盧 敏,周宏渝,李海平,卿 波
(萬(wàn)國(guó)數(shù)據(jù)(成都)實(shí)業(yè)有限公司,四川 成都 610000)
數(shù)據(jù)中心作為巨量數(shù)據(jù)的交換、存儲(chǔ)樞紐,其高度可靠的電力供應(yīng)保證處于中心地位。數(shù)據(jù)中心節(jié)能需基于不降低電力可靠性的情況進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。在應(yīng)用不間斷電源的高效模式時(shí),需要在不降低電力供應(yīng)可靠性的情況下采取各種措施進(jìn)行充分的分析驗(yàn)證。本文從不間斷電源高效模式應(yīng)用的理論分析、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)試以及實(shí)際應(yīng)用注意事項(xiàng)3個(gè)角度,對(duì)不間斷電源高效模式在數(shù)據(jù)中心行業(yè)應(yīng)用對(duì)電力供應(yīng)可靠性的影響進(jìn)行分析。
舊國(guó)標(biāo)GB50174—2008對(duì)供電連續(xù)性的要求[1]:(1)A級(jí)數(shù)據(jù)中心,服務(wù)器斷電時(shí)間<4 ms;(2)B級(jí)數(shù)據(jù)中心,服務(wù)器斷電時(shí)間<10 ms。
新國(guó)標(biāo)GB50174—2017對(duì)供電連續(xù)性的要求[2]:(1)A/B級(jí)數(shù)據(jù)中心,服務(wù)器斷電時(shí)間<10 ms;(2)新國(guó)標(biāo)相對(duì)于舊國(guó)標(biāo),對(duì)斷電持續(xù)時(shí)間有所放寬。
不間斷電源采用高效模式的情況下(靜態(tài)旁路供電),如果發(fā)生靜態(tài)旁路掉電,由于不間斷電源必然存在對(duì)靜態(tài)旁路掉電的檢測(cè)、判斷及切換環(huán)節(jié),理論上必然存在對(duì)服務(wù)器的瞬時(shí)斷電。不間斷電源供電電壓正弦波形如圖1所示(以單相為例),周期時(shí)間T0=20 ms,Tc為斷電持續(xù)時(shí)間,Ts為斷電起始時(shí)間。根據(jù)電路原理[3],受電設(shè)備是否掉電取決于其供電電壓的有效值?,F(xiàn)分析斷電持續(xù)時(shí)間及斷電起始時(shí)刻對(duì)供電電壓有效值的影響。
圖1 供電電壓波形
其中,U為斷電及其持續(xù)Tc時(shí)間后的電壓有效值,Umax為正弦電壓峰值,w為角速度,T為周期,Tc為斷電持續(xù)時(shí)間。
UPS靜態(tài)開(kāi)關(guān)切換時(shí)間為10 ms和4 ms的計(jì)算結(jié)果列表,分別如表1、表2所示。從表1的計(jì)算結(jié)果可以看出,當(dāng)UPS靜態(tài)開(kāi)關(guān)切換時(shí)間為10 ms時(shí),所在周期有效值為額定值的70.7%。從表2的計(jì)算結(jié)果可以看出,當(dāng)UPS靜態(tài)開(kāi)關(guān)切換時(shí)間為4 ms時(shí),所在周期有效值最低為額定值的80.5%,最高為額定電壓的97.5%。
從計(jì)算結(jié)果可以看到,切換時(shí)間越短,對(duì)電壓有效值的影響越小。在斷電持續(xù)時(shí)間為4 ms的情況下,周期內(nèi)電壓降低到額定值的80.5%~97.5%;在斷電持續(xù)時(shí)間為10 ms的情況下,周期內(nèi)電壓降低到額定值的70.7%。
表1 靜態(tài)開(kāi)關(guān)切換時(shí)間為10 ms時(shí)對(duì)受電設(shè)備電壓的影響
表2 靜態(tài)開(kāi)關(guān)切換時(shí)間為4 ms時(shí)對(duì)受電設(shè)備電壓的影響
由于當(dāng)前服務(wù)器和交換機(jī)的工作電壓均范圍很寬(100~240 VAC)。因此,理論分析計(jì)算,不間斷電源采用高效模式的情況下,斷電10 ms及以下不會(huì)導(dǎo)致服務(wù)器掉電。數(shù)據(jù)中心行業(yè)中,不間斷電源不僅給服務(wù)器供電,還給其他負(fù)荷供電,其中最重要的是通過(guò)變頻器為冷凍泵供電,而變頻器為電壓敏感設(shè)備。因而,在分析不間斷電源高效模式的應(yīng)用中,應(yīng)重點(diǎn)考慮為變頻器供電的情況。
