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在人工智能技术迅猛发展的今天,算力已成为驱动全球数字经济的核心引擎。从深度学习模型的训练到自动驾驶的实时决策,从智能客服的精准响应到医疗影像的快速分析,AI的每一次突破都离不开海量数据的处理与存储。而作为算力基础设施的核心载体,数据中心正面临的挑战——如何在满足指数级增长的算力需求的同时,实现能源效率优化与可持续发展?
安科瑞作为的能效管理解决方案提供商,凭借其创新的综合能效管理方案,正在为全球数据中心行业提供一条可靠且可持续的发展路径。
一、AI热潮下的数据中心:机遇与挑战并存
随着AI大模型的快速迭代与应用落地,数据中心的需求呈现爆发式增长。根据国信证券预测,2023年至2028年全球数据中心新增IT负载年复合增长率(CAGR)将高达24%,其中AI负载占比将从2023年的63%提升至2030年的90%以上。然而,这一增长背后隐藏着严峻的能源挑战:
能耗激增:AI服务器的功率密度远超传统设备,单机柜功率从平均20.5kW跃升至120kW甚至更高,供电与散热需求成倍增加。
成本压力:数据中心的电力成本占总运营成本的40%以上,如何降低能耗、提升资源利用率成为行业痛点。
绿色转型:全球“双碳"目标下,数据中心的碳排放问题备受关注,绿电接入与能效优化成为刚需。
面对这些挑战,传统粗放式的能源管理模式已无法适应需求。安科瑞通过其综合能效管理解决方案,为数据中心构建了从设备层到系统层的全生命周期管理体系,助力客户实现降本增效与低碳运营的双重目标。
二、安科瑞综合能效管理解决方案的核心优势
安科瑞的解决方案以“智能化、集成化、绿色化"为核心理念,覆盖数据中心的能源监测、设备管理、环境调控、能效优化四大模块,具体包括以下核心功能:
动态监测与精准分析
通过部署智能传感器与物联网终端,安科瑞可实时采集数据中心的电力参数(如电压、电流、谐波)、环境参数(温湿度、气流分布)及设备运行状态,构建多维数据模型。例如,系统能精准识别UPS、HVDC(高压直流供电)等关键设备的负载率,避免冗余配置导致的能源浪费。
智能优化算法驱动能效提升
基于AI算法,安科瑞的能源管理平台可自动生成优化策略。例如:
负载均衡:根据实时算力需求动态调整供电与散热资源分配,降低空载损耗。
预测性维护:通过分析设备运行数据,提前预警潜在故障,减少停机风险。
绿电消纳:结合微电网与储能系统,优先调度光伏、风电等清洁能源,提升绿电使用比例。
模块化设计适配高密度场景
针对AI数据中心的高功率密度特点,安科瑞推出模块化供电与散热解决方案。例如,其高压直流(HVDC)供电系统较传统UPS效率提升5%-10%,占地面积减少30%,同时支持柔性扩容,满足未来算力升级需求。
三、应用场景:从大型云服务商到边缘计算节点
安科瑞的解决方案已成功应用于多个领域,帮助客户实现显著的能效提升:
大型云数据中心
为某头部互联网企业部署的能效管理系统中,安科瑞通过优化供电架构与空调群控策略,使PUE(电源使用效率)从1.5降至1.25以下,年节省电费超千万元。
边缘计算节点
针对边缘数据中心分散、运维难度高的特点,安科瑞提供轻量化监控平台,支持远程运维与自动化故障处理,确保高可用性同时降低人力成本。
传统数据中心绿色改造
通过替换老旧配电设备、引入AI能效算法,某金融客户的数据中心在改造后实现碳排放量减少20%,并顺利通过ESG评级审核。
四、未来展望:技术迭代与行业协同
随着AI算力需求的持续爆发,数据中心行业的技术迭代将进一步加速。安科瑞正在以下领域深耕突破:
高压直流供电技术升级:研发更高电压等级(如±750V)的HVDC系统,降低传输损耗,适配未来MW级机柜功率需求。
固态变压器(SST)应用:通过电力电子技术实现高效能量转换,提升供电灵活性并支持双向能量流动。
与AI芯片厂商深度合作:针对英伟达GB200等高性能服务器,优化电源设计与散热方案,匹配其高功率密度特性。
安科瑞数据中心综合能效管理系统
3.1数据中心精密配电监控系统
3.1.1主页及系统介绍
开机进入主页,包含进线参数、开关状态、出线参数、报警查询等功能,按按钮可进入各功能界面查看。
数据中心IT服务器配电传统采用精密配电柜,占用空间较大,配电线缆多,新增设备不便,为了节省面积,智能小母线方案由于不占用机房面积、可按需灵活插拔,受到很多数据中心的青睐,被越来越多的应用。
安科瑞智能母线监控产品分为交流和直流母线监控两类,包括始端箱监测模块、插接箱监测模块以及触摸屏,另外还可以搭配母线槽连接器红外测温模块用于监测母线槽的运行温度,确保母线槽配电安全。通过标准网线手拉手简单组网,可以实现任意插接箱检修或更换时不影响其他在线运行的插接箱的数据上传通讯。
3.1.2系统硬件配置
3.2变电站运维系统
3.2.1系统结构及介绍
