Ny generasjons datasentre
Utstyrsintelligens og modularitet
Virtualisering overalt
Uovervåket fjernadministrasjon
Grønn energisparing overalt
Høy utnyttelse av utstyrsressurser
Redundant design for høy tilgjengelighet
Smertepunkter i bransjen
Ifølge relevante bransjeeksperter koster nedetid i datasentre i gjennomsnitt nesten 8000 dollar per minutt i USA. Med Interxions driftsstans var tapet over 9 millioner dollar.
Drift av datasentre bruker store mengder strøm og energi, noe som krever en betydelig forbedring av effektiviteten i strømbruken og utnyttelsen av fornybar energi i industrien, og den gjennomsnittlige strømeffektiviteten til nybygde store og ultrastore datasentre bør reduseres.
Fremme grønn oppgradering av energieffektivitet i viktige områder av datasentre; spesifiser bransjens PUE-verdier.
Delsystemer som integrert selvkontroll, strømovervåking, dynamisk ringovervåking, intelligent belysning, videoadgangskontroll, brannovervåking og så videre er mange, spredte og uavhengige, uten interoperabilitet av informasjon og ingen interaksjon mellom delsystemer;
Mye programvare (mer enn én APP), vanskelig vedlikehold (programvare, servere, applikasjonsmiljøer), høye læringskostnader, brukere kan ikke få en fullstendig forståelse av strømforsyning, distribusjon og strømforbruk til hele datasenteret gjennom ett sett med systemer;
Et stort antall innsamlingsenheter, nettverksenheter og kabler distribueres gjentatte ganger og kan ikke deles, og lignende funksjonelle moduler som systemadministrasjon, rapportrapportering og alarminformering dupliseres, slik at arbeidsmengden med å endre konfigurasjonen øker eksponentielt.
Bransjens etterspørsel
Pålitelig og trygg
Pålitelig, stabil og sikker strømforsyning og -distribusjon.
Økonomisk
Forbedre drifts- og vedlikeholdseffektiviteten, reduser driftskostnadene.
Ordentlig
Integrert konvergert overvåkingsplattform.
Lavkarbon
Grønn lavkarbon, spar energi, reduser energiforbruket, forbedrer PUE.
Omfattende
Multifunksjonalitet.
Høy effektivitet
Den beste måten å få ting gjort med begrenset tid og ressurser.
AcrelEMS-IDC datasenter integrert energieffektivitetsstyringssystem
Typisk strømfordelingsstruktur for IDC/datasenter
AcrelEMS-IDC-systemfunksjoner
1. Strømforbruk i rekkefølge: For det første graderes viktigheten av effektbelastningene i datasenteret (kontrollerbar, avbrytbar, ikke-avbrytbar), transformatorens lastfaktor overvåkes i sanntid, og når lastfaktoren overstiger den angitte grensen, sender plattformen ut kontrollinstruksjoner for å redusere ladeeffekten til de kontrollerbare lastene (ladestabler, belysning osv.) eller stopper strømforsyningen direkte;
2. Etterspørselsrespons: Gjennom historiske data for lasten registrert av EMS-plattformen, kombinert med prognosedataene, bestemmer den hvordan den skal delta i nettets etterspørselsrespons. Plattformen kan justere lade- og genereringstiden ved å utstede en kontrollstrategi til energilagringssystemet; plattformen justerer effekten til de kontrollerbare lastene og stopper strømforsyningen til de avbrytbare lastene i løpet av etterspørselsresponsperioden;
3. Reduser topper og fyll daler: Gjennom historiske data om strømbelastning registrert på plattformen identifiserer den tidsmønsteret, effekten og varigheten av "topper" og "daler" i lasten, og setter deretter rimelig lade- og utladningsperioden og varigheten til energilagringssystemet etter beregning, for å redusere kapasitetstariffene, senke strømkostnadene og redusere etterspørselen etter kapasitetsutvidelse.
1. Sanntidsovervåking av elektriske parametere, status og temperatur på utstyr relatert til strømfordeling, som transformatorer, brytere, skap for reaktiv effektkompensasjon, DC-paneler, samleskinner og kabler osv. involvert i strømfordeling, og rettidig utstedelse av feilalarminformasjon;
2. Sanntidsovervåking av åpnings- og lukkestatus for effektbrytere, løpekatter, frakoblingsbrytere, lastbrytere og jordknivbrytere i koblingsskapet, status for fjærenergilagring til effektbrytere og status for fjernstyrt lokal kontroll;
3. Den overvåker og kontrollerer miljømessige størrelser som temperatur og fuktighet, oversvømmelse, røyksensorer, dørmagneter, klimaanlegg osv. i transformatorstasjonen for å sikre at miljøet i transformatorstasjonen og distribusjonen oppfyller kravene til drift av utstyret;
4. Når det oppstår strømbrudd, sender den ut et alarmsignal, fjerner automatisk, raskt og selektivt de defekte komponentene fra strømforsyningssystemet, beskytter hovedutstyret, forhindrer at ulykken sprer seg, gjenoppretter strømforsyningen raskt og kan registrere feilbølgeformen for senere feilanalyse.
1. Taket:
a. Overvåking og alarmering av driftsstatus på DC- og AC-siden av omformeren;
b. Statistikk og analyser av generering av invertere og kraftverk;
c. Statistikk overvåking og generering av strøm fra netttilkoblet kabinett;
d. Statistikk over årlig effektiv utnyttelsestime for kraftverkskapasitet for å identifisere ineffektive kraftverk.
2. Kraftstasjon:
a. Statistikk over produksjonsinntekter (subsidieinntekter, inntekter fra nettilknytning);
b. Overvåking av innstråling/vind/omgivelsestemperatur og -fuktighet;
c. Overvåking og analyse av netttilkoblet strømkvalitet.