單機(jī)高效模式運(yùn)行時(shí),現(xiàn)場(chǎng)斷開(kāi)靜態(tài)旁路開(kāi)關(guān)QF1,觀察下游負(fù)載是否斷電;(2)并機(jī)高效模式運(yùn)行時(shí),現(xiàn)場(chǎng)一次斷開(kāi)靜態(tài)旁路開(kāi)關(guān)QF1和QF4,觀察下游負(fù)載是否斷電。
通過(guò)對(duì)4個(gè)品牌2種類型的UPS,按圖2和圖3的模式進(jìn)行高效模式驗(yàn)證[4],驗(yàn)證結(jié)果如表3所示。
圖2 單機(jī)UPS高效模式調(diào)試
通過(guò)對(duì)品牌2和品牌3并機(jī)進(jìn)行高效模式驗(yàn)證,存在共性問(wèn)題和特性問(wèn)題。
(1)品牌2和品牌3在低負(fù)荷情況下,只要保證有1臺(tái)不間斷電源的靜態(tài)旁路開(kāi)關(guān)工作正常,即使其他不間斷電源的主路和靜態(tài)旁路都斷開(kāi),并機(jī)不間斷電源仍將保持高效模式運(yùn)行且無(wú)法發(fā)出告警;
(2)品牌2和品牌3在高效模式下運(yùn)行,不同不間斷電源靜態(tài)旁路分擔(dān)的負(fù)荷比例不同(施工中電纜長(zhǎng)度不一致引起)。由于不同品牌對(duì)不間斷電源高效模式切換判斷邏輯不同,可能導(dǎo)致部分品牌不間斷電源因施工問(wèn)題而無(wú)法進(jìn)入高效模式,需在施工中引起高度重視。
圖3 并機(jī)UPS高效模式調(diào)試
(1)品牌2在高效模式下運(yùn)行,斷開(kāi)蓄電池開(kāi)關(guān),不間斷電源保持在高效模式運(yùn)行。品牌3在高效模式下運(yùn)行,斷開(kāi)蓄電池開(kāi)關(guān),不間斷電源切換為逆變模式工作。調(diào)試中需要對(duì)不同品牌的不間斷電源進(jìn)行全面驗(yàn)證,以充分了解不同品牌設(shè)備的運(yùn)行邏輯。
表3 驗(yàn)證結(jié)果
(2)品牌3并機(jī),若先單獨(dú)開(kāi)啟一臺(tái)機(jī)并運(yùn)行在高效模式,然后再加開(kāi)一臺(tái)機(jī),可能導(dǎo)致加開(kāi)設(shè)備運(yùn)行在高效模式,而原設(shè)備運(yùn)行在逆變模式,導(dǎo)致運(yùn)行模式不一致。不同設(shè)備間產(chǎn)生功率循環(huán)可能引起潛在的設(shè)備損壞風(fēng)險(xiǎn)。調(diào)試中需要對(duì)不同品牌的不間斷電源進(jìn)行全面驗(yàn)證,以充分了解不同品牌設(shè)備的運(yùn)行邏輯,從而避免潛在的設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)。
(1)不間斷電源高效模式應(yīng)用于為服務(wù)器供電,在切換時(shí)間小于10 ms的情況下,可充分保證服務(wù)器供電可靠性;
(2)不間斷電源高效模式應(yīng)用于為變頻器設(shè)備供電,在切換時(shí)間小于4 ms的情況下,可充分保證變頻器供電可靠性;
(3)并機(jī)不間斷電源高效模式下會(huì)產(chǎn)生不均流現(xiàn)象,需要在施工過(guò)程中盡可能讓各不間斷電源輸出電纜長(zhǎng)度一致,盡可能減少不均流現(xiàn)象;
(4)部分品牌不間斷電源高效模式運(yùn)行,可能因操作不當(dāng)導(dǎo)致不同不間斷電源間同時(shí)存在逆變模式和旁路模式同時(shí)運(yùn)行的情況并存在潛在設(shè)備損壞風(fēng)險(xiǎn);
(5)并機(jī)不間斷電源高效模式運(yùn)行時(shí),在低負(fù)荷情況下存在靜態(tài)旁路開(kāi)關(guān)跳閘而不間斷電源本身無(wú)法檢測(cè)并發(fā)出告警的現(xiàn)象,需加強(qiáng)靜態(tài)開(kāi)關(guān)跳閘監(jiān)控及現(xiàn)場(chǎng)巡視。