سیستمهای برق اضطراری UPS:
این سیستمها وظیفه دارند میزان تقاضای انرژی را به حد امکان نزدیک به نیاز واقعی تجهیزات نگه دارند و آن را تنظیم کنند.
ترانسفورماتورهای سبز T.HE hV/LV:
این ترانسفورماتورها و مبدلهای کارآمد، بهرهوری انرژی را به صورت مفید و مؤثر تضمین میکنند.
بانکهای خازنی:
هدف اصلی نصب بانکهای خازنی، جبران انرژی راکتیو مصرفی بار الکتریکی و کاهش توان و انرژی فعال مصرفی در تاسیسات است
استاندارد EN50541-1
این استاندارد اروپایی در اوایل سال 2011 منتشر شد و از ژانویه همان سال به اجرا درآمد. همچنین از ژانویه 2014 به صورت اجباری جایگزین استانداردهای ملی شد. استاندارد EN50541-1 قابل اعمال بر روی ترانسفورماتورهای توزیعی خشک از ظرفیت 100 تا 3150 KVA و ولتاژ بالای 36KV است.
کاهش آلودگی صوتی
یکی از اهداف این استاندارد، ایجاد محدودیتهایی برای تجهیزات به منظور کاهش آلودگی صوتی است. این اقدام باعث ایجاد محیطی سالمتر در فضای داخلی ساختمانها میشود و از وجود آلودگی صوتی جلوگیری میکند.
استانداردهای IEC 60831-1 و 60831-2
این استانداردها براساس ویژگیها و مشخصات الکتریکی و ظرفیت خازنها تعیین شدهاند. استاندارد IEC 60831-1 به مشخصات عمومی و آزمایشهای پایه خازنها میپردازد، در حالی که استاندارد IEC 60831-2 به جزئیات فنی و آزمایشهای عملکردی و ایمنی خازنها متمرکز است.
استانداردهای IEC CEI 61439-1 و IEC CEI 61439-2
این استانداردها برای تابلوهای با ولتاژ پایین و تجهیزات مربوط به کنترل و فرمان تعریف شدهاند. استاندارد IEC CEI 61439-1 به مشخصات عمومی و الزامات تابلوهای ولتاژ پایین پرداخته و استاندارد IEC CEI 61439-2 به الزامات تابلوهای خاص و کنترل و فرمان متمرکز است.
اهمیت این استانداردها
استانداردهای مذکور به منظور افزایش بهرهوری، ایمنی و کاهش اثرات زیستمحیطی تجهیزات الکتریکی تدوین شدهاند. اجرای دقیق این استانداردها تضمین میکند که تجهیزات الکتریکی مطابق با بهترین شیوههای صنعتی عمل کنند و کاربران از کارایی و ایمنی بالاتری برخوردار شوند.
کاهش تلفات انرژی/توان
منبع تغذیه بدون وقفه / سیستم برق اضطراری UPS
بر اساس تکنولوژی طراحی، UPSها به سه دسته تقسیم میشوند:
سینگل UPS (Single UPS)
متمرکز یا توزیع شده (Distributed or Centralized Parallel UPS)
ماژولار UPS (Modular UPS)
سیستمهای UPS با تضمین نزدیکی میزان تقاضای انرژی به نیاز واقعی تجهیزات، موجب کاهش تلفات انرژی مصرفی میشوند. با افزایش راندمان UPS، تولید گرمای کمتر منجر به کاهش انرژی مصرفی سیستمهای خنک کننده میشود که نهایتاً باعث صرفهجویی در مصرف انرژی خواهد شد.
لگراند با ارائه راهکارهای نوآورانه خود در زمینه UPS توانسته به بازدهی 96 درصد دست یابد. این راهکارها نه تنها کارایی بالاتری را فراهم میکنند بلکه تاثیر مثبتی بر کاهش هزینهها و بهبود بهرهوری کلی دارند.
