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    如何正確的選用柴油發(fā)電機組的對IDC至關重要

  • 發(fā)布日期:2021-07-29 16:18:00  點擊次數(shù):9  所屬分類:行業(yè)動態(tài) 文章來自:康成發(fā)電設備
  • IDC(Internet Data Center),即互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心,按照互聯(lián)網(wǎng)實驗室的定義,IDC是指“一種擁有完善的設備、專業(yè)化的管理、 完善的應用級服務的服務平臺。在這個平臺基礎上,IDC服務商為企業(yè)和ISP、ICP、ASP等客戶提供互聯(lián)網(wǎng)基礎平臺服務以及各種增值服務”。近年來, 隨著客戶需求的不斷提高, 對 IDC 機房硬件方面的要求也越來越嚴格。 其中,提供高度可靠的電力供應, 成為 IDC必備條件之一。通常,IDC服務商都會承諾99.99%以上的持續(xù)供電能力,即每年的電力中斷時間不能超過52分鐘。為做到這一點,IDC通常都由兩路或多路市電供電,同時由UPS和柴油發(fā)電機組配合,為關鍵設備提供市電中斷時的備用電源。其中UPS依靠備用電池組提供短時斷電的后備保證,而較長時間的市電中斷,則依靠柴油發(fā)電機組來提供電源。因此,柴油發(fā)電機組的正確選用,對IDC 的高可用性至關重要。

    融合著電信技術和網(wǎng)絡技術IDC,主要用電設備也包括傳輸設備、交換設備(交換機等)、數(shù)據(jù)設備(服務器)。以及維持機房環(huán)境的輔助設施如機房空調(diào)照明、安保等設施,其中的用電大戶為數(shù)據(jù)設備和機房空調(diào)。

    各種電信機網(wǎng)絡設備。通常都采用標準機柜安裝,一個40U標準機柜,通常安裝約20臺左右的服務器。早期的IDC機房,一般每個標準機柜的供電容量為1.6KW,而現(xiàn)在的IDC每個機柜的供電容量已經(jīng)達到了4kW。而且隨著芯片密度的增加,單位空間設備能耗仍保持著增長的趨勢。按照每100m2 機房面積布置70個電信標準機柜估算,不計入空調(diào)、照明等負載,僅考慮機房內(nèi)的電信/網(wǎng)絡設備,耗電量即可高達1kW/m2(三相),這些電信/網(wǎng)絡設備大都由UPS來保證電力供應。大量使用的UPS,由于其整流逆變的工作原理,不可避免地會產(chǎn)生大量諧波。
    相應地,柴油發(fā)電機組在IDC上的應用,表現(xiàn)出以下幾個明顯的特點即:1) 機組的重要程度非常高,即可靠性要求高,必須能隨時投入使用;2)機組作為緊急備用電源,實際投入使用的概率低,這一點在市電可靠場所更為明顯;3)機組的主要負荷為UPS及機房空調(diào),其中UPS等非線性負荷占到機組總負荷的40% 以上,系統(tǒng)中存在比較大的諧波。

    IDC柴油發(fā)電機組的選用針對上述應用特點,我們可以從設計階段開始就做出針對性的安排,以在經(jīng)濟合理的前提下,最大程度地提高其可靠性。在選擇發(fā)電機組容量時,首先需要確定的問題是機組的功率定義。按照國標GB/T2820(等效于ISO8528),機組的功率定額分三種,即主用功率(PRP)、限時運行功率(LTP) 以及持續(xù)功率(COP)。而在機組行業(yè)內(nèi), 除上述三種外, 還定義了備用功率,各種功率定額定義如下:備用功率:也叫備載功率,適用于有可靠市電供電的場所帶變動負載。變動負載平時由市電供電,市電中斷時由發(fā)電機組供電。備用功率不允許過載。每個機組在定義其額定備用功率的同時,也定義了它的平均負載率。具體的平均負載率與生產(chǎn)廠家及具體機組型號有關,一般在60% 至85%間。典型的備用功率定義為每年運行時間不超過400h。如果年運行時間需要超過400h,則需按照主用功率來選擇機組。主用功率:也叫基本功率、常用功率、常載功率、長行功率等等,適用于沒有市電或市電不可靠的場所帶變動負載,年運行小時數(shù)不受限制。同樣,機組也有相應的平均負載率定義。主用功率每運行12 小時,允許有累計1個h10%的過載, 但總的過載時間不應超過400h/n。

