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        采用綠色休眠在線UPS技術提升數據中心的PUE指標

        作者: 時間:2012-01-17 來源:網絡 收藏

        一 引言

        綠色節能已經成為當今數據中心建設的潮流,而能源使用效能值(PUE)則是衡量數據中心競爭力的一個重要指標。據最新的報道,國外最先進的數據中心的PUE值可以達到1.06,而我們國家IDC的PUE平均值則在2.5以上,這意味著IT設備每耗一度電,就有多達1.5度電被數據中心的消耗掉了,這一現象在中小規模數據中心中更為嚴重,通常其PUE的測量值普遍在3左右。這表明有大量的電能被消耗在供電系統、制冷系統這些上了,而用于IT設備中的電能僅為總耗電的33%。

        專注于解決數據中心能耗問題的綠格子組織(GeenGrid)近日推出了兩個新的標準,分別是炭使用率(CUE)標準以及即將推出的水使用率標準(WUE),旨在更強烈地推動數據中心PUE指標的快速改善。因此,無論從節能還是生存角度看,PUE值都應該引起數據中心運營商的高度重視。

        對于影響數據中心PUE值的供電、制冷兩大而言,供電系統的能效是問題的根本,因為供電系統的低效加劇了制冷系統的負擔,雙倍地導致了PUE指標的攀升。而數據中心所有營運負載幾乎都是通過UPS電源來供電的,因此如何進一步挖掘UPS系統的工作效率,將是快速改善數據中心供電系統乃至整個數據中心PUE指標的核心途徑。

        二IT負載對供電系統的真實需求

        要提高整個數據中心供電系統的能效,我們必須重新來科學地審視數據中心IT負載,挖掘IT負載對輸入電源供電品質的真實需求。

        當前IT負載內部的輸入電源模塊基本采用兩種標準制式,即ATX制式和SSI制式。這兩種制式電源的主電路如圖1所示。

        (a)ATX標準

        (b)SSI標準

        圖1 IT負載的輸入電源

        分析這一電源的工作原理可以看出,無論是ATX還是SSI電源,輸入的220V交流電進入IT負載內部后,都必須經四級變換,最后轉換成穩定的12V、5V、3.3V的直流電壓,提供給IT負載內部的CPU、內存、存儲設備、網絡通信芯片等“真正的IT負載”使用。這四級變換分別為:

        1.輸入濾波級:噪聲抑制與濾波,對輸入交流電進行必要的濾波;

        2.第一變換級,橋式整流器,將穩定或不穩定的220V交流電變為約200~300V的直流電;

        3.第二變換級:高頻逆變器,將經濾波的直流電經高頻開關PWM調制轉換成精度非常高的穩壓穩頻交流電。不同的電源,這一交流電頻率通常會在50KHZ到250KHZ之間選定,隨著電源技術的進步和的發展,這一頻率將來可能高達1MHZ;

        4.第三變換級:高頻隔離變壓器,將高頻交流電降壓并隔離;

        5.第四變換級及輸出濾波級:高頻整流器及輸出濾波,將穩定的高頻交流電轉換成恒定的直流12V(或5V、3.3V)輸出。

        從這四級的變換過程可以看出,IT電源自身具有非常高的對電網干擾的凈化、隔離功能及對電壓、頻率波動的穩壓功能,而且一般服務器負載對輸入交流電源電壓、頻率窗口的適應性非常寬。以HPProliantDL380服務器為例,其輸入電壓范圍為AC100~240V,頻率輸入范圍為50~60HZ;SunFireV100服務器的輸入電壓范圍為AC90~264V,頻率輸入范圍為47~63HZ。與UPS相比,其對市電電壓與頻率的適應能力不亞于絕大部分的UPS電源,甚至優于UPS電源。

        由此,我們可以得出如下結論:IT負載完全允許在一定范圍內波動的輸入交流電源。這一結論也與IEEE給出的計算機對電能質量要求的ITIC曲線完全相符,如圖(2)所示。

