topics:35:metrics
Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
| topics:35:metrics [2025/11/30 12:38] – создано admin | topics:35:metrics [2025/11/30 12:40] (текущий) – admin | ||
|---|---|---|---|
| Строка 4: | Строка 4: | ||
| * измеренной мощности ИТ-оборудования и вспомогательных систем; | * измеренной мощности ИТ-оборудования и вспомогательных систем; | ||
| * параметров работы чиллера и кондиционеров зала (ACU); | * параметров работы чиллера и кондиционеров зала (ACU); | ||
| - | * трёхмерного распределения температуры и расходов воздуха. | + | * трёхмерного распределения температур и расходов воздуха. |
| - | ===== 35.7.1 | + | ===== Первичная оценка эффективности охлаждения |
| Эффективность охлаждения определяется как отношение полезной мощности ИТ к суммарной мощности чиллера и ACU: | Эффективность охлаждения определяется как отношение полезной мощности ИТ к суммарной мощности чиллера и ACU: | ||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
| <WRAP info> | <WRAP info> | ||
| - | Эта метрика отличается от PUE: она рассматривает только затраты охлаждения, | + | Эта метрика рассматривает только затраты охлаждения, |
| </ | </ | ||
| - | ===== Мощность ACU ===== | + | ===== Мощность ACU ====== |
| Работа вентиляторов ACU определяет транспортную составляющую охлаждения: | Работа вентиляторов ACU определяет транспортную составляющую охлаждения: | ||
| Строка 31: | Строка 31: | ||
| </ | </ | ||
| - | Либо при среднем значении: | + | либо при |
| <WRAP center> | <WRAP center> | ||
| Строка 37: | Строка 37: | ||
| </ | </ | ||
| - | ===== Мощность чиллера ===== | + | ===== Мощность чиллера |
| Мощность чиллера может быть оценена через COP: | Мощность чиллера может быть оценена через COP: | ||
| Строка 45: | Строка 45: | ||
| </ | </ | ||
| - | где \(P_{RF}\) — суммарная мощность, потребляемая оборудованием на уровне фальшпола. | + | где \(P_{RF}\) — суммарная мощность уровня фальшпола. |
| - | Приближённая | + | Приближённая |
| <WRAP center> | <WRAP center> | ||
| Строка 53: | Строка 53: | ||
| </ | </ | ||
| - | (где \(T_D\) — температура подачи; | + | ===== Суммарная мощность уровня фальшпола |
| - | + | ||
| - | ===== Суммарная мощность уровня фальшпола ===== | + | |
| <WRAP center> | <WRAP center> | ||
| $$ P_{RF} = P_{IT} + P_{Light} + P_{ACU} + P_{PDU} $$ | $$ P_{RF} = P_{IT} + P_{Light} + P_{ACU} + P_{PDU} $$ | ||
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | где: | ||
| - | * \(P_{Light}\) — освещение; | ||
| - | * \(P_{PDU}\) — потери распределения (≈10 % от \(P_{IT}\)). | ||
| ----- | ----- | ||
| - | ====== | + | ====== |
| MMT фиксирует трёхмерное поле температур и позволяет выявлять: | MMT фиксирует трёхмерное поле температур и позволяет выявлять: | ||
| * зоны перегрева (hotspots); | * зоны перегрева (hotspots); | ||
| - | * горизонтальную и вертикальную неоднородность температур; | + | * горизонтальные и вертикальные неоднородности; |
| * нецелевой расход воздуха; | * нецелевой расход воздуха; | ||
| - | * работу ACU относительно их номинальной мощности. | + | * работу ACU относительно их номинала. |
