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2024年數(shù)據(jù)中心能源十大趨勢2024年01月2024年01月趨勢一:產(chǎn)品安全高可靠產(chǎn)品+專業(yè)化服務(wù)是保障數(shù)據(jù)中心安全可靠運行的關(guān)鍵趨勢二:架構(gòu)安全分布式制冷架構(gòu)將成為溫控安全的更優(yōu)選擇趨勢三:主動安全預(yù)測性維護將成為數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的標配趨勢四:網(wǎng)絡(luò)安全全生命周期的網(wǎng)絡(luò)安全防護體系將成為數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的保護盾趨勢五:部署極簡付的最佳選擇2024年數(shù)據(jù)中心能源十大趨勢白皮書趨勢六:運維極簡專業(yè)化管理平臺讓數(shù)據(jù)中心運維更安全、更高效趨勢七:未來演進風(fēng)液融合將成為業(yè)務(wù)需求不確定場景下的優(yōu)選架構(gòu)趨勢八:制冷高效間接蒸發(fā)冷依然是現(xiàn)在和未來最優(yōu)的制冷方案趨勢九:系統(tǒng)高效能效PUE挖潛要從關(guān)注部件高效調(diào)整為系統(tǒng)工程最優(yōu)解趨勢十:調(diào)優(yōu)高效Al調(diào)優(yōu)將成為存量DC能效智能優(yōu)化的最佳選擇前言米女女又據(jù)中心當前處于一個快速發(fā)展和技術(shù)變革的特殊時期,全新的人工智能應(yīng)用正在重塑整個世界,為社會帶來便捷的同時,也為數(shù)據(jù)中心的發(fā)展帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)。智能算力的爆發(fā)式增長,對數(shù)據(jù)中心提出了大算力、高性能的新需求,并為數(shù)據(jù)中心的發(fā)展提供了強勁的動力和更加廣闊的空間。隨著數(shù)字化技術(shù)的進一步發(fā)展,數(shù)據(jù)中心的規(guī)模、架構(gòu)、技術(shù)、管理等方面都取得了顯著的進步和突破,其重要性等級也不斷提升。而近年來數(shù)據(jù)中心的安全事故時有發(fā)生,由此造成的社會影響和經(jīng)濟損失,呈逐年升高的趨勢,安全可靠作為數(shù)據(jù)中心的最基本要素,成為行業(yè)共同關(guān)注的重要課題。除此之外,智能算力時代的到來,更為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)帶來前所未有的變化,在可靠性、可用性和經(jīng)濟性的基礎(chǔ)上,未來數(shù)據(jù)中心還需要支持靈活演進,以匹配不同時期的業(yè)務(wù)需求。同時,人工智能技術(shù)在數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的應(yīng)用,也為數(shù)據(jù)中心的運維創(chuàng)新帶來了更多可能。華為數(shù)字能源與產(chǎn)業(yè)領(lǐng)袖、技術(shù)專家和行業(yè)客戶基于深入研討,并結(jié)合自身的深刻洞察和長期實踐,發(fā)布《數(shù)據(jù)中心能源十大趨勢白皮書》,希望為促進數(shù)據(jù)中心行業(yè)健康發(fā)展提供參考,貢獻智慧。高可靠產(chǎn)品+專業(yè)化服務(wù)是保障數(shù)據(jù)中心安全可靠運行的關(guān)鍵◎高可靠產(chǎn)品+專業(yè)化服務(wù)是保障數(shù)據(jù)中心安全可靠運行的關(guān)鍵分布式制冷架構(gòu)將成為溫控安全的更優(yōu)選擇Uptrnelnsttte2023年期查數(shù)據(jù)顯示,造成數(shù)據(jù)中心事故或中斷的原因構(gòu)成中冷素統(tǒng)占比達19%%是僅次于供配電的第二大故障來源。