دستیابی به بازده 96 درصدی با UPSهای لگراند
میزان توان و قدرت UPSها معمولاً با KVA (کیلو ولت آمپر) مشخص میشود، در حالی که مقدار مصرف دیتا سنترها با کیلو وات (KW) سنجیده میشود. آگاهی از توان و انرژی واقعی و فعال تولید شده در این مرحله بسیار ضروری است.
ضریب قدرت UPS، به عنوان مثال: نسبت بین توان و انرژی اکتیو (به وات) و توان ظاهری (به ولت - آمپر) یکی از شاخصهای بسیار مهم در این عملیات است. این نسبت نشاندهنده میزان کارایی UPS در تبدیل توان ظاهری به توان واقعی است.
لگراند با ارائه UPSهای پیشرفته خود، موفق به دستیابی به بازده 96 درصد شده است. این بازدهی بالا به معنای کاهش تلفات انرژی و افزایش کارایی سیستمهای برقی در دیتا سنترها است.
UPSهای لگراند، با بهبود ضریب قدرت و کاهش تلفات، موجب صرفهجویی در هزینههای انرژی و افزایش پایداری و عملکرد کلی زیرساختهای الکتریکی میشوند.
این ترانسفورماتورها علاوه بر ارائه راندمان و بهرهوری بسیار بالا، دارای آلایندگی کم و اثرات زیستمحیطی محدود هستند. با استفاده از این نوع ترانسفورماتورها، میزان تلفات انرژی تا حدود سه برابر کمتر از انواع استاندارد کاهش مییابد.
ترانسفورماتورهای نوع Green T.HE لگراند، امکان دستیابی به کلاسها و ردهبندیهای R)BOBK)، BOAK، AOBK و AOAK را برای مصرفکنندگان فراهم میکنند. در این طبقهبندی جدید که بر اساس استاندارد EN 50541-1 تنظیم شده است، ترانسفورماتورهایی با کمترین میزان اتلاف انرژی در کلاس AOAK قرار میگیرند.
بانکهای خازنی (Capacitor Banks)
بانکهای خازنی با جبران انرژی راکتیو مصرفی بار الکتریکی، کاهش توان و انرژی فعال مصرفی (KVA) در تاسیسات را ممکن میسازند. این کار باعث میشود از جریمههای مربوط به تولید انرژی راکتیو توسط منابع تغذیه جلوگیری شود.
این خازنها علاوه بر این مزایا، منجر به موارد زیر میشوند:
کاهش نیاز به ترانسفورماتورها
محدود کردن تلفات در کابلها و حمل جریان بار الکتریکی در کل تاسیسات
بهبود سطح ولتاژ در پایان هر مسیر (کابل/سیم)
بانکهای خازنی همچنین مجهز به فیلترهای پسیو و راکتیو ضد هارمونیک (Anti-Harmonic) هستند که خازنها را در برابر سطوح بالای هارمونیکها محافظت میکنند. معمولاً امکان طراحی و تجمیع تمامی این ویژگیها بر روی یک پنل توزیع ولتاژ پایین (LV) نیز وجود دارد.
بهرهبرداری از شاخصهای عملکرد
برای دستیابی به بهرهوری بیشتر، میتوان به سیستمهای اندازهگیری و نظارت، راهکارهایی مرتبط با سرمایش و کاهش مصرف انرژی اضافه کرد. این سیستمهای ترکیبی، اطلاعات مصرف انرژی هر اپلیکیشن و دستگاه را به صورت جداگانه و همچنین مصرف کلی تاسیسات را اندازهگیری و ارائه میدهند.
با اجرای اقدامات اصلاحی، این سیستمها میتوانند به طور قابل توجهی هزینههای مصرف انرژی را کاهش دهند:
سنجش کل مصرف تاسیسات مرکز داده
سنجش مصرف UPS
سنجش کل مصرف رکها و سرورها
این اقدامات نه تنها به بهبود کارایی و کاهش تلفات انرژی کمک میکنند، بلکه به کاهش هزینههای عملیاتی و بهبود کیفیت خدمات نیز منجر میشوند.