Acrel-1000变电站综合自动化监控系统在逻辑功能上由站控层、间隔层二层设备组成,并用分层、开放式网络系统实现连接。站控层设备包括监控主机,提供站内运行的人机联系界面,实现管理控制间隔层设备等功能,形成全站监控,并与远方监控、调度通信;间隔层由若干个二次子系统组成,在站控层及站控层网络失效的情况下,仍能独立完成间隔层设备的就地监控功能。
针对工程具体情况,设计方案具有高可靠性,易于扩充和友好的人机界面,性能价格比,监控系统由站控层和间隔层两部分组成,采用分层分布式网络结构,站控层网络采用TCP/IP协议的以太网。站控层网络采用单网双机热备配置。
3.2.2系统硬件配置
3.3智能小母线监测系统
3.3.1系统概述
数据中心IT服务器配电传统采用精密配电柜,占用空间较大,配电线缆多,新增设备不便,为了节省面积,智能小母线方案由于不占用机房面积、可按需灵活插拔,受到很多数据中心的青睐,被越来越多的应用。
安科瑞智能母线监控产品分为交流和直流母线监控两类,包括始端箱监测模块、插接箱监测模块以及触摸屏,另外还可以搭配母线槽连接器红外测温模块用于监测母线槽的运行温度,确保母线槽配电安全。通过标准网线手拉手简单组网,可以实现任意插接箱检修或更换时不影响其他在线运行的插接箱的数据上传通讯。
3.3.2系统硬件配置
3.4蓄电池监测系统
3.4.1系统介绍
安科瑞公司ABAT系列铅酸蓄电池在线监测系统是在线电池监测产品,可以提前对失效的铅酸蓄电池进行预警及电池均衡,符合ANSI/TIA-942标准要求。
该系统具有监测电池的电压、内阻与内部温度功能,安装、维护与接入非常方便。系统主要由ABAT-S模块、ABAT-C模块及ABAT-M采集器组成,可通过采集器查询告警与实时数据、设置参数等,可选配监测平台实现网络化集中管理。
3.4.2系统硬件配置
3.5动环监控系统
3.5.1系统介绍及功能
通过数据中心动环监控系统,实现了对数据中心的门禁状态、水浸状态,烟雾状态,视频状态,环境状态,高低压配电状态,设备运行状态进行实时监测,并进行实时报警,保障数据中心正常运行,避免运行环境的失控导致配电设备运行故障,保证维护人员安全,延长设备使用寿命,减少配电室粗放式管理导致成本过高。同时实现动环监控并对各用能耗能进行能效分析,帮助用户实现用能效率的优化。
系统功能
1)展示当前数据中心总能耗,IT能耗,空调能耗,及其他能耗并且计算出当前数据中心实时PUE值,通过仪表盘形式直观展示。
2)选择查看数据中心的中低压配电系统主接线图,并在一次图显示配电系统当前遥测、遥信数据和状态。实时监测各配电柜的电压、电流等电力参数,变电站的温湿度、烟感、水浸、门禁等环境情况。
3)电气接点温度实时监测,断路器触头、触臂、母排和线缆连接等位置安装无线测温传感器监测接点温度,便于提前发现温度异常导致的事故。
4)监测各变压器各项参数,包括负载率、频率、功率因数、三相不平衡度等,并且显示历时曲线图,数据实时变化。帮助用户直
5)电能质量在线监测,可以监测电流和电压谐波畸变率、电压暂升暂降暂中断等暂态事件记录、ITIC容忍曲线等
6)系统采集UPS输入、输出端和旁路三相电压、电流、有功功率、功率因数频率,同时监测UPS温度、蓄电池电压、当前负载下的剩余时间等数据。
7)展示单体电池电压、内阻和温度,预测电池带载时剩余时间,每节电池数据均可以设置异常报警,及时发现蓄电池异常。
8)展示精密配电柜内进线和馈线回路电气参数,包括电流电压功率电能以及开关状态,并可以对数据进行报警设置和分级,数据取自精密配电柜测量模块。
9)展示智能小母线的始端箱和插接箱电气参数,包括电流电压、开关状态、插接点温度,并对数据进行报警设置和分级。
10)通过平面图显示数据中心能源分布,设备分布情况,并显示设备能耗数据,点击平面图上设备可以进入具体设备监控界面。
11)实时显示当前数据中心PUE值以及历史PUE曲线。并且显示各分项用能的用能情况及用能排行。监测各变压器运行及负载情况,给出本月变压器输出电能排行。
12)显示电能消耗日/月/年报表,并可对具体回路选择曲线图、饼图进行展示。对数据中心用电数据进行同比、环比分析比较,查看用电趋势。
13)监测精密空调的回风温湿度,出回水温度,并可以设定精密空调的温湿度,达到更好的控制效果。
14)监测数据中心温湿度、开关门、水浸、烟雾、噪声、气体浓度状态等参数。曲线图直观明了,同时支持历史数据查询
15)通过列表显示各类报警事件数量,通过柱状图显示逐日报警数量,提供报警总数以及增长趋势。
16)维管理功能,可针对数据中心各主要设备进行巡检派工,消缺,抢修等维护工作。
结语:以技术创新绿色算力时代
在人工智能与可持续发展的双重浪潮下,安科瑞凭借其综合能效管理解决方案,不仅为数据中心行业提供了降本增效的实践路径,更推动了全球数字基础设施向绿色低碳转型。未来,随着技术的持续迭代与生态合作的深化,安科瑞有望成为AI时代数据中心能效管理的全球企业。