在數(shù)據(jù)中心可靠性的關(guān)鍵要冷可常性類架構(gòu)安全◎集中式制冷存在單點故障風(fēng)險當前,多數(shù)大型數(shù)據(jù)中心采用集中式冷凍站供冷系統(tǒng),該系統(tǒng)由冷水機組、冷卻塔、蓄冷罐、溫控末端、冷卻水泵、板式換熱器和管理系統(tǒng)等七個子系統(tǒng)組成,涉及幾十種設(shè)備,這些設(shè)備通過數(shù)百至數(shù)千米的水管連接,水管上的轉(zhuǎn)接頭和閥門眾多。因此,該系統(tǒng)存在故障點多、故障域大的問題,一旦發(fā)生單點故障,可能導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心多個機房或多棟樓出現(xiàn)大規(guī)模宕機,給數(shù)據(jù)中心的業(yè)務(wù)穩(wěn)定性帶來極大的挑戰(zhàn)。近年來,香港、新加坡、廣州等地的多家頭部數(shù)據(jù)中心廠商因集中式冷凍水系統(tǒng)故障而引發(fā)長達10小時以上的宕機,造成一級安全事故,受到工信部的約談,同時導(dǎo)致多家網(wǎng)站和APP無法正常運行,造成巨大的經(jīng)濟損失。例如,2022年12月,香港某大型數(shù)據(jù)中心的冷卻管路漏水進氣,導(dǎo)致冷水機組全面停止運行,機房溫度升高引發(fā)次生消防事故,服務(wù)器停機超過15小時,多家網(wǎng)站和APP無法正常運行,多個知名品牌的業(yè)務(wù)受到嚴重影響,造成的經(jīng)濟損失無法估計。另一個例子是,位于中國華南地區(qū)的某數(shù)據(jù)中心,其冷卻水系統(tǒng)因母管缺水進氣而形成氣阻,導(dǎo)致整個冷卻系統(tǒng)失效,全樓的制冷系統(tǒng)中斷。2023年,新加坡某大型數(shù)據(jù)中心服務(wù)商,由于冷水機組軟件升級優(yōu)化不當,導(dǎo)致制冷系統(tǒng)無法啟動,無法為服務(wù)器提供冷卻,諸多服務(wù)器因超溫而宕機,服務(wù)中斷,其數(shù)據(jù)中心中運行的某頭部銀行的在線業(yè)務(wù)長時間無法使用。O分布式制冷架構(gòu)各子系統(tǒng)相對獨立,可靠性更高分布式制冷系統(tǒng)架構(gòu)靈活,子系統(tǒng)相互獨立互不影響,單臺設(shè)備的故障不會影響到其他設(shè)備,在保障溫控安全方面具備更大優(yōu)勢。分布式制冷架構(gòu)一般針對單個Datahall配置冷源,并按業(yè)務(wù)重要程度設(shè)置架構(gòu)冗余,若單臺設(shè)備故障僅對單個子系統(tǒng)產(chǎn)生影響,不影響整體機房業(yè)務(wù)正常運行,對重要業(yè)務(wù)的保障能力更強,且不會對其它部分機房業(yè)務(wù)造成任何影響,從架構(gòu)設(shè)計上大幅提升了數(shù)據(jù)中心的可靠性,是智算時代更優(yōu)的選擇。同時,分布式制冷系統(tǒng)更容易實現(xiàn)工廠預(yù)制,可減少現(xiàn)場工程量,減小施工質(zhì)量問題帶來的隱患。此外,分布式制冷系統(tǒng)的一大特點是運維簡單,以間接蒸發(fā)冷卻為例:相對于冷凍水機組,一般的間接蒸發(fā)冷卻空調(diào)機組結(jié)構(gòu)非常簡單,僅由一臺主設(shè)備和數(shù)個附屬設(shè)備組成,系統(tǒng)連接點少,管路相比冷凍水系統(tǒng)也僅需1/10左右,應(yīng)急處理時出錯的概率低,運維難度也大大降低,可以最大程度保障數(shù)據(jù)中心的供冷有效性和供冷穩(wěn)定性。隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模越來越大,集中式制冷的弊端也越來越大,分布式制冷系統(tǒng)憑借架構(gòu)靈活,可靠性高的優(yōu)勢將越來越廣泛地應(yīng)用到新建數(shù)據(jù)中心,逐漸取代集中式制冷方案成為主流。廣泛的市場需求也推動了行業(yè)技術(shù)的不斷突破和進步,多個主流廠商均開始大力推廣分布式制冷架構(gòu),其中最具代表性的就是間接蒸發(fā)冷卻方案,當前間接蒸發(fā)冷卻方案支撐的機架規(guī)模已超過30萬,并在眾多氣候條件迥異的地區(qū)都得到了落地驗證。相信隨著以間接蒸發(fā)冷卻和分布式制冷架構(gòu)為代表的新型節(jié)能技術(shù)的進一步普及和推廣,數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)將迎來一個低碳節(jié)能和安全可靠兼顧發(fā)展的新時代。預(yù)測性維護將成為數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的標配隨著數(shù)據(jù)中心功率密度的提升,故障應(yīng)急處理的時間也大幅縮短,對于數(shù)據(jù)中心維護提出了更高的挑戰(zhàn)。得益于人工智能技術(shù)技術(shù)的發(fā)展,使用Al技術(shù)進行風(fēng)險預(yù)測和管理數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施成為可能。Al算法可以從歷史和實時數(shù)據(jù)中學(xué)習(xí),預(yù)測和識別異常模式,從而使數(shù)據(jù)中心的安全管理從被動的救火模式轉(zhuǎn)變?yōu)橹鲃拥姆阑鹉J?,從運維手段上提升數(shù)據(jù)中心的可靠性。主動安全◎數(shù)據(jù)中心功率密度的升高,使故障應(yīng)急處理時間大幅縮短隨著智能計算技術(shù)的發(fā)展,數(shù)據(jù)中心的單機柜功率將從6-8千瓦增至30-40千瓦,極大地提升了數(shù)據(jù)處理的能力。這一飛躍不僅優(yōu)化了運特別是在過充、內(nèi)部缺陷、使用不當?shù)犬惓鼍跋?,公開研究資料顯示溫度T3(一般不超過500℃)之間,時間僅需要30~60s。在IT設(shè)備功率密集的環(huán)境下,冷卻系統(tǒng)的故障可能迅速放大,導(dǎo)致機柜過熱。在故障發(fā)生時,考慮機的4到5倍,散熱壓力大幅增加。另外對于故障的應(yīng)急處置,傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)中心可能會采用直變配電系統(tǒng)中的電氣連接觸點隨著設(shè)備運行時間增加,在在以上這些情況下,完全依賴人工進行應(yīng)急處O預(yù)測性維護可幫助數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)故障主動預(yù)防在數(shù)據(jù)中心中,預(yù)測性維護是一種利用大數(shù)據(jù)和人工智能(Al)算法,對設(shè)備的運行狀態(tài)進行實時監(jiān)測和分析,從而提前預(yù)測和診斷故障的策略??啃浴技術(shù)與應(yīng)用全生命周期的網(wǎng)絡(luò)安全防護體系將成為數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的保護盾注度都在急劇飆升,據(jù)CNNVD安全動態(tài)統(tǒng)計,2018至2022年連續(xù)五年漏洞數(shù)量呈持續(xù)增長走勢,2022年新增超高危漏洞數(shù)量較2018年增長52%。