| - | Далее — ключевые метрики. | + | Ниже представлены ключевые метрики. |
| - | ===== Метрики, связанные с термодинамическими потерями | + | ===== Метрики термодинамических потерь ===== |
| ==== Горизонтальные перегревы (HH) ==== | ==== Горизонтальные перегревы (HH) ==== | ||
| - | |||
| - | Оценивают равномерность температуры по фронтам стоек: | ||
| <WRAP center> | <WRAP center> | ||
| $$ HH = T_{face}^{95} - T_{face}^{5} $$ | $$ HH = T_{face}^{95} - T_{face}^{5} $$ | ||
| - | </ | ||
| - | |||
| - | Стандартное отклонение: | ||
| - | |||
| - | <WRAP center> | ||
| - | $$ T_{face}^{std} = \sqrt{\frac{1}{\# | ||
| </ | </ | ||
| ==== Вертикальные перегревы (VH) ==== | ==== Вертикальные перегревы (VH) ==== | ||
| - | |||
| - | Разница между максимальной и 95-й перцентилью вертикальных температур: | ||
| <WRAP center> | <WRAP center> | ||
| Строка 101: | Строка 85: | ||
| </ | </ | ||
| - | ==== Неравномерность температуры на входе (IH) ==== | + | ==== Перегревы на входе (IH) ==== |
| <WRAP center> | <WRAP center> | ||
| Строка 108: | Строка 92: | ||
| <WRAP important> | <WRAP important> | ||
| - | HH, VH и IH напрямую влияют на уставки чиллера: чем больше перегревы, тем ниже приходится выставлять уставку охлаждённой воды, | + | Высокие IH, HH и VH вынуждают |
| </ | </ | ||
| - | ===== Метрики транспортной эффективности | + | ===== Метрики транспортных потерь ===== |
| ==== Целевой расход воздуха (TF) ==== | ==== Целевой расход воздуха (TF) ==== | ||
| - | |||
| - | Доля воздуха, | ||
| <WRAP center> | <WRAP center> | ||
| Строка 121: | Строка 103: | ||
| </ | </ | ||
| - | Где «нецелевой» воздух уходит через щели, кабельные вырезы и нерабочие плитки. | + | ==== Температура подпольного/ |
| - | + | ||
| - | ==== Температура подпольного/ | + | |
| - | + | ||
| - | Характеризует качество подачи холодного воздуха: | + | |
| <WRAP center> | <WRAP center> | ||
| - | $$ PT = T_{plenum}^{avg} | + | $$ PT = \sum_{i=1}^{\# |
| </ | </ | ||
| Строка 134: | Строка 112: | ||
| <WRAP center> | <WRAP center> | ||
| - | $$ UT = \nu_{ACU}^{avg} | + | $$ UT = \frac{P_{RF}}{\sum_i P_{capacity}^i} $$ |
| </ | </ | ||
| - | |||
| - | Показывает, | ||
| ==== Расход воздуха ACU (FL) ==== | ==== Расход воздуха ACU (FL) ==== | ||
| <WRAP center> | <WRAP center> | ||
| - | $$ FL = \gamma_{ACU}^{avg} | + | $$ FL = \sum_{i=1}^{\# |
| </ | </ | ||
| <WRAP important> | <WRAP important> | ||
| - | Низкий | + | Падение FL у отдельных ACU указывает на засорения, проблемы подпора или |
| </ | </ | ||
| ----- | ----- | ||
| - | ====== Таблица. Метрики и их назначение ====== | + | ====== Таблица |
| ^ Метрика ^ Формула ^ Назначение ^ | ^ Метрика ^ Формула ^ Назначение ^ | ||
| - | | Эффективность охлаждения | \( \eta = \frac{P_{IT}}{P_{Chiller}+P_{ACU}} \) | Общая эффективность | + | | Эффективность охлаждения | \( \eta = \frac{P_{IT}}{P_{Chiller}+P_{ACU}} \) | Общая |
| - | | Мощность чиллера | \( P_{Chiller}=\frac{P_{RF}}{COP} \) | Термодинамические | + | | Мощность чиллера | \( P_{Chiller}=\frac{P_{RF}}{COP} \) | Термодинамические |
