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        云計(jì)算IDC機(jī)房電能質(zhì)量治理探究

        2018-09-23 08:37:22葉惠斌
        通信電源技術(shù) 2018年7期
        關(guān)鍵詞:容性畸變機(jī)房

        葉惠斌

        (中國移動襄陽云計(jì)算中心,湖北 襄陽441418)

        隨著移動互聯(lián)網(wǎng)類業(yè)務(wù)需求不斷擴(kuò)大,國內(nèi)大型數(shù)據(jù)機(jī)房建設(shè)如火如荼。IDC數(shù)據(jù)中心電能特點(diǎn)是能耗密集,用電需求巨大,且用電負(fù)荷多樣化,大量具有非線性特征的負(fù)荷勢必造成電能質(zhì)量的惡化,而服務(wù)器、空調(diào)系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)、微電子控制等設(shè)備對電能質(zhì)量的要求又極為嚴(yán)格,電能質(zhì)量存在的問題日益突出。

        如何提高供電質(zhì)量,滿足數(shù)據(jù)中心安全、穩(wěn)定、高效的運(yùn)行,本文論述了IDC對供電質(zhì)量的要求,提出了相關(guān)治理方案,分析了混合濾波補(bǔ)償裝置在投入前后的數(shù)據(jù)對比,取得了良好的治理效果。

        1 IDC對供電質(zhì)量的要求

        1.1 相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)

        電能質(zhì)量的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)是保障電能質(zhì)量的基本依據(jù),對實(shí)施電能質(zhì)量監(jiān)管,維護(hù)供用電合法權(quán)益具有重要的意義。20世紀(jì)80年代初,國家技術(shù)監(jiān)督局先后組織制定并頒發(fā)了六項(xiàng)電能質(zhì)量國家標(biāo)準(zhǔn)。IDC機(jī)房終端設(shè)備主要是IT設(shè)備,對供電系統(tǒng)的要求更高,其供電系統(tǒng)必須符合六項(xiàng)國家電能質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),具體標(biāo)準(zhǔn)如表1。

        表1 六項(xiàng)國家電能質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

        雖然有標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范,但接入變頻空調(diào)、UPS、HVDC、開關(guān)電源、熒光燈等負(fù)載后,會產(chǎn)生諧波,高頻化、輕載率和HVDC呈現(xiàn)的容性,反送系統(tǒng)將造成電能質(zhì)量的降低。針對這種情況,在低壓母線集中側(cè)對諧波進(jìn)行綜合治理是一種高效解決電能質(zhì)量降低的方案。

        1.2 IDC存在的電能質(zhì)量問題

        機(jī)房的IT設(shè)備UPS、HVDC、開關(guān)電源等大規(guī)模的使用,以及IT輔助設(shè)備(如:冷凍機(jī)組、空調(diào)末端采用變頻裝置,熒光燈、辦公設(shè)備等)的應(yīng)用,均會產(chǎn)生諧波,不僅污染電源網(wǎng)絡(luò),自身也會受到污染;另外高頻UPS輕載率和HVDC系統(tǒng)無功呈現(xiàn)為容性,當(dāng)備用電源啟用,會與發(fā)電機(jī)的內(nèi)部電抗產(chǎn)生電壓諧振潛在風(fēng)險,降低了發(fā)電機(jī)勵磁電勢,使發(fā)電機(jī)運(yùn)行不穩(wěn)定,導(dǎo)致并機(jī)系統(tǒng)崩潰,也會引起系統(tǒng)過電壓。

        (1)冷水機(jī)組空調(diào)

        冷水機(jī)組采用變頻驅(qū)動,大多數(shù)以6脈整流電路為主,產(chǎn)生諧波為6 N±1次諧波,主要諧波為5次、7次、11次、13次等,各次諧波畸變率理論值為各次倒數(shù),如5次諧波,5THDi=1/5=20%,總諧波畸變率約在25%,實(shí)測數(shù)據(jù)為30.2%~42.5%,負(fù)荷率越低畸變率越高;水泵初始功率因數(shù)在0.85左右,冷凍主機(jī)初始功率因數(shù)一般在0.92以上。如機(jī)房1 600 kVA的變壓器,其負(fù)載主要為變頻空調(diào)、變頻水泵、變頻空調(diào)末端等,總的諧波電流在200 A~400 A之間。

        (2)高頻 UPS

        高頻UPS電能質(zhì)量特點(diǎn):

        a.在輕載時,電流畸變率為27%~33%,呈現(xiàn)為容性,容性占比為額定功率的3%~10%。諧波頻譜如圖1所示。

        b.負(fù)荷率在10%~30%時,電流畸變率為15%~20%,諧波主要以5次、7次、11次、13次為主,此時無功處于感性容性臨界點(diǎn)。

        c.負(fù)荷率在30%及以上時,電流畸變率為5%~8%,無功為感性。

        通過對測試數(shù)據(jù)的分析,該數(shù)據(jù)客觀真實(shí)反映了機(jī)房存在電能質(zhì)量問題。

        圖1 高頻UPS輕截時諧波頻譜

        2 諧波治理方案

        諧波和容性無功是影響現(xiàn)代機(jī)房供電質(zhì)量的主要因素之一,認(rèn)識現(xiàn)狀,并找到行之有效的解決方案,是研究的核心方向,只有這樣才能確保機(jī)房供用電系統(tǒng)的穩(wěn)定性、安全性、可靠性。