數(shù)據(jù)中心關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施◎網(wǎng)絡(luò)安全成為數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的薄弱環(huán)節(jié)◎成熟的ICT網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)可復(fù)用到數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施預(yù)制化、模塊化將成為高質(zhì)量快速交付的最佳選擇數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施系統(tǒng)組成復(fù)雜,工程屬性強,它的建設(shè)速度和交付質(zhì)量直接影響客戶業(yè)務(wù)能否快速上線和安全穩(wěn)定運行。特別是針對數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)薄弱地區(qū),借助產(chǎn)品模塊化及預(yù)制化的成熟技術(shù),工程預(yù)制化將成為數(shù)據(jù)中心高質(zhì)量快速交付的最佳選擇。部署極簡O部署極簡成為互聯(lián)網(wǎng)新興市場DC交付的迫切需求O工程預(yù)制化,實現(xiàn)DC極簡快速建設(shè)隨著產(chǎn)品模塊化及預(yù)制化技術(shù)的成熟,工程預(yù)制化將實現(xiàn)數(shù)據(jù)中樂高式拼裝,實現(xiàn)DC的快速組建。工程預(yù)制化一方面可以降低對站點所在地區(qū)工程建設(shè)能力的要求,另一方面并行的施工工序可以大大提供匹配的預(yù)制化方案將成為數(shù)據(jù)中心建設(shè)的新常態(tài)。根據(jù)Omdia最近的一項調(diào)查,99%的企業(yè)數(shù)據(jù)中心運營商表示預(yù)制模塊化的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品設(shè)計將是他們未來數(shù)據(jù)中心戰(zhàn)略的一部分。以200柜規(guī)模數(shù)據(jù)中心為例,傳統(tǒng)建設(shè)方式需要約24個月,預(yù)制模塊化建設(shè)方式需要10個月左右,TTM縮短50%。以電力模塊為例,采用預(yù)制化和全模塊化設(shè)計,核心部件工廠預(yù)安裝、預(yù)調(diào)試,現(xiàn)場交付時間從2個月縮O規(guī)模化預(yù)制產(chǎn)業(yè),保障DC高質(zhì)量交付專業(yè)化管理平臺讓數(shù)據(jù)中心運維更安全、更高效運維極簡◎云數(shù)據(jù)中心復(fù)雜度激增,大大增加了維護的復(fù)雜度伴隨著服務(wù)器功率密度的逐步增加,數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)備也逐步集成化,功能特性也越來越智能化,對運維人員的技能提出了更高的要求。同時數(shù)據(jù)中心的規(guī)模也逐步從千柜規(guī)模演進到萬柜規(guī)模,相對應(yīng)的整體運維復(fù)雜度也隨之激增。在這樣的背景下,數(shù)據(jù)中心管理者和運維團隊面臨著前所未有的挑戰(zhàn),數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的運維架構(gòu)需要在不斷變化的環(huán)境中保持靈活和敏捷,以適應(yīng)未來更高性能和更高功率密度的智能算力需求。O專業(yè)化管理平臺,能夠更好地診斷和解決設(shè)備問題,讓運維更安全更可靠隨著云計算技術(shù)的發(fā)展,越來越多的數(shù)據(jù)中心設(shè)備廠家通過云端構(gòu)建的專業(yè)化管理平臺,來輔助數(shù)據(jù)中心日常的管理和運維,以增強廠家設(shè)備的服務(wù)能力和增值特性,進一步幫助客戶提升運維效率及設(shè)備可靠性。