数据中心机房可视化能源管理系统V1.0-20161112讲述.ppt

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数据中心机房可视化能源管理系统V1.0-20161112讲述

超前预测控制 动态图形 趋势数据 利用超前预测控制技术,克服冷能量输送过程的时间惯性 ——控制系统可根据环境因素每天开机前,自动选择最合适的模式类型进行不断地迭代学习,让系统自动寻找最佳的冷冻水温度设定点,克服时间滞后的影响,使整个系统的控制逐步逼近最佳控制。 空调水系统原理图及控制策略 冷水机组系统 分水器 集水器 旁通调节1 变频泵 末端空调1 末端空调2 末端空调N 旁通调节 阀 N 调节阀1 调节阀2 调节阀N 提高空调末端设备的温度控制精度和系统响应速度。 保证冷量供求平衡,克服空调系统的设备冗余 利用超前预测控制技术,克服冷能量输送过程的时间惯性 5 数据中心机房 的能源管理系统 了解能源使用现状 实时掌握能耗情况,建立能源消耗看板 监视关键设备运行状况,确保能源供应安全可靠 计算分析工艺流程的能耗水平和能源使用效率 实现能耗成本分摊,提供能源消费账单 能源管理系统原理 了解现状 建立目标 采取行动 1 2 3 4 测量和验证 建立节能降耗目标 能源消耗对比; 能源降耗实绩(KPI)完成情况 采取节能降耗行动 找出能源的不合理消耗,发现节能机会 进行能源降耗设备/工艺改造 管理流程变化 检验节能措施的实际效果 节能量计算 节能量验证 能源管理的价值 能源管理的典型实施流程 2 将能源成本分配到 各成本中心 各生产单元的 能源成本 各生产单元的 能源使用 能源消耗和成本透明化 单元的成本细分 过程优化 运营优化 1 设置测量点 概述能源流 识别潜在节能点 自动报表生成 文档 3 4 + 能源管理 – 实施示例 连续实施过程 + ? 自动负荷管理 识别配电储量 与过程控制系统 交换数据 优化能源采购 优化能源消耗 阶段 1 阶段 2 阶段 3 阶段 4 能源生产 能源加工转换 能源消费 能源效率 能源经济效益 能源动态分析 节能分析 环境影响评价 能源定额 汇总/对比 规划与预测 报告生成 Page * IMR Page * IMR Page * IMR Page * IMR Page * IMR Page * IMR Page * IMR Page * IMR Page * IMR * * 采用负荷随动跟踪节能控制,它的特征是根据空调负荷的变化,调节供水量和风量的大小去适应系统负荷变化的需要。 负荷随动跟踪节能控制最大的优点是系统的能耗随负荷的减少而降低。 通过改变系统的冷冻水流量、冷却水流量和冷却塔风机的风量去适应空调负荷的变化,并保证主机系统始终处于优化的最佳工作点上,使空调系统的效率(COP值)始终保持最大值。 * 减低外界环境因素(室外温度、人数的变化等)对温度控制的影响,提高温度控制精度和系统响应速度。 采用负荷随动跟踪方式,保证冷量供求平衡,克服空调系统的设备冗余 根据历史趋势和环境因素影响,利用超前预测控制技术,克服冷能量输送过程的时间惯性 * * * * 数据中心机房的能量分析 1 2 细化数据中心机房的气流组织 3 数据中心机房的空调系统优化 4 数据中心机房的节能途径 数据中心机房的能源管理系统 5 1 数据中心机房 能量分析 数据中心机房的能耗构成 数据中心机房的能耗构成 数据中心机房的能耗主要分为四块,其构成比例每个机房各不相同。大致上: 服务器及通信设备用电 30% 制冷用电 45% 供电系统能耗 24% 照明和办公用电 1%    能耗标准– PUE PUE = IT Equipment power Total Facility Power 1.5 3.5 2,5 2.0 3.0 Typical Data Center Proper designed Data Center PUE – Power Usage Effectiveness PUE ——数据中心能耗评估指标 PUE(Power Usage Effectiveness)是一个衡量数据中心全年耗能情况的指标。 数据中心每年总能耗 每年IT设备能耗 = 机械设备能耗+电气设备能耗 每年IT设备能耗 PUE= 机械设备能耗: 制冷系统(冷水机组,水泵,冷却塔,CRAC空调压缩机) 风能能耗(CRAC/CRAH 送风风机) 通风系统(风机盘管,空调箱) 加湿系统,加热系统(空调箱,精密空调) 电气设备能耗: IT设备—PUE计算公式中的坟墓 UPS损耗 发电机能耗 灯光能耗 注: 2 数据中心机房 的节能途径 ??? 五大方面实现数据中心节能 数据中心机房节能领域主要包括:建筑节能、动力与照明节能、空调与机房热管理节能、能耗监控与智能管理、新技术节能。 在建筑节能部分,应首先保证机房密封状

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