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小母线配电模式在数据*心的应用与研究

更新时间:2025-04-11      浏览次数:136

胡冠楠 Acrelhgn

安科瑞电气股份有限公司 上海嘉定 201801

【摘要】随着信息科技的发展,数据*心单机柜功率密度逐渐增加,且对机房后期调整、改造需求增多,传统的配电模式已无法满足日新月异的变化需求,小母线作为数据*心一种新型机房配电产品,通过对其合理的应用,有效地解决了传统配电模式存在的各种问题,提高了数据*心的可用性及供配电的稳定性。

【关键词】数据*心;配电模式;小母线;稳定性

0引言

随着信息技术的发展和社会信息化水平的提高,包括经济及社会领域在内的各个行业愈加依赖于信息系统,这对信息系统安全、稳定性的运行有较高的要求。与此同时,各行业对计算及相关资源的需求依然保持持续增加的趋势,计算设备和资源数量仍需要保持快速的增长速度,以满足大数据、5G、人工智能和云计算等新兴技术发展需要。因此,在数据*心的建设过程中,限于有限的资源,提高单机柜装机的功率密度,使数据*心单位面积产生更大的价值是很有必要的。然而,单机柜功率的提高,势必会造成供电、空调等系统的压力,比如在传统配电模式供电系统中,配电线路的载流量需要大幅度提高才能满足高功率密度机柜的用电需求,这就使得配电支、干线的电力电缆线径*大,特别是对于数据*心,由于2N架构的需要[1],更是使得两倍载流量计算线径的电缆方能满足要求。再加上供电回路数量较多,这无疑*大了工程施工、运维检查、事故检修以及后期改造的难度。此外,较多的电缆堆积,会对机房气流造成一定影响,不利于IT设备的散热。因此,打破传统配电模式,驱动新型数据*心配电方式的变革势在必行。

1数据*心传统的IT设备配电模式

1.1传统配电模式简介

在数据*心中传统的配电模式中,IT机房采用列头柜从总配受电,然后通过不同的开关回路,用电缆经地板下的电缆桥架分配给各个机柜,是典型的放射式供配电系统[2]。列头柜的配电模式特点是各负荷独立受电,当单台设备发生故障时,其影响范围只局限于本身,而不会影响到其他回路,能够满足现行设计规范[1]对重要用电负荷的相关技术要求。此外,在数据*心,还采用2N架构,即两台引自不同电源的列头柜分别给同一列机柜供电,以达到一路电源故障时,另一路仍可支持所有设备正常运行的目的。

1.2传统配电模式存在的问题

在早些时候,由于相关技术不够成熟,数据*心建设和规划过程中并未考虑到高功率密度的单机柜需求,传统的列头柜配电模式足以支撑1~3kW单机柜功率密度的需求。但随着信息科技的快速发展,业务量大幅度提升,支撑数据存储与计算的数据*心面临着巨大压力,提升单机柜密度是业内更倾向采取的措施,毕竟对于数据*心来说,可谓寸土寸*,提升利用效率需要的造价,远低于扩大建筑面积产生的成本。根据一项调查显示[3],在新建数据*心中,单机柜功率密度提升到了4~10kW,甚至部分数据*心的*大支持功率达到了20~30kW。

在如此形势下,传统的列头柜配电模式在数据*心工程建设和运行维护中存在较多的问题,下面将对这些问题一一展开进行分析。

1.2.1供电线缆、桥架金属消耗量大

在列头柜配电模式中,列头柜至机柜存在多条回路,以10列*20台机柜的机房为例,在数据*心,两路电源共需要400个配电回路,且每条回路电缆长度在2~20m之间。若以单机柜功率8kW计算,则意味着每一回路的铜芯电缆线径需在6mm2以上。同时,按照三相平均分配,单台列头柜单相功率需保持在53kW左右,列头柜供电主电缆线径更是达到了4*120+1*70(铜芯)之巨。若要完成对以上电缆的敷设,所需要的配电桥架尺寸或数量也要相应的*大,这无疑使电缆和桥架等材料金属的消耗量会大大增加。

1.2.2施工难度大

由于每条回路路径不尽相同,导致每一条回路都需要现场完成电缆敷设和电缆头制作安装,而电缆与电缆、电缆与开关以及电缆与母线等连接位置,是比较容易出现质量和安全事故的地方,这就要求现场施工人员有较高的专业技术能力。同时,电缆回路较多,现场作业人员的工作量也较大。此外,由于单机柜功率密度的增加所带来的电缆线径、桥架尺寸变大,也增加了施工的难度。