相比于傳統(tǒng)的本地管理系統(tǒng),專業(yè)化管理平臺可通過云服務(wù)的方式提供了運維服務(wù),利用Al、大數(shù)據(jù)、IOT等技術(shù),借助原廠對設(shè)備結(jié)構(gòu)、工作原理、維護方法等深入的理解,幫助企業(yè)進行設(shè)備故障自動診斷,Al預(yù)測性維護,識別潛在隱患,更好地診斷和解決設(shè)備問題。能更專業(yè)、高效的指導(dǎo)企業(yè)進行設(shè)備的維護保養(yǎng),以延長設(shè)備的使用壽命。◎隨著Al算法迭代更新,故障預(yù)測與診斷能力持續(xù)增強通過大數(shù)據(jù)、Al、IOT等技術(shù),可在專業(yè)化管理平臺上進行故障樹建模,當有故障發(fā)生時,可自動進行智能故障診斷,實時屏蔽無效的次生告警,快速定位各類設(shè)備的故障。同時,通過平臺不斷累積的海量故障處理經(jīng)驗,可讓模型精度更高,診斷與預(yù)測能力更強。例如:對于一體化UPS,當主輸入端斷電時,可以自動進行告警關(guān)聯(lián),自動屏蔽各個輸出分支的次生告警,以突出根因告警,幫助運維人員及時對故障進行修復(fù)。隨著Al算法演進,可支持rPDU故障、市電掉電故障、UPS功率模塊故障、柴發(fā)故障等更多設(shè)備故障場景,大幅縮短故障響應(yīng)與修復(fù)時間。O設(shè)備與廠商直連,能給企業(yè)提供更快速更有效的響應(yīng)與指導(dǎo)服務(wù)在數(shù)據(jù)中心的運行過程中,可能會出現(xiàn)各種告警及緊急情況,目前本地管理系統(tǒng)中大多配置了郵件、短信等告警通知方式,通過定義的告警規(guī)則來觸發(fā)告警,但存在漏報、誤報隱患。而且對于故障處理,需要經(jīng)歷手工聯(lián)系廠家建單,工程師現(xiàn)場故障日志采集、故障定位、軟件升級及備件更換等步驟,故障處理效率低。但通過專業(yè)化的管理平臺,可將設(shè)備與廠商進行直連,如當數(shù)據(jù)中心出現(xiàn)如煙霧告警、溢水告警、機房高溫告警等緊急情況時,原廠客服能精準識別,并第一時間聯(lián)系企業(yè)并協(xié)助進行故障處理,還可通過遠程日志發(fā)送、OTA升級推送等手段,幫助故障快速修復(fù),提高數(shù)據(jù)中心的可靠性和穩(wěn)定性。O技術(shù)與應(yīng)用湖北廣電傳媒大廈數(shù)據(jù)中心,采用了華為移動智能管理iManager-M解決方案,不僅實現(xiàn)了機房遠程移動運維,還能借助原廠專業(yè)的設(shè)備維保經(jīng)驗、告警主動通知能力、故障預(yù)測與診斷能力,讓數(shù)據(jù)中心運維更安全、更高效。湖北廣電傳媒大廈風(fēng)液融合將成為業(yè)務(wù)需求不確定場景下的優(yōu)選架構(gòu)人工智能技術(shù)的不斷發(fā)展,引發(fā)了對高性能和高密服務(wù)器的需求,而這往往需要采用液冷技術(shù)來確保硬件穩(wěn)定運行。但由于當前正處于通用計算和人工智能計算的過渡期,每個項目的建設(shè)需求比例往往不確定,因此,未來的數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施需要具備靈活性,可以根據(jù)未來業(yè)務(wù)的發(fā)展調(diào)整和演進,以滿足不斷變化的需求。未來演進O智能算力的快速爆發(fā),將為數(shù)據(jù)中心帶來極大不確定性數(shù)據(jù)中心作為信息時代的基礎(chǔ)設(shè)施,其算力需求隨著業(yè)務(wù)發(fā)展不斷變化,因此基礎(chǔ)設(shè)施也需要不斷演進。盡管當前智能算力在數(shù)據(jù)中心總算力中的占比較低,然而,我們正處于通用算力向智能算力的過渡期。