1、引言
数据中心的小母线系统通常被称为数据中心末端的母线供配电系统。数据中心的小母线仅小于变电站或传统大型建筑的低压母线。本文介绍了小母线系统与列头柜形式供配电系统的技术性能,进一步扩展了小母线系统的特点,详细分析了列头柜配电方案和母线槽配电方案的整个生命周期成本。数据中心建设的工程技术人员在设计布线系统时可以参考。
2.小母线系统和头柜
数据中心的小母线系统通常被称为数据中心末端的母线供配电系统。数据中心的小母线仅小于变电站或传统大型建筑中的主要低压母线。通常,这种母线始端与大母线连接,通过母线插入箱中的断路器与每个断路器连接IT机柜中的PDU连接构成数据中心小母线终端供配电系统,母线容量介于100~400A之间。
数据中心的头柜通常放在一列IT配电机柜作为机柜的一列或几列IT机柜的电源分配和保护终端配电柜。柱头柜通常以放射性配电的形式连接到上游配电柜,或以树干配电的形式连接到上游电源配电柜。柱头柜的每个输出断路器和每个输出断路器IT机柜的PDU连接构成传统的数据中心终端供配电系统。通常,每列头柜的容量介于100~400A之间。
小母线系统与柱头柜供配电系统的技术性能比较一般意义上的优缺点
数据中心小母线供配电系统是典型的干式供配电系统,总配电柜与机柜之间采用干线连接的配电方式。其优点是金属导体消耗少,施工快捷方便,即插即用,易于扩展和变更。与电缆相比,母线可靠性高,使用寿命长,可重复使用。缺点是干线一旦出现故障,影响范围大。
数据中心列头柜形式的供配电系统是典型的放射式供配电系统,总配电柜直接供电给列头柜与负载的配电方式。优点是各负荷独立受电,一旦发生故障只局限于本身而不影响其他回路,充分满足国家现行规范对重要用电负荷的技术要求。缺点是线路多、金属导体消耗量大、施工复杂。系统灵活性差:不具有变更能力、分期实施困难、不可重复利用系统灵活性差。另外,在列头柜形式的供配电系统中,列头柜占用了机柜列的宝贵空间。
数据中心场景的优缺点
高级数据中心在IT设备的端配电采用双线冗余供电。
A级数据中心的供配电架构为2N冗余,两套独立冗余的电源通过两条独立的供配电线路向每个负载供电。低级数据中心使用N 1冗余,具有一定冗余能力的电源通过两条独立的供配电线路向每个负载供电。这两种模式都具有不依赖单条线路的特点。因此,以母线为典型代表的干线供配电系统的缺点在很大程度上被削弱。
与其他应用程序相比,数据中心在区域供电容量和区域生产时间方面存在不确定性。传统的头柜供配电系统只能按预期设计和规划,一次到位实施。当实际应用和生产时间发生变化时,系统难以变化,导致满足实际需求和资本成本的弱点。
在削弱了干线故障影响范围较大的问题后,数据中心小母线供配电系统具有适应数据中心不确定性的实际情况。根据需求灵活配置,根据生产进度及时配置,变更后有很大的自然趋势。因此,甚至有个别企业在怀孕数据中心租赁小母线产品。同时,数据中心小母线供配电系统不占用地面空间,可利用宝贵的数据中心空间用于实际生产应用。
与传统的头柜相比,小母线系统比较
母线灵活性高
传统的配电方式是UPS出线柜后,连接配电柱头柜,然后通过电缆为每个机柜内的设备供电。采用放射性供配电结构,即每个机柜通过一根电缆与柱头配电柜电缆一对一连接。未来,当增加或增加机柜容量和功率时,需要重新排放电缆。小母线部署简单快捷。只需将母线槽安装在所有预期机柜上方(无论是目前部署的机柜还是长期规划的机柜)即可完成部署,并根据用户的进入实现即时安装的安装安排。个别机柜增加输出容量或电路数量不需要更改母线槽,只需增加或更改插入箱(可带电插入)IT业务不确定的发展需求满足了规划能够赶上未来变化的长远需求。
母线增加了机房的利用率和收入
由于采用母线方式省去了强电列头柜,原列头柜的位置可以增加一个配置IT机柜。一般每20个左右。IT机柜配有一个强电列头柜,去掉列头柜后可增加约1/20IT机柜数量,以机房1000个机柜为例,原需50个头柜,采用母线后机房IT机柜可达1050个,每台机柜租赁费6万元/年计算,可增加效益300万元。
母线使用寿命长,可重复使用
轨道精密母线使用寿命长,可达20~25年以上。由于采用模块化组装结构设计,可以满足多次拆卸和移位的特点,保护用户的固定资产投资,间接增加系统的价值。传统和电缆的使用周期为8~大约10年,一旦列头和电缆扩大或移动,就不可能重复使用。因此,母线槽系统的使用周期比头柜系统长2个~3倍以上,可重复使用多次。长期应用成本降低。
系统投资快,施工*
采用轨道式小母线系统快速安装部署,如采用传统的头柜和电缆模式,机房典型施工期约30个~40天涉及配电柜到位、电缆桥架安装、电缆切割铺设、电缆对接等繁琐工序。部署母线系统只需7天~机房的交付可在10天内完成,节省了大量的施工时间和人工投资,也节省了桥梁和电缆的需求。客户可以提前近一个月交付。
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