浅析数据中心末端供电智能母线系统应用及产品监控选型( 二 )


数据中心配电列头柜电力电缆拓扑图如图3所示 。 缺点:线缆地板下铺设工期长、难度大 , 且后期检修、管理困难;列头柜空间有限 , 后期变更的灵活性较差;线缆密集铺设 , 容易聚集温升 , 有火灾隐患;线缆架空地板下铺设 , 影响制冷效果;列头柜占用机柜位置 , 造成土地成本浪费 。
浅析数据中心末端供电智能母线系统应用及产品监控选型
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图3数据中心配电列头柜电力电缆拓扑图
数据中心智能母线供配电系统采用树干式的供配电系统 , UPS总输出配电柜至各IT设备机柜之间采用两条干线(智能母线)连接的配电方式 。 其优点是消耗的有色金属导体量相对较少、安装施工快捷方便、即插即用、系统扩展灵活 , 可满足不同承租用户的个性化业务用电容量 , 易于扩展与变更 。 与电力电缆相比 , 智能母线可靠性更高、工程生命周期长 , 并且可重复利用 。 其缺点是智能母线主干线发生故障时 , 影响范围大 , 但母线干线的故障概率很低 。
数据中心末端配电智能母线拓扑图如图4所示 。 优点:取消配电列头柜 , 节约占地面积 , 争取了更多的盈利性机柜;开关控制及数据采集分布于始端箱和各插接箱 , 避免互相影响;避免了强电在架空地板下敷设 , 主动发热少 , 对制冷造成的负担小 , 有效降低数据中心能耗和PUE值;安装方便快捷 , 工期大大缩短;插接箱模块化 , 实现分支数量及容量随时调整;内部均为铜排输电 , 安全性能更高 。
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图4数据中心末端配电智能母线拓扑图
3某B级数据中心IT设备末端配电设计
某B级数据中心配电架构系统图如图5所示 。
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图5某B级数据中心配电架构系统图
某B级数据中心末端配电系统图、电气监控系统图分别如图6、图7所示 。
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图6某B级数据中心末端配电系统图
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图7某B级数据中心电气监控系统图
其中 , 每台机柜IT设备用电量按4KW考虑 , 机房内配电系统采用的电缆选用低烟无卤电力电缆 , 从电源列头柜到设备机柜使用的电缆选用低烟无卤电力电缆 。 机房内设备机柜均采用双回路供电的方式 , 每个机柜均配备2个PDU模块 。 双回路供电系统从2N双总线配置的UPS输出柜到机柜采用母线(UPS至吊顶敷设智能母线采用电力电缆转接)方式 , 母线到机柜采用插接箱+电力电缆方式 , 母线进线箱内设置断路器及监控、防雷模块 , 插接箱有开关及远程监控电流、功率等参数监控功能 , 相应的监控参数上传至数据中心ECC监控中心 。
数据中心末端配电采用智能母线配电技术 , 其供电容量灵活 , 可以满足不同承租商的个性化业务需求 , 施工安装方便灵活 , 部署简单快捷 。 为有效节约数据中心空间资源 , 取消末端强电列头柜 , 原有配电列头柜的位置可增加1套IT设备柜 。 一般情况下每40个左右IT设备柜配置2套配电列头柜 。 取消配电列头柜 , 可增加2/40左右的IT设备机柜数量 , 按主机房400架IT机柜为例 , 原需要20个列头柜 , 采用智能母线后IT设备机柜可设置420个 , 对于对外承租的数据中心 , 每个机柜租赁费8万元/年计算 , 可增加经济效益160万元 , 因此可有效提高数据中心的空间利用率和经济性;采用智能母线系统 , 机柜上方走线 , 可减少架空地板下电气走线的火灾安全隐患 , 后期检修方便 。 这为数据中心安全运行提供有力保障 , 大大提高了供电运行的可靠性以及运行管理的自动化水平 。