隨著生成式人工智能技術(shù)的迅猛發(fā)展,智能算力需求將呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長,年復(fù)合增長率高達80%,遠遠超出數(shù)據(jù)中心平均算力增長水平。這為數(shù)據(jù)中心帶來了巨大的機遇,同時也大大增加了數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)需求的不確定性。當前主流的數(shù)據(jù)中心中,通常采用通用服務(wù)器,其單柜的功率密度一般不超過15kW/柜,使用風(fēng)冷型制冷設(shè)備即可滿足穩(wěn)定運行的要求。相比之下,智能算力需要龐大的推演算法,其內(nèi)置的智能計算芯片導(dǎo)致其功率密度普遍較高(≥30kW/柜),往往需要采用液冷方式進行冷卻。在數(shù)據(jù)中心建設(shè)初期,用戶往往難以準確預(yù)測通用算力和智能算力的未來占比和發(fā)展趨勢。因此,在建設(shè)時,需要根據(jù)現(xiàn)有算力需求進行設(shè)計,并考慮解決方案能夠支持未來智能算力增長的需求。因此,迫切需要支持未來演進的數(shù)據(jù)中心架構(gòu)。O風(fēng)液融合將成為業(yè)務(wù)需求不確定場景下的優(yōu)選架構(gòu)伴隨著智能算力的需求引入,同一個數(shù)據(jù)中心會同時存在中低功率密度(≤15kW/柜)和高功率密度(≥30kW/柜)的場景,這對制冷系統(tǒng)的規(guī)劃建設(shè)帶來了極大的挑戰(zhàn)。用戶需要在能滿足當期業(yè)務(wù)需求的基礎(chǔ)上,同時滿足未來業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢的演進。在這種背景下,風(fēng)液融合架構(gòu)將成為可以匹配未來演進的數(shù)據(jù)中心優(yōu)選架構(gòu)。其核心思想是,利用風(fēng)冷和液冷的不同特點,實現(xiàn)數(shù)據(jù)中心的制冷量動態(tài)分配。在冷源側(cè),通過一套系統(tǒng)提供風(fēng)冷和液冷兩種方案,通過風(fēng)道和管道設(shè)計,將風(fēng)冷和液冷分別應(yīng)用于不同的服務(wù)器,根據(jù)服務(wù)器的功率密度和業(yè)務(wù)特點,選擇合適的制冷方式。風(fēng)液融合的關(guān)鍵是,實現(xiàn)風(fēng)冷和液冷的比例可調(diào),即在數(shù)據(jù)中心的總冷量固定的約束下,根據(jù)實際的需求,動態(tài)調(diào)整風(fēng)冷和液冷的分配,以達到最優(yōu)的制冷效果。例如,當數(shù)據(jù)中心的智能計算需求增加時,可以減少風(fēng)冷的比例,增加液冷的比例,反之亦然。風(fēng)液融合的優(yōu)勢風(fēng)液融合的優(yōu)勢在于,它可以適應(yīng)數(shù)據(jù)中心需求的變化,提高數(shù)據(jù)中心的效率和靈活性。具體來說,風(fēng)液融合有以下幾個方面的優(yōu)勢:節(jié)能:風(fēng)液融合可以根據(jù)數(shù)據(jù)中心的實際需求,動態(tài)調(diào)整風(fēng)冷和液冷的比例,從而實現(xiàn)最佳的制冷效率。相比于單一的風(fēng)冷或液冷,風(fēng)液融合可以節(jié)省數(shù)據(jù)中心的能耗,降低數(shù)據(jù)中心的運營成本。適應(yīng)性:風(fēng)液融合可以適應(yīng)數(shù)據(jù)中心需求的變化,無論是通用計算還是智能計算,都可以找到合適的制冷方式。相比于單一的風(fēng)冷或液冷,風(fēng)液融合可以提高數(shù)據(jù)中心的適應(yīng)性,避免數(shù)據(jù)中心的過度設(shè)計或不足設(shè)計。