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2.1 数据中心供电系统概述

数据中心供电系统可概述为市电经输入工频变压器降压至三相380V,再送至前端交流配电柜,经过UPS或高压直流(240V/336V)能量转换,输出为较高电能质量且不间断的电压,再通过后端配电柜分别配送至各负载。为提高供电的可靠性,设计中一般会采用2N冗余供电方式,如图2-1所示双路市电输入(该双路市电必须分别来自两个不同的变电站),以及两套独立的前端交流配电柜与UPS系统。一路配电作为主输入,另一路配电则作为热备份。当两路配电均中断后,UPS的电池组向负载供电,随后柴油发电机组开始运行,在市电恢复前为数据中心提供持续的电力供应。由图2-1可知,数据中心供电系统包括变压器、高低压变配电设备、有源滤波设备、不间断电源设备(交流UPS或高压直流设备)、列头柜设备及机柜内PDU等。

图2-1 数据中心配电示意图

数据中心的供配电系统必须兼顾高可靠性与高效率两个指标。一方面,供电系统要具有高可靠性。一旦数据中心发生停电事故,可能会导致企业或者客户之间数据丢失、服务终止、合同丢失等严重后果。银行、保险等金融行业数据中心的停电造成的损失更是无法估计。衡量一个数据中心供电系统可靠性的最重要指标是“可用性”,可用性 A t )表示,其定义为系统在不间断使用过程中可以正常使用的时间与总时间的比值,系统可用性可分别用MTBF(Mean Time Between Failure,平均无故障时间)和MTTR(Mean Time To Repair,平均维修时间)表示:

A ( t )=MTBF/(MTBF+MTTR)     (2-1)

目前,一般数据中心供电系统可达到可用性为“5个9”,即99.999%。尽管如此,一年当中数据中心仍可能停电大约5.26min。另外,供电系统要求高效、环保,因此数据中心往往采用很多节能降耗措施,如使用太阳能、市电直供、部署自然冷却服务器、系统模块化等。尽管如此,由于数据中心庞大的服务器数量、7×24h的运行状况等,其耗电量依然巨大。在目前能源危机愈演愈烈的情况下,提高供电系统的效率尤为重要。很小的效率提升,对于整个数据中心而言,都能够节省下可观的电费开支 [1] 。但是需要注意的是,效率的提升不应影响整个供电系统的正常运行,不应牺牲供电系统可靠性可行用。

因此,本章从把关供电系统中所涉及的最基本的单元每类设备的质量角度,深入分析各类供配电设备的测试方法。 h/InW54+eAP2mHFB75P32MnMO3pEZkj3CR2npXZVcMfZSfsaHdiKmJWHSKqONPj4

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