1.2.3占用机房空间

列头柜的存在,必然会占用机房空间,其配电桥架及配电电缆在地板下夹层或吊顶上夹层也会占据一定的空间,这使得在寸土寸*的数据*心机房内,空间上显得更加拥挤,同时也减少了机柜的可安装数量。

1.2.4使用寿命短

使用年限方面,列头柜一般在10-15年之间[3],低于建筑的使用寿命,这也就意味着当运行一定时间后,需将列头柜上所有设备下架或暂时下架,对机柜进行全面更换,这将不利于IT系统的稳定运行。

1.2.5系统灵活性差

列头柜通常在出厂前,便已根据设计图纸确定其内部配置,当投入运行后,若在后续有改造方面的需求时,则会呈现出明显的短板。例如,若需要对列头柜扩容或者变更,其难度是非常大的,*须要断电才能完成断路器或线路的改造工作,而且由于桥架内电缆数量较多,其拆除难度较大,使用过的电缆也无法重复利用,整个系统缺少灵活性。

1.2.6维护检修难度大

一方面,列头柜分支开关和配电回路众多,在日常巡检时,会增加巡检耗时,不利于提高巡检效率;另一方面,列头柜的配电电缆敷设在地板下或吊顶上的桥架内,往往可操作空间较小,再加上电缆回路众多,当某一分支回路电缆发生故障时,很难及时将损坏的电缆抽出更换,这将增加故障的修复时间,使数据*心的可用性下降[4]。

1.2.7影响气流组织

在采用地板下送风模式的机房内,由于电缆和桥架占据了地板下的空间,会导致送风阻力的变大,从而使得系统能耗增加。此外,由于空间的限制,静电地板高度的提升有限,特别是在扩容改造时,会导致送风量不够,无法满足机房制冷需求。

2小母线配电模式及其优势

2.1小母线配电模式简介

小母线配电模式,就是利用高载流量的母线槽取代传统的列头柜+线缆的配电模式,直接由线本体的插接口接出供电回路至服务器机柜。以美国Starline产品为例,如图1所示,在IT机房内,通过在机柜上方安装小母线,然后从母线的插接口引出分支回路连接至机柜的配电模块,无需占据地板下方空间。同时,该产品支持热插拔,即插即用的灵活供配电方式,可以实现在带电状况下、在任何地方快速安装使用,无论是安装或检修维护,均可提升工作效率。

图1 StartLine小母线供电模式

如图2所示,小母线由端口母线槽、连接件、母线直线段、T型件、吊装件、末端盖、转弯件和分接单元等部件组成,每个部件承担不同的功能。端口母线槽在整条母线的初始位置,用于和上端总配电柜引来的电缆或母线相连接;连接件负责直线段、端口母线槽、T型件及转弯件等部件的相互连接作用;直线段又可以分为馈线段和插接段,馈线段用于传导电能,插接段用于连接分接单元;吊装件在与母线支吊架连接时起到作用,便于安装;末端盖保持母线末端的封闭性,防止进入灰尘、水分等;由于母线槽不便弯曲,需借助于转弯件和T型件来达到转弯和分流的目的;分接单元又叫做母线插接箱,用于小母线和列头柜的连接。

图2小母线的组成部分

2.2小母线的优势

小母线的应用,从某些程度上避免了传统列头柜配电模式的弊端,在新的数据*心建设形势下,有着巨大的优势。

2.2.1安装方便、可靠性高

与架空地板下走线方式需铺设电力桥架和成百上千条电缆线相对比,小母线的安装既不需要在空间狭小的地板下进行,又节约了大量的分支电缆敷设及电缆头的制作工作,预制化的产品到场直接对接安装,其安装方式简单又省时省力。此外,由于省去了电缆头的制作,还可以避免电缆接头氧化、接触不良等问题,提高了供电的可靠性和安全性。

2.2.2节省机房空间

小母线体积紧凑,占用空间少,可在机柜上方通过支架或吊架连接安装,省去了列头柜和地板下电缆及电缆桥架所占用的空间,既为装设IT设备的服务器机柜腾出了更多空间,还对降低地板高度创造了一定条件,节省机房的建设成本。若是对外租赁的机房,还可通过增加机柜数量,来创造额外收益。

2.2.3使用寿命较长

使用年限方面,由于传统的配电模式中,列头柜寿命一般在10-15年之间,不利于系统的稳定运行。而小母线的使用寿命一般可达40年[3],可以更好地与建筑使用年限相匹配,而不用频繁更换设备、下架信息系统服务器,可*底摆脱传统列头柜配电模式末端电力调整的不连续性、工程化和周期长等问题。