未來演進:風(fēng)液融合可以根據(jù)數(shù)據(jù)中心的發(fā)展,靈活分配風(fēng)冷和液冷的規(guī)模。相比于單一的風(fēng)冷或液冷,風(fēng)液融合可以提高數(shù)據(jù)中心的可演進性,滿足數(shù)據(jù)中心的未來演進。間接蒸發(fā)冷依然是現(xiàn)在和未來最優(yōu)的制冷方案制冷高效O智算高密場景存在,主流的依然是通用計算中低密場景:多,但從建設(shè)總量和增長趨勢來看,短期內(nèi)云數(shù)據(jù)中心仍將保持主導(dǎo)地位。預(yù)計未來三年內(nèi),新建數(shù)據(jù)中心中超過90%仍將是傳統(tǒng)的中◎AHU一次換熱,最大化利用自然冷源,實現(xiàn)低PUE且經(jīng)濟性最優(yōu)有明顯的節(jié)電和節(jié)水優(yōu)勢。特別是在低溫情況下,絕大部分時間可以依靠自然冷源,無◎技術(shù)與應(yīng)用烏蘭察布某數(shù)據(jù)中心1000余個機柜。由5層共368個預(yù)制模塊箱體堆疊,其中2~5層應(yīng)用間接蒸發(fā)冷卻解決方案制冷,年均PUE低至1.15,數(shù)據(jù)中心年省電費12.2%。能效PUE挖潛要從關(guān)注部件高效調(diào)整為系統(tǒng)工程最優(yōu)解系統(tǒng)高效◎部件高效接近瓶頸,微小改進的時間和成本遠趕不上算力時代需求隨著以ChatGDP為代表的大模型開發(fā)和應(yīng)用取得巨大進展,算力需求尤其是智能算力需求出現(xiàn)大幅提升。根據(jù)信通院發(fā)布的《2023智能算力發(fā)展白皮書》顯示,2022年全球智能算力增速為25.7%,中國增速高達41.4%。預(yù)計未來五年全球算力規(guī)模將以超過50%的速度增長。數(shù)據(jù)中心的本質(zhì)是把電力轉(zhuǎn)換為算力。一方面,算力的激增帶來能耗的激增,另一方面,面臨雙碳目標,數(shù)據(jù)中心綠色低碳發(fā)展的要求不斷加碼,PUE監(jiān)管越發(fā)嚴苛。溫控和供電系統(tǒng)占據(jù)數(shù)據(jù)中心能耗的40%以上。傳統(tǒng)方式,數(shù)據(jù)中心主要通過高效設(shè)備選型,提升部件的效率來降低PUE,如高效冷機、高效空調(diào)、高效UPS等。經(jīng)過多年發(fā)展,UPS雙變換效率高達97%,冷機COP超過8。冷凍水空調(diào)COP接近4,單部件的效率已經(jīng)接近極限,行業(yè)廠家普遍進入微創(chuàng)新階段,部件效率的微小提升,往往需要大量的研發(fā)投入和時間積累才能實現(xiàn),要付出的商務(wù)和時間成本遠超過算力中心的投資收益。因此。數(shù)據(jù)中心節(jié)能效提升,需要轉(zhuǎn)變思路,用新的方式挖潛PUE。◎PUE挖潛,需要系統(tǒng)審視現(xiàn)實條件和各部件技術(shù)水平數(shù)據(jù)中心涉及IT、溫控、供電、網(wǎng)絡(luò)等多個子系統(tǒng),本身就是一個系統(tǒng)工程。影響數(shù)據(jù)中心能效水平的因素眾多,如技術(shù)架構(gòu)、設(shè)備選型、運行策略、運行環(huán)境、IT工作環(huán)境、自然條件,且各因素間相互影響,PUE挖潛,需要用系統(tǒng)工程思維來綜合審視,實現(xiàn)系統(tǒng)現(xiàn)實條件和部件技術(shù)水平的最優(yōu)權(quán)衡。從部件效率轉(zhuǎn)為關(guān)注鏈路效率,改變運行方式,提升系統(tǒng)效率。比如2N供電系統(tǒng),采用一路市電+—路智能在線(S-ECO)模式,保障可靠性的同時,提升供電系統(tǒng)效率。