1. Online-overvåking av akkumulator- og PCS-drift, inkludert driftsmodus, effektkontrollmodus, informasjon om forhåndsbestemte verdier for effekt, spenning, strøm, frekvens osv., lade- og utladingsspenning for akkumulatorbatteri, strøm, SOC, temperatur, trykk og strømningshastighet;
2. Statusalarmer, lade-/utladingsstatus for energiakkumulatorer, overspenning/underspenning for AC/DC, overstrøm for AC/DC, alarmer for over-/underspenning av frekvens, overtemperatur-, overbelastnings- og lekkasjebeskyttelse;
3. Fjernoppsett, PCS-start, stopp, strøminnstilling, innstilling av enhetsdriftsparametere;
4. Fastsette lade- og utladingsstrategien for energilagringssystemet i henhold til egenskapene til topper og daler og svingninger i strømprisene, kontrollere lade- og utladingsmodusene til energilagringssystemet, realisere toppavskjæring og dalfylling, og redusere kostnadene for strømforbruket.
1. Ladehåndtering, støtte for ladereservasjon, for å oppnå tidsbestemt, fast beløp, fastbeløpslading, kan settes opp for hele perioden med enhetspris og tidsenhetsprisinnstillinger;
2. Muliggjør alarmhåndtering, inkludert overbelastning av strøm, uttrukket støpsel, underspenning i linjen, overspenning i linjen og lekkasje;
3. Juster ladeeffekten til ladestaven i henhold til endringen i belastningshastigheten, slik at strømfordelingssystemet kan fungere stabilt og trygt.
Virkningen av storskala nettintegrasjon av ny energiproduksjon på spenningen forårsaker spenningssvingninger, flimring, midlertidig økning og fall. Tilfeldigheten i ny energiproduksjon og fluktuasjoner i nettfrekvensen. Ny energiproduksjon er tilkoblet til nett og er utsatt for tydelige spennings- og strømharmoniske, for å unngå superposisjon mellom lastsidens harmoniske og netttilkoblede harmoniske eller svingninger i et bestemt frekvensbånd.
1. Elektriske branndetektorer er installert i lavspenningsdistribusjonskretser for å overvåke og håndtere brannfareparametere som reststrøm og ledertemperatur i distribusjonskretsene;
2. Installasjon av elektriske nodetemperaturmålere ved samleskinnekoblinger, sikringsbryterens plumblomstkontakter, kabelkoblinger, lavspenningsskaprammekoblinger, skuffeuttakkoblinger osv., for å registrere temperaturen i koblingene i sanntid;
3. I lavspenningsdistribusjonskretser som ladestabler, er det installert strømbegrensende vern for elektrisk brannvern for raskt å begrense kortslutningsstrømmer med mikrosekundhastigheter for å slukke lysbuen, noe som kan redusere antall elektriske brannulykker betydelig.
1. Kontroll av klimaanlegget. Ved å erstatte kontrollpanelet på det sentrale klimaanlegget med et intelligent panel med kommunikasjon, kan det eksternt overvåke driftsstatusen til viften, og kan utføre funksjoner som fjernåpning, sentralisert lukking, identifisering av unormale driftstimer, temperaturinnstilling, lufthastighetsinnstilling, modusinnstilling og så videre.
2. Intelligent lyskontroll, for å oppnå timerkontroll, scenekontroll, sentralisert gulvkontroll, dimmeinnstillinger, kombinert med infrarøde sensorer, ultralydsensorer, for å oppnå at folk kommer til å lyse opp, folk slukker lysene;
3. Sanntidsovervåking av driften av energikrevende utstyr som sentrale klimaanlegg og luftkompressorer, beregning av energieffektivitetsverdier, identifisering av ineffektivt utstyr, utforming av programmer og ettermontering og oppgradering.
Gjennom kontroll av sluttutstyret, reduser urimelig strømforbruk på slutten, forbedrer energieffektiviteten, reduserer energisvinn, energisparer og reduserer karbonutslipp.
Bransjeløsninger for IDC/datasenter
SØKNAD
• Strømovervåking på slutten av datasenteret
• Flerkanals strømfordelingsboks i etasjen
SØKNAD
• Tilkobling mellom lavspenningsskap • Strømforsyning
• Innkommende nettsystem ved tilkobling til spenningstransformator • Enhet med høy strøm
• Strømfordeling
SØKNAD
• Datasenter • Petroleum og petrokjemikalier
• Tårnbasestasjon • Trafikkindustri
SØKNAD
• Datasenter• Landskapsbelysning • Bro • Idrettsstadion
• Kontor- og næringsbygg • Hotell • Sykehus • Utstillingslokale
• Fabrikk • Transportstasjon og metro • Campus • Boligfellesskap
• Logistikksenter • Flyplass • Kjøpesenter
SØKNAD
• Statlig nett • Datasenter
• Kommunalteknikk • Kjemisk industri
• Trafikkindustri • Industri- og gruveindustri
• Petroleum • Metallurgisk industri
SØKNAD
• Statlig nett • Datasenter
• Kommunalteknikk • Kjemisk industri
• Trafikkindustri • Industri- og gruveindustri
• Petroleum • Metallurgisk industri
SØKNAD
• Kontor- og næringsbygg
• Kommunikasjons- og transportbygg
• Datasenter
• Vitenskapelig pedagogisk kulturell og sunn arkitektur
SØKNAD
• Forebygging av tilbakestrømning/tilbakestrømning
• Energilagring
• Toveis energimåling
SØKNAD
• AC- og DC-ladestabler
SØKNAD
• AC- og DC-ladestabler
Anbefalte produkter
Typiske tilfeller og bilder på stedet
Publisert: 24. juli 2023