值越限、過/欠壓、過功率告警、缺相、過頻率、欠頻率越限、零地電壓、零線電流、溫/濕度告警,開關狀態(tài)、開關跳閘;
2)直流系統(tǒng)功能:
遙測:電壓、電流、功率、電能、電纜溫度、漏電流、機柜溫度、機柜濕度、開關狀態(tài)、電流/功率;
遙信:過電流2段閥值越限、過/欠壓、過功率告警、缺相、溫/濕度告警,開關狀態(tài)、開關跳閘;
參考文獻:
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【4】安科瑞企業(yè)微電網設計應用手冊.2020.06版