從關(guān)注部件效率到關(guān)注運行環(huán)境,在服務(wù)器允許的范圍內(nèi),提升送風(fēng)溫度,加大送回風(fēng)溫差,既可以減少機械制冷的使用量,提升自然冷源比例,降低溫控系統(tǒng)能耗。同時,更寬的溫度運行范圍,有助于提升T服務(wù)器部署密度和運行負載率,在同等能耗情況下實現(xiàn)算力最優(yōu),同時,可以采用人工智能調(diào)優(yōu)技術(shù),各系統(tǒng)間的最優(yōu)運行配置,實現(xiàn)算力和能耗的綜合權(quán)衡,從能效(PUE)最優(yōu)到算效(PFPUE)最優(yōu)?!蚣夹g(shù)與應(yīng)用廣州聯(lián)通IDC,總建設(shè)規(guī)模約為19.91萬平方米,采用系統(tǒng)工程思路,提升全域能效。溫控系統(tǒng)采用高溫冷凍水系統(tǒng),進水溫度從12度提升到了18度,大幅提升制冷效率。同時,送風(fēng)設(shè)置為24-25度,回風(fēng)36度,提升溫控和IT系統(tǒng)效率。供電系統(tǒng)采用智能在線運行模式,電能轉(zhuǎn)化效率達到99.1%,相比傳統(tǒng)方式,供電效率提升3%以上。數(shù)據(jù)中心30%滿設(shè)計負荷假負載下的測試結(jié)果為1.298,整體能耗降低了20%以上。Al調(diào)優(yōu)將成為存量DC能效智能優(yōu)化的最佳選擇國家雙碳目標對數(shù)據(jù)中心能耗提出了更為嚴格的要求,這促使存量數(shù)據(jù)中心的節(jié)能改造成為當務(wù)之急。然而,傳統(tǒng)的單純硬件改造面臨著諸多困難和挑戰(zhàn)。值得關(guān)注的是,隨著人工智能(Al)新技術(shù)的迅速演進,簡單的硬件改造+Al軟件優(yōu)化有望成為數(shù)據(jù)中心節(jié)能改造的大規(guī)模應(yīng)用。這一趨勢將為數(shù)據(jù)中心節(jié)能改造提供更為可行的途徑,并有望在未來成為行業(yè)的主流選擇。調(diào)優(yōu)高效◎數(shù)據(jù)中心是耗電大戶,減排迫在眉睫數(shù)據(jù)中心在實現(xiàn)信息化和數(shù)字化進程中扮演著至關(guān)重要的角色,并在云計算、5G、人工智能等領(lǐng)域發(fā)揮著關(guān)鍵作用。據(jù)2022年全年數(shù)據(jù)顯示,全國數(shù)據(jù)中心的耗電量已經(jīng)達到了驚人的2700億千瓦時,占全社會用電量的約3%,較2021年的2166億千瓦時增長了25%。隨著互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化進程的加速推進,預(yù)計到2025年,全國數(shù)據(jù)中心用電量占全社會用電量的比重將提升至5%。而到2030年,全國數(shù)據(jù)中心的耗電量預(yù)計將接近4000億千瓦時,因此,數(shù)據(jù)中心的減排問題顯得迫在眉睫?!螂p碳政策,PUE監(jiān)管趨嚴,傳統(tǒng)改造困難大截至2022年底,全國數(shù)據(jù)中心存量達到650萬架,其中PUE超過1.5的占比超過50%,即有超過300萬架的數(shù)據(jù)中心PUE超過1.5。自2021年以來,大型和超大型數(shù)據(jù)中心的新建項目就開始受到約束:PUE不高于1.3。2022年“東數(shù)西算”一體化大數(shù)據(jù)中心建設(shè),也明確要求集群內(nèi)的數(shù)據(jù)中心PUE在東部地區(qū)要低于1.25,在西部地區(qū)要低于1.2,先進示范工程更是將PUE要求降低到1.15。同年,國家強制標準GB40879《數(shù)據(jù)中心能效限定值及能效等級》正式發(fā)布,這標志著未來的監(jiān)督管理將以強制標準為依

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