2.2.4配电灵活、检修方便

相对于固定配电模式的列头柜,小母线可根据机柜实际负载大小进行灵活分配。在安装小母线时,可以预留一定的插接口,以便后续容量调整、容量增加。当需要扩容时,只需要增加或更换插接箱即可。再加上插接口可支持热插拔,当需要进行调相、维修等相关操作时,只需对小母线上的插接箱进行相关调整即可,无需在线路上进行任何操作。

2.2.5安装方式灵活

在安装方式上,除了常见的在机柜上方吊装或支架固定,也可以根据实际需要选择地板下安装、吊顶上安装、嵌入天花板安装等方式。母线槽的形式和分支单元也可以根据客户的需求专门定制,如单独接地或接地,三相四线制或三相五线制等。

2.2.6减少气流阻力,提高机房冷却效益

在机柜上方安装的小母线,可以为地板下方腾出较多的空间,对于下送风系统来说,大大减少了空气流通的阻力,降低了空调设备的功耗。同时,防止桥架、电缆等对气流组织的影响,提高了冷风气流的可用性,提高了机房的冷却效益。

2.2.7后继成本低,可提升数据*心的可用性

后继成本低体现在节约建设工程造价和运维花费两个方面,一方面,小母线使用寿命长、扩容改造方便,降低了后期机房改造的工程建设成本;另一方面,日常运维时,检查及检修方便,节省人力并大大降低平均可修复时间,提升数据*心的可用性[4]。

3 安科瑞*密配电及监控系统解决方案

3.1概述

随着数据*心的迅猛发展,数据*心的能耗问题也越来越突出,有关数据*心的能源管理和供配电设计已经成为热门问题,高效可靠的数据*心配电系统方案,是提高数据*心电能使用效率,降低设备能耗的有效方式。要实现数据*心的节能,首先需要监测每个用电负载,而数据*心负载回路非常的多,传统的测量仪表无法满足成本、体积、安装、施工等多方面的要求,因此需要采用适用于数据*心集中监控要求的多回路监控装置。

3.2应用场所

适用于运营商、金融、互联网、企业等数据*心

3.3系统结构

1)交流

3.4系统功能

1)主页

开机进入主页,包含进线参数、开关状态、出线参数、报警查询等功能,按按钮可进入各功能界面查看。

2)进线参数监测

监测主路的三相电压、电流、系统频率;各项及总的有功功率,无功功率,视在功率,功率因数,有功电能、无功电能;电流、电压不平衡度;电流、电压谐波含量;*大需量。

3)出线参数监测

分支回路的电压、电流、有功功率、有功电能、功率因数额定电流设置、各相电流值;

负载百分比;*大需量。

4)开关状态

左侧一列为主路开关状态,主路跳闸SD状态、主路防雷开关状态、主路防雷故障点状态,默认为无源检测点,分闸为绿色,合闸为红色。主路右侧的皆为支路开关状态;默认为有源检测点,合闸为红色,分闸为绿色。

5)报警查询

当前报警界面可查看实时报警和历史报警;开关量动作告警;任意数据的定时存储;进线过电流2段阀值越限告警,可任意设定告警值;进线过压、欠压、缺相、过频率、低频率越限告警;声光告警功能。