مصرف UPS برای سطح 0 یا 1 PUE
در تابلوهای توزیع ثانویه: روش اندازهگیری مصرف انرژی در هر فاز به گونهای است که جریان مصرفی در هر فاز را اندازهگیری میکند. باید توجه داشت که در اتاقهای کامپیوتر که ممکن است تجهیزات با یکدیگر ناهمگون باشند، مقدار مصرف انرژی از یک فاز به فاز دیگر متفاوت است.
برای حفظ تعادل هر فاز و فعالسازی مجدد آن، استفاده از ماژولهای اندازهگیری در تابلوهای توزیع ثانویه که جریان هر فاز را به طور مستقیم نمایش میدهد در اتاقهای مختلف کامپیوتر توصیه میشود.
استفاده از UPS:
UPS قابلیت بازخورد مصرف دادهها را از طریق کارتهای الکترونیکی داخلی درون خود دارد.
مصرف کلی رک (برای سطح 2 PUE) و یا سرور (سطح 3 PUE)
این معیار شامل اندازهگیری انرژی مصرفی توسط سیستمهای IT است و با استفاده از یونیت توزیع برق PDU صورت میگیرد. این واحد توانایی اندازهگیری جریان، ولتاژ و ضریب قدرت را در هر سوکت به طور جداگانه و همچنین برای تمامی سوکتها دارد. این دستگاهها از هر گونه خطا در اندازهگیری جلوگیری کرده و نتیجه آن ارائه یک مقدار دقیق برای ولتاژ و ضریب قدرت است.
نکته: هنگام محاسبه میزان انرژی مصرفی، امکان وجود 10 درصد خطا وجود دارد که باید در نظر گرفته شود.
سیستمهای خنک کننده آبی و مبتنی بر ردیف Row Based Cooling - H2O System:
اهداف:
حفظ دسترسی مداوم با کارایی و عملکرد بالا
ارائه خدمات بدون وقفه
طرح موضوع و محتوا:
یک ساعت توقف عملیات در سیستم معادل خسارتی بیش از 6 میلیون یورو است. در بیشتر موارد، مسائل صرفه جویی، امنیتی، و قابلیت دسترسی به منابع انرژی و داده، همچنین هزینههای پیشبینی شده در صورت وقفه در سیستم میتواند بسیار حیاتی و ضروری باشد.
حفظ پایداری سیستم برق رسانی و منابع تغذیه انرژی و پیشگیری از هرگونه قطعی پیش بینی شده طولانی مدت، اولویت اصلی در هر مرکز داده است. به منظور اجرای این کار، مالکان مراکز داده باید ابتدا با تعیین میزان سودآوری و دسترسی به تمامی تجهیزات و زیرساختهای مورد نیاز، یک ارزیابی کامل از ریسکها، خطرات و هزینههای مرتبط با هرگونه وقفه در سیستم (DownTime) انجام دهند.
دسته بندی:
مطابق با سودآوری و دسترسی منابع، هر مرکز داده به عنوان Tier (رده) معرفی میشود. بر اساس این دستهبندی، مراکز داده با توجه به سطح اطمینان و قابلیت ارائه خدمات به مشترکین خود، بر اساس استاندارد ANSI/TIA942 طبقهبندی میشوند.
کلاس Tier 1:
وجود یک مسیر برای منبع تغذیه و سیستم خنک کننده، بدون قطعات یدکی و اضافی.
میانگین وقفه سالانه: 28.8 ساعت.
کلاس Tier 2:
وجود یک مسیر برای منبع تغذیه و سیستم خنک کننده، با قطعات یدکی و اضافی.
میانگین وقفه سالانه: 22 ساعت، دسترسی 99.749 درصد.
کلاس Tier 3:
قابلیت نگهداری همزمان با نگهداری همزمان (Con Currently Maintanance Data Center).