        圖2 IT設備的ITIC曲線

        四、改變UPS工作模式來提高能效的可能性

        當前數據機房UPS系統的工作模式為雙變換在線工作模式,本來的目的是通過“AC-DC和DC-AC的雙變換”給IT負載提供穩定的凈化電源。但是在這一模式下,UPS的效率很低,通常滿載工作效率僅90~95%(視UPS結構的不同),如果對于當前數據機房普遍采用的2N電源系統架構,其正常工作的最大負載率僅為40%左右,在這一負載率下,UPS的工作效率也相應降低,通常約為85~94%左右,這導致了能源的極大浪費并降低了整個數據中心的PUE指標。

        根據上一節的分析,IT負載自身的輸入電源具有“AC-DC、DC-AC、AC-AC和AC-DC的四個變換級”,而且其變換的頻率是當前所有UPS的開關變換頻率的10~20倍以上,因此其變換輸出的精度也幾乎是UPS的10~20倍,而且IT電源自身也允許輸入交流電源在一定范圍內波動,可見在絕大部分的工作時間內,UPS的雙變換對于IT負載來說是完全沒有必要的多余重復,這就如同一個十歲的孩子不再需要預先嚼細的食物一樣。其次,從數據中心機房的輸入供電系統看,通常都配置了專用的大容量10KV/380V隔離變壓器、補償電容柜、防雷防浪涌抑制器等,其輸入市電的品質也得到了較好的保證。筆者曾對某企業數據中心的輸入市電進行了長達三個月的電能質量檢測,測量結果看出市電的電能質量是非常優秀的,其電壓純凈度、穩定度,頻率穩定度及其它干擾、瞬時電壓畸變等的數據甚至優于UPS供電輸出。

        所以,在這樣的市電及IT負載電源背景下,為了進一步提高節能水平,考慮對數據中心機房UPS供電系統引入效率高達99%的綠色休眠技術,并依據輸入市電的品質設置自動分級運行模式,直接用IT負載內部電源的“高精度四變換”代替UPS電源的“雙變換”,消除多余的“重復變換”,是完全可行和必要的。

        五、UPS綠色休眠在線模式的原理

        與雙變換在線工作模式剛好相反,綠色休眠在線模式的工作原理是在輸入市電品質較好的情況下,將市電通過UPS旁路直接供電給數據中心的IT負載,而UPS內部的逆變器處于在線備份狀態,從而使整個UPS系統的供電效率高達驚人的99%,而且這一休眠效率不受UPS負載率的影響,實現了“UPS基本不耗能”的節能降耗總目標;同時通過微秒級的快速跟蹤及DSP技術,始終保持逆變器在線備份的電壓、頻率、相位參數完全與旁路輸入同步,保證了分級切換的“不間斷”。

        根據輸入市電的品質,這一UPS系統的工作可分成下列三級:

        第一級――綠色休眠在線模式。如下圖所示,當UPS檢測到市電的電壓與頻率落在最里邊的圓內時(圓的大小即第一級模式時的電壓U1與頻率F1可依據負載的性質 及輸入市電的狀況改變與設置),UPS自動進入綠色休眠節能模式運行。在這一模式下,UPS內部的整流器、逆變器、充電器均處于在線休眠狀態,不僅基本不損耗電能,而且使主也處于電休眠狀態,提高了這些UPS內部核心部件工作的可靠性并延長其使用壽命。

        圖3 UPS分級運行模式

        第二級――雙變換在線模式。當市電的電壓與頻率波動加劇,超出最內部的圓形界線落在圖3中間的圓環型帶區時,UPS立刻轉換到整流、逆變的雙變換模式,此時的UPS40%負載工作效率通常在85~94%左右,與目前數據機房UPS的工作模式完全相同。

        第三級――電池放電逆變模式。當市電的電壓與頻率越出中間的圓時或者停電時,即超出了UPS整流輸入所允許的電壓與頻率范圍時,UPS將關斷整流器,進入電池放電工作模式,此模式下UPS的滿載工作效率約為86~95%左右。

        根據國內典型的數據中心實際電能質量數據統計,對于進行上述分級運行的UPS系統,如果設定U1=240V,F1=51HZ,其一年的95%時間將運行在休眠模式,小于5%的時間工作在雙變換模式,不到1%的時間工作在電池放電模式。如果以一個負載容量為5000KW的中等規模IDC機房采用老


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