| - | | Мощность ACU | \( \sum P_{blower}^i \) | Транспортные | + | | Мощность ACU | \( \sum P_{blower}^i \) | Транспортные |
| - | | IH — перегревы на входе | \( T_{inlet}^{max}-T_{inlet}^{95} \) | Перегрев стоек | | + | | IH — перегревы на входе | \( T_{inlet}^{max}-T_{inlet}^{95} \) | Перегрев стойки | |
| - | | HH — горизонтальные перегревы | + | | HH — горизонтальная неравномерность |
| - | | VH — вертикальные перегревы | + | | VH — вертикальная неравномерность |
| - | | TF — целевой | + | | TF — целевой |
| - | | PT — температура | + | | PT — температура |
| | UT — загрузка ACU | \( P_{RF}/\sum P_{capacity} \) | Какие ACU можно отключить | | | UT — загрузка ACU | \( P_{RF}/\sum P_{capacity} \) | Какие ACU можно отключить | | ||
| - | | FL — расход ACU | \( \gamma_{ACU}^{avg} \) | Обнаружение засорений и блокировок | | + | | FL — расход ACU | \( \gamma_{ACU}^{avg} \) | Засорения, блокировки, неэффективность |
| ----- | ----- | ||
| - | ====== | + | ====== Практические меры по данным метрик ====== |
| - | + | ||
| - | MMT позволяет формировать набор конкретных мероприятий: | + | |
| - | + | ||
| - | <WRAP info> | + | |
| - | Список по таблице 35.3 из оригинала адаптирован под российский контекст. | + | |
| - | </ | + | |
| ^ Проблема ^ Рекомендуемые меры ^ | ^ Проблема ^ Рекомендуемые меры ^ | ||
| - | | Горизонтальные | + | | HH ↑ | Перераспределение плит, высокопропускные плиты, шторы, перестановка стоек | |
| - | • Перераспределение перфорации | + | | VH ↑ | Увеличение высоты канала, |
| - | • Шторы | + | | TF ↓ | Герметизация |
| - | • Изменение | + | | Низкий UT | Отключение лишних ACU | |
| - | | Вертикальные перегревы | + | | Низкий FL | Очистка |
| - | • Увеличение высоты холодного коридора | + | |
| - | | Нецелевой поток (TF↓) | • Герметизация | + | |
| - | • Закрытие кабельных | + | |
| - | • Изменение | + | |
| - | | Оптимизация ACU | • Частотные регуляторы | + | |
| - | • Очистка | + | |
| - | • Замена | + | |
| - | • Коррекция подпольного давления | + | |
| - | ===== Повышение высоты | + | ===== Коррекция высоты |
| CFD-анализ показывает: | CFD-анализ показывает: | ||
| - | ===== Шторы (curtains) | + | ===== Использование штор |
| - | Используются для разделения холодных и горячих | + | Шторы устраняют смешивание горячего и холодного потоков, |
| ----- | ----- | ||
| Строка 202: | Строка 164: | ||
| ====== Ключевые идеи ====== | ====== Ключевые идеи ====== | ||
| <WRAP tip> | <WRAP tip> | ||
| - | * Основные | + | * Основные |
| - | * MMT позволяет количественно оценить состояние каждого ACU, стойки и зоны зала. | + | * Термодинамические потери определяются уставками чиллера, транспортные |
| - | * Метрики | + | * MMT даёт объективную базу для инженерных |
| - | * На базе метрик формируются точные мероприятия по снижению энергопотребления без ухудшения | + | * После внедрения мер необходимо повторное сканирование, чтобы подтвердить эффект. |
| - | * Оптимизация airflow (перфорация, шторы, герметизация) часто даёт больший | + | |
| </ | </ | ||
| + | |||
topics/35/metrics.1764506324.txt.gz · Последнее изменение: — admin