        配電系統(tǒng)一般考慮無功補(bǔ)償,主要是為感性負(fù)載提供容性補(bǔ)償,現(xiàn)階段感性負(fù)載電能質(zhì)量也發(fā)生了很大的變化,主要特點(diǎn)是功率因數(shù)很高,基本不需容性補(bǔ)償,另外它的諧波量變大了,有些甚至很高。結(jié)合現(xiàn)狀,在數(shù)據(jù)中心采用了以下兩種治理方案。

        (1)純APF諧波治理

        實(shí)時檢測電網(wǎng)中負(fù)載電流,快速分離出諧波電流分量,實(shí)時產(chǎn)生大小相等、方向相反的補(bǔ)償電流注入到電網(wǎng)中,實(shí)現(xiàn)瞬時抵消濾除諧波電流。該方案適用于數(shù)據(jù)中心動力系統(tǒng)諧波治理。

        (2)混合濾波補(bǔ)償

        混合濾波補(bǔ)償融合有源與無源技術(shù),智能混合一體化控制,兼容性高,可以實(shí)時動態(tài)補(bǔ)償系統(tǒng)所需的容性、感性無功及諧波治理,核心控制系統(tǒng)采用模糊控制策略預(yù)判諧振,并能自動調(diào)整輸出,實(shí)現(xiàn)容性到感性的雙向調(diào)節(jié),濾除2~50次諧波,濾除率高達(dá)95%,且性價比較高。

        比較上述兩種方式,本文采用了混合濾波補(bǔ)償方案進(jìn)行諧波治理。

        3 諧波治理效果

        以襄陽云計(jì)算IDC機(jī)房低壓0.4 kV母線配電系統(tǒng)為例,該系統(tǒng)主要有4種負(fù)荷類型,包括高頻UPS、變頻空調(diào)、節(jié)能燈、開關(guān)電源、空調(diào)末端等設(shè)備,這些負(fù)載均不同程度地惡化了供用電系統(tǒng)電能質(zhì)量,亟待治理。

        襄陽云計(jì)算中心IDC機(jī)房一期共有2臺1 600 kVA動力變壓器,10 kV/0.4 kV,動力變壓器負(fù)載均為變頻空調(diào)、空調(diào)末端,其余變壓器負(fù)載均為高頻UPS。

        系統(tǒng)存在的問題如下:

        (1)諧波嚴(yán)重場合,發(fā)電機(jī)組與市電切換時,控制系統(tǒng)受諧波影響出現(xiàn)故障報警。

        (2)IT變壓器配置的補(bǔ)償裝置均未投入運(yùn)行。

        (3)容性無功倒送,影響油機(jī)出力。

        (4)變壓器發(fā)熱嚴(yán)重并有噪聲。

        數(shù)據(jù)機(jī)房的需求如下:

        (1)降低諧波電流;

        (2)消除系統(tǒng)出現(xiàn)的容性無功。

        混合濾波補(bǔ)償安裝一次系統(tǒng)圖如圖2所示。

        混合濾波補(bǔ)償裝置采樣點(diǎn)區(qū)別于傳統(tǒng)補(bǔ)償,本次升級在濾波補(bǔ)償裝置與負(fù)載中間增加了3只CT,目的是實(shí)現(xiàn)開閉環(huán)混合控制,有效地顯示投切前后相關(guān)參數(shù)。

        圖2 混合濾波補(bǔ)償安裝一次系統(tǒng)圖

        按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn),測試地點(diǎn)如圖2測試點(diǎn),混合濾波補(bǔ)償裝置在投入前后的數(shù)據(jù)對比可以判斷效果。

        (1)動力變壓器主要負(fù)載是變頻空調(diào),特征以諧波為主,治理對象是諧波,混合濾波補(bǔ)償裝置投入前后頻譜圖如圖3所示。

        通過投入設(shè)備前后數(shù)據(jù)對比可得知,總諧波電流畸變率從原來的44%降低到4.8%,視在功率因數(shù)從0.92提高到0.99;改造前總電流為514 A,改造后總電流為482 A,波形基本回歸于正弦波,諧波的能耗也降低顯著,提高了電能純凈度。

        (2)IT變壓器主要負(fù)載是高頻UPS,特征以諧波為主,容性無功為輔,混合濾波補(bǔ)償裝置投入前后頻譜圖如圖4所示。

        圖3 變頻空調(diào)中混合濾波補(bǔ)償裝置投入前后頻譜圖

        圖4 高頻UPS中混合濾波補(bǔ)償裝置投入前后頻譜圖

        通過投入設(shè)備前后數(shù)據(jù)對比可知,總諧波電流畸變率從原來的36.5%降低到4.6%,容性無功36 kvar變?yōu)楦行詿o功4.6 kvar;改造前總電流為413 A,改造后總電流為392 A,波形基本回歸為正弦波,能耗也大大降低,有效排除了諧波和容性無功對系統(tǒng)的危害,提高了系統(tǒng)穩(wěn)定性。

        通過對投入設(shè)備前后數(shù)據(jù)對比可得知,容性無功從原來的89.85 kvar變?yōu)楦行詿o功3.53 kvar,總諧波電流畸變率從原來的7.9%降低到1.4%。

        4 結(jié)束語

        數(shù)據(jù)中心不同的負(fù)載類型,普遍存在著諧波特性,高頻化UPS、HVDC呈現(xiàn)的容性,不同程度地影響著電能質(zhì)量。本文通過分析發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)設(shè)備產(chǎn)生諧波的現(xiàn)狀,針對性地提出更科學(xué)、合理的改進(jìn)電能質(zhì)量的技術(shù)方案,取得顯著效果。

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