3.5系统硬件配置

名称

图片

型号

功能

*密电源管理系统软件

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ACREL-AMC1000

一次图显示、进线、出线回路所有电参量监测;回路开关状态监测及报警;负载百分比显示;不平衡度检测;电流两段式报警;事件记录;数据定时存储转发。

*密配电柜

ANDPF

电源分配列柜。为IT机柜提供网络布线传输服务和配电管理。

分为交流和直流列头柜两类。

双路交流进线监测模块

AMC100-ZA

监测A+B双路三相交流进线回路的全电量参数、8路开关状态监测、2路报警输出、2路漏电监测、1路温湿度检测、3路RS485通讯、2-63次谐波

双路交流出线监测模块

AMC100-FAK30

监测A+B双路交流出线共30分路的全电参量参数和开关状态(有源),1路485通讯

双路交流出线监测模块

AMC100-FAK48

监测A+B双路交流出线共30分路的全电参量参数和开关状态(有源),1路485通讯

双路直流进线监测模块

AMC100-ZD

监测A+B双路三相直流进线回路的全电量参数、8路开关状态监测、4路报警输出、1路温湿度检测、3路RS485通讯

双路直流出线监测模块

AMC100-FDK30

监测A+B双路交流出线共30分路的全电量参数和开关量状态(有源)、1路RS485通讯

双路直流出线监测模块

AMC100-FDK48

监测A+B双路交流出线共48分路的全电量参数和开关量状态(有源)、1路RS485通讯

触摸显示屏

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ATP007kt

实时显示*密配电柜进出线的电压、电流、功率、电能、电能质量、开关状态等。

双路交流进线监测模块

AMC16Z-ZA

监测A+B双路三相交流进线回路的全电量参数、6路开关状态监测、2路报警输出、2路漏电监测、1路温湿度检测、1路RS485通讯、相序检测

双路直流出线监测模块

AMC16Z-FAK24

监测A+B双路交流出线共24分路的全电量参数和开关量状态、1路RS485通讯、相位调整

双路直流出线监测模块

AMC16Z-FAK48

监测A+B双路交流出线共48分路的全电量参数和开关量状态、1路RS485通讯、相位调整

双路直流进线监测模块

AMC16Z-ZD

监测A+B双路三相直流进线回路的全电量参数、6路开关状态监测、2路报警输出、2路漏电监测、1路温湿度检测、1路RS485通讯、相序检测

双路直流出线监测模块

AMC16Z-FDK24

监测A+B双路交流出线共48分路的全电量参数和开关量状态、1路RS485通讯、相位调整

电流互感器

AKH-0.66-W

用于列头柜进出线回路电流采集。

霍尔传感器

AHKC-F-XXXA/5V

监测主路电流,孔径43*13

4安科瑞智能母线监控解决方案

4.1概述

数据*心IT服务器配电传统采用*密配电柜,占用空间较大,配电线缆多,新增设备不便,为了节省面积,智能小母线方案由于不占用机房面积、可按需灵活插拔,受到很多数据*心的青睐,被越来越多的应用。

安科瑞智能母线监控产品分为交流和直流母线监控两类,包括始端箱监测模块、插接箱监测模块以及触摸屏,另外还可以搭配母线槽连接器红外测温模块用于监测母线槽的运行温度,确保母线槽配电安全。通过标准网线手拉手简单组网,可以实现任意插接箱检修或更换时不影响其他在线运行的插接箱的数据上传通讯。

4.2应用场所

适用于运营商、金融、互联网、企业等数据*心

4.3系统结构

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4.4系统功能

  1. 实时监测

在主页点击数据采集按钮后,进入系统图界面:此界面显示了每个箱子的电压。

  1. 基本参数界面

显示电压、电流、功率、电能等电参数数据,在设备地址旁边的输入框输入本箱子对应的仪表地址,即可实现对箱子中仪表数据的采集。

  1. 谐波数据

通过点击“箭头"来左右切换2-63次谐波数据。

  1. *大需量

显示电压、电流、功率的*大需量的数值及发生时间。

  1. 电能查询

电能情况可以查询上12月份的每个月用电量、上一年总用电量、本年已用电量、根据选择不同时间查询电能值。

4.5系统硬件配置

名称

图片

型号

功能

智能母线管理系统

Acrel-AMB1000

实现对母线系统的智能化管理,包括电参量显示,报警功能的实现,事件记录,数据采集处理和转发等。

插接箱监控模块

AMB110-A(D)-P1

实时监测插接箱电压电流用电量等电参量以及插脚处温度、箱内环境湿度等。

插接箱监控模块

AMB110-A(D)/W-P1

实时监测插接箱电压电流用电量等电参量以及插脚处温度、箱内环境湿度等。

显示单元

AMB10L-72

用于扩展液晶显示插接箱和始端箱的监测数据。

电流互感器

AKH-0.66-W

用于采集负载电流,三合一互感器,水晶头接口,免工具安装。

连接器

红外测温采集器

AMB310

采集汇总各红外测温模块的温度数据并上传至触摸屏及后台系统。

连接器

红外测温模块

AMB300

红外非接触测温,实时监测母线槽接头温度和湿度。

触摸显示屏

ATP010kt

实时采集并显示母线槽电参量、开关状态等数据并上传后台。可设置报警的阈值以及记录报警事件。

5结束语

在IT设备运行场所的数据*心,供配电系统作为机房中一个重要的子系统,其稳定性和可用性,是保障IT设备正常运转的重要因素。通过采用小母线供电模式,不仅可以在工程建设时期加快工期、提高空间利用效率,在运维阶段,也可大大提高数据*心的可用性,维持配电系统的持续性和供电的稳定性。

参考文献:

[1]数据*心设计规范GB50174-2017[S].2017.

[2]霍毅.智能小母线与列头柜配电模式比较[J].广东通信技术,2020,40(6):56-59.

[3]蔡金泉.绿色数据*心发展趋势浅析[J].电信快报,2020(7):39-46.

[4]刘喜明.论现代数据*心可用性的提升[J].金融科技时代,2020,28(8):9-14.

[5]宋伟男,邵安,朱述振,李志鹏,刘鹏.小母线配电模式在数据*心的应用研究

[6]安科瑞企业微电网设计与应用手册.2022年05版


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