18
НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЯХ ЦОД Александр Ласый ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ДЕПАРТАМЕНТА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ КОМПАНИИ КРОК

Новые технологии в проектных решениях ЦОД

  • View
    67

  • Download
    4

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Новые технологии в проектных решениях ЦОД

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЯХ ЦОД

Александр Ласый

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

КОМПАНИИ КРОК

Page 2: Новые технологии в проектных решениях ЦОД

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС

ДЛЯ КЛАССИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

• Менее 60% на основные (ИТ) процессы ЦОД

• Около 35% на охлаждение ЦОД

• Около 5% на потери в ИБП

• До 3% прочее (освещение и т.п.)

• Параметр PUE

Pвсего оборудования/PIT = 1.65...2

Охлаждение

35...40%

ИТ

50...55%

ИБП

5...8%

Прочее

2...3%

• Потребление основного оборудования (ИТ) зависит от технологического уровня

примененного оборудования

• Потери в ИБП корректируемы, но не столь масштабны

• Максимальный выигрыш достижим от коррекции затрат энергии на охлаждение

Page 3: Новые технологии в проектных решениях ЦОД

СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ —

САМЫЙ «БЛАГОДАРНЫЙ» ОБЪЕКТ

ЭКОНОМИИ В ЦОД

Page 4: Новые технологии в проектных решениях ЦОД

У «КЛАССИЧЕСКОЙ» СИСТЕМЫ

ОХЛАЖДЕНИЯ ЕСТЬ РЕЗЕРВЫ

Использование

фрикулинга,

кондиционеров с

вентиляторами

«Digital Scroll»,

внутрирядных

кондиционеров,

холодильных машин

с компрессорами

Turbocor

Page 5: Новые технологии в проектных решениях ЦОД

ВАРИАНТ БОЛЕЕ ЭКОНОМИЧНОГО

РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ

Сравнение

энергопотребления

компрессоров

Page 6: Новые технологии в проектных решениях ЦОД

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

ВОЗДУХО-ВОЗДУШНОЙ СИСТЕМЫ

ФРИКУЛИНГА Шаг 1: «горячий» коридор перемещаем за фальшпотолок

Шаг 2: воздухо-воздушныйтеплообмен с рециркуляцией воздуха

• Рециркулируемый воздух охлаждается уличным

воздухом в воздухо-воздушном роторном

теплообменнике

• 100% мощность охлаждения при наружных

температурах <22°C

• Температура в «горячем» коридоре 28-37°C

• Температура в «холодном» коридоре 20-25°C

Page 7: Новые технологии в проектных решениях ЦОД

ПЕРСПЕКТИВЫ

ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

33 30 27 24 21 18 15 12 9 6 3 0 -3 -6 -9 -12 -15 -18 -21 -24

В году 8760 часов

Температура выше +22 только 335 часов в год — 3,8 %

Температура выше +29 только 38 часов в год — 0,4 %

Page 8: Новые технологии в проектных решениях ЦОД

ПРЕИМУЩЕСТВА РЕШЕНИЯ

• Высокоэкономичное охлаждение ИТ-оборудования

Более чем 80% сокращение текущих затрат

на охлаждение ЦОД

• Экологически сбалансированное решение

• Легкость масштабирования

• Надежность до уровня Tier IV

• На 40% меньшая энергоемкость ЦОД

• Практически круглогодичное низкое (и ровное)

энергопотребление, за исключением пикового

периода: когда температура выше 22°С

Page 9: Новые технологии в проектных решениях ЦОД

Ввод №1

ГРЩ СГЭ №1

АВР ДГУ №1

ДГУ

ИБП №1

Ввод №2ГРЩ СГЭ

№2

АВР ДГУ №2

Потребители СГЭ №1

Потребители СГЭ №2

ИБП №2

ГРЩ СБЭ №1

ГРЩ СБЭ №2

ТИПОВАЯ СХЕМА

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЦОД

Page 10: Новые технологии в проектных решениях ЦОД

Ввод №1

ГЩ СБГЭ №1

ДИБП №1

Ввод №2ГЩ СБГЭ

№2

Потребители СБГЭ №1

Потребители СБГЭ №2

ДИБП №2

СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЦОД

С ДДИБП

РЩ СБГЭ №1

РЩ СБГЭ №2

Page 11: Новые технологии в проектных решениях ЦОД

Дизель-генератор

Статический ИБП

UPS Inverters

Air Conditioning

SwitchboardsPFC

Standby BatteriesBusduct & Cabling

Fire Protection

& Security

ДИБП с дизельным

двигателем

КОМПЛЕКСНАЯ СИСТЕМА БГЭ

Page 12: Новые технологии в проектных решениях ЦОД

Полные потери <3%

100% >97%

Система со статическим ИБП

- Высокое КПД (97%)

- Высокая надежность (моноблок)

- Малые габариты

- Низкие эксплуатационные затраты

- Зеленое решение (нет батарей)

- Срок службы системы более 25 лет

- Технические преимущества

Полные потери >8%

100%<92%

Air Conditioning

Standby Batteries

UPS InvertersPFC

ПРЕИМУЩЕСТВА КОМПЛЕКСНОЙ СБГЭСистема с динамическим ИБП

Page 13: Новые технологии в проектных решениях ЦОД

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ЦОД

С ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИМ

ОБОРУДОВАНИЕМ

• До 85% на основные процессы ЦОД (ИТ)

• Около 9% на охлаждение ЦОД

• Около 4% на потери в ИБП

• До 3% прочее (освещение и т.п.)

• параметр PUE

P всего оборудования/PIT = 1,2...1,3

Охлаждение

9...13% ИТ

80...85%

ИБП

2..4%

Прочее

2...3%

Результат: ЦОД, мощностью ИТ 2,0 МВт, оснащенный системой

KYOTO Cooling и ДСБГЭ, позволяет экономить 0,3...0,4 млн.

евро в год!

Page 14: Новые технологии в проектных решениях ЦОД

Перечень оборудования

• 4 x статических ИБП 500 kVA

• 2 х ДГУ по 1,2 MVA

• 2х АВР

• Низковольтное коммутирующее

оборудование

• АКБ и их охлаждение

Необходимая площадь

= 160 м²

ПРОЕКТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЦОД 1 МВА С КЛАССИЧЕСКОЙ СХЕМОЙ СБГЭ (ИБП+ДГУ)

Page 15: Новые технологии в проектных решениях ЦОД

Экономия — 47 м² (30%)

Перечень оборудования

• 2 х ДСБГЭ 1 MVA

• Коммутирующее оборудование

• Дополнительное оборудование

Необходимая площадь

=113 м²

ПРОЕКТ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ЦОД 1 МВА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДСБГЭ

Page 16: Новые технологии в проектных решениях ЦОД

ЕДИНИЧНЫЙ МОДУЛЬ ЦОД

МОДУЛЬНЫЙ ПРИНЦИП ЦОД

Page 17: Новые технологии в проектных решениях ЦОД

СКС В ЦОД

Использование

претерминированных

кабелей, специальных

стоек, систем

мониторинга и

управления СКС

позволяет существенно

снизить расходы

на эксплуатацию

и повышают удобство

работы с СКС

Page 18: Новые технологии в проектных решениях ЦОД

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Александр Ласый

ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

ДЕПАРТАМЕНТА

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ЗДАНИЙ

КОМПАНИИ КРОК

Тел. 974-2274 доб. 2301

E-mail: [email protected]