    限時運行功率:適用于負載大小不變的場所,年運行時間不超過700h,不允許過載。 如果運行時間超過700h,則應選用連續(xù)功率。連續(xù)功率:適用于給不變負載連續(xù)供電, 穩(wěn)定輸出100%額定功率,運行小時數(shù)不受限制。沒有過載能力。各種功率的定義與發(fā)動機的壽命相關。典型的發(fā)動機輸出負載及壽命(平均大修時間)之間的關系。對IDC來說,通常都兩路或以上的市電供電,市電的可靠性非常高,所備柴油發(fā)電機組年運行時間不可能超過400h,因此,在確定機組功率定額時,應按備用功率來選擇。有的設計人員按照備用功率選擇了機組,可能出于提高保險系數(shù)的目的,又要求機組具有每12小時累計1小時10%的過載能力,這樣實際上是在按主用功率在選擇機組,提高了造價, 是沒有必要的。需要注意的是、設計中計算出最大所需保證的負荷容量后,即可把此容量作為對機組的備用功率要求,無需考慮機組平均負載率的問題。因為機組實際投入使用的機會不多,主要運行時間為維護試運行。一般工廠對日常維護的建議是一個月至少起動一次,空載運行15min,每年至少帶載運行一次。按照每個月機組空載運行15min(負載低于30%時按30%計算),再假設每年滿載運行60min,半載運行60min,則其平均
    負載率為( 30% x 15 x 12 + 100% x 60 + 50% x 60 ) /(15x12+60+60)即僅為60%。 因此在設計選型時,無需考慮機組的負載率問題。實際應用中,選擇的機組容量通常都偏大,這可能與設計選型時考慮的是極端情況如最大負載,而該極端情況實際出現(xiàn)的概率總是較低的有關。按照N+1的原則來確定機組數(shù)量由于IDC負載的重要性,各種工況下的供電均應考慮到冗余備用,以消除單點故障,發(fā)電機組的設置也不例外。具體的做法是在配置油機時,按照N+1的原則來配置機組的數(shù)量,N+1臺機組并聯(lián)運行,為IDC提供可靠的應急備用電源。通常并聯(lián)控制邏輯有三種:第一種是接到斷電信號后,所有機組同時起動,同時運行,即無論實際負載大小,N+1 臺機組始終同時在線運行;第二種是機組同時起動,然后根據(jù)實際負載大小投入或切出機組;第三種是接到斷電信號時,只起動一臺機組,然后根據(jù)負載大小,由系統(tǒng)決定是否需要起動其它機組并聯(lián)運行。
    對IDC機房來說,建議采用第一種控制邏輯,即全部機組始終在線運行,好處是可以避免負載較快速的波動時頻繁投入/切除機組,同時多臺機組同時運行也可弱化諧波的影響,有益于機組輸出性能的穩(wěn)定。第二種方式通常適用于負載變化緩慢、且機組一次投入后,運行時間較長的場所,這樣燃油經(jīng)濟性比較好。第三種控制邏輯負載依次投入,適用于初始負載不大、且負載增長模式已知且固定的場所。在設計階段需要注意的是,即使是同樣需要油機來保證的負載,也應對其進行重要性分級。比如在服務器托管區(qū),可以考慮把VIP室相關電源列為最重要,而其他則為次重要,這樣,在特殊情況下,可以由并聯(lián)控制屏或機組控制屏發(fā)出指令,切除部分負載以保證最重要負載的電力供應。

    機組的選擇必須充分考慮到 UPS 的影響
    發(fā)電機組所帶負載中,如果非線性負載小于其額定功率的25%時,可以不必特別考慮其影響。而IDC內(nèi)以UPS為主的非線性負載,已經(jīng)占到了機組額定功率的40%甚至更高, 因此在設計柴油發(fā)電機組時,必須充分考慮UPS的因素。UPS對柴油發(fā)電機組的影響主要體現(xiàn)在兩方面:
    1)諧波
    盡管現(xiàn)在的UPS 在引入了輸入濾波器后,已經(jīng)很大程度上控制了諧波電流, 但是在發(fā)電機組供電時,因其容量遠小于市電,相對而言存在比較大的內(nèi)阻,當UPS整流器的諧波電流注入到同步發(fā)電機定于繞組中時,會使交流輸出電壓產(chǎn)生畸變。這種畸變嚴重時,
    就可能影響發(fā)電機組本身,如調(diào)壓系統(tǒng)和/或控制系統(tǒng)的正常工作、 定子線圈的過熱等, 也可能影響其后續(xù)設備如 UPS 的正常工作。解決方案除了選用輸入諧波電流小的 UPS(12脈沖整流)外,在機組的選擇上,可采取的相應措施包括:
    a. 發(fā)電機勵磁系統(tǒng)采用永磁勵磁,以保證調(diào)壓器供電的穩(wěn)定。典型的發(fā)電機勵磁系統(tǒng)調(diào)壓器檢測主發(fā)電機輸出,輸出直流電到勵磁機磁場,從而改變勵磁機的輸出電壓, 進而改變主發(fā)電機的磁場。在轉速不變的情況下,發(fā)電機的電壓完全由其磁場來決定。區(qū)別不同的勵磁方式的關鍵,在于給調(diào)壓器的供電方式的不同。采用永磁勵磁,保證了調(diào)壓器的電源與發(fā)電機負載無關,可以有效地避免因諧波電流對主磁場的擾動而對調(diào)壓器的電源供應產(chǎn)生的不利影響。
    b.調(diào)壓器必須采用三相均方根( RMS)檢測輸出電壓,必要時檢測回路加隔離變壓器或低通濾波器。由于諧波電流的存在,很顯然單相檢測可能導致調(diào)壓器誤調(diào)節(jié)。均方根( RMS)值也叫有效值,采用RMS 檢測,能有效地反應出總電流的發(fā)熱能力,比其他檢測方式如平均值等檢測,能更準確地體現(xiàn)實際電流的效果。
    c.增大發(fā)電機容量
    這是一種目前廣泛采用的行之有效的解決發(fā)電機組與UPS兼容問題的方法。增大容量的實質,是通過降低發(fā)電機的內(nèi)阻,從而弱化諧波電流的不利影響。注意由于負載的有功功率并不增大,因此柴油機功率并不需要放大,而僅選用較大容量的發(fā)電機,即俗稱的“小馬拉大車”方式。發(fā)電機定子流過電流時,其線圈溫度上升,不同的絕緣材料對應不同的允許溫升。NEMA將發(fā)電機絕緣材料分為A,B,F和H四級,每個級別對應不同的最
    大允許溫升,如下表所示。注意其中的連續(xù)運行(即主用)及間斷運行(即備用)為發(fā)電機的不同運行方式,在備用溫升下運行1h,絕緣的熱老化相當于在主用方式下運行 2~6h。增大容量的基本原則如下:在帶12脈沖整流UPS或類似非線性負載時,發(fā)電機的功率可按 105℃溫升主用功率選取;在帶6脈沖整流UPS或類似負載時,發(fā)電機的功率可按80℃溫升主用功率選取。


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