چندین منبع تغذیه و چندین مسیر برای سیستم خنک کننده که حداقل یکی از آنها همواره فعال است.
قطعات و اجزا با قابلیت پشتیبانی و جایگزینی در شرایط اضطراری بدون نیاز به خاموش کردن تجهیزات.
میانگین وقفه سالانه: 1.6 ساعت، دسترسی 99.982 درصد.
کلاس Tier 4:
مرکز داده بدون نقص (Fault tolerant Data Center).
چندین مسیر موازی فعال برای منابع تغذیه و سیستمهای خنک کننده.
قطعات بی نقص و اجزا با قابلیت جایگزینی در شرایط اضطراری.
میانگین وقفه سالانه: 0.4 ساعت، دسترسی 99.995 درصد.
راه حل لگراند: Legrand Response
در نظر گرفتن دسترس پذیری در هر مرحله:
مرحله طراحی مرکز داده:
کمپانی لگراند در طراحی زیرساختهای دیتا سنتر، از جمله شناسایی عوامل بحرانی که ممکن است باعث افت عملکرد سیستم شوند و ارائه راه حلهای پیشنهادی برای پیشگیری از افزونگی بیش از حد و بهینهسازی هزینهها، همراه با ارائه خدمات مداوم و بدون وقفه، شما را یاری میرساند.
به عنوان مثال: هماهنگ سازی تابلوهای توزیع (LV)، انتخاب نوع و توزیع مناسب منابع تغذیه و انرژی، و نصب سیستمهای نظارتی و ...
با بهرهگیری از سیستمهای مبتکر و جدید برای دسترسی پایدار به شبکه دیجیتالی/الکتریکی با عملکرد بسیار بالا، هدف ما ارائه خدمات پیوسته و بدون وقفه در این مرحله است.
بهترین سطح "Tier" برای یک مرکز داده:
برای دستیابی به بهترین دسترسی به منابع انرژی و دیتا، لازم است که سطح Tier مناسبی برای مرکز داده در نظر گرفته شود.
حداقل سطح Tier توصیه شده باید با توجه به نوع و نیازهای مرکز داده مشخص گردد.
دسترسی پیوسته به شبکه با راندمان فوق العاده
برای تضمین دسترسی پیوسته به اطلاعات و سرورها، ضروری است که سیستمهای خنک کننده، منابع تغذیه، و تولید کنندههای برق در شبکه، حتی در صورت خرابی یک قسمت از زیرساخت، اتصال خود را از دست ندهند و قادر به ادامه فعالیت و ارائه خدمات باشند.
دسترسی پیوسته و مداوم به شبکه با راندمان بالا بر پایه 3 عامل اصلی:
تداوم خدمات (Continuity of Service): برای حفظ تداوم خدمات، استفاده از منابع تغذیه دائمی و بدون وقفه ضروری است. این منابع باید بدون هیچگونه اختلال، استراحت، افت ولتاژ یا ولتاژ اضافی، اجزای سیستم را به طور پیوسته و مداوم فعال نگه دارند.
عملکرد و قابلیت اطمینان راه حلهای پیشنهادی (Performance and Reliability of Solution): انتخاب محصولاتی که عملکرد با قابلیت بالا و قابلیت اتصال مناسبی داشته باشند، از اهمیت بالایی برخوردار است. این محصولات باید در طراحی و ادغام با سایر قطعات، عملکرد بالایی داشته و مطمئنی را تضمین کنند.
قابلیت دسترسی (Access to Network): برای بهبود تبادلات در شبکه، پیادهسازی راه حلهای بهینه و مقرون به صرفه که زمان صرف شده برای انجام کار را کاهش دهند، حیاتی است. استفاده از سیستمهای شناسایی با سرعت بالا جهت تشخیص و تعیین هویت نیز از اهمیت زیادی برخوردار است.
این عوامل در تامین دسترسی پیوسته و مداوم به شبکه با راندمان بالا بسیار حیاتی میباشند.