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使用基于转换器的实时电源仿真器分析数据中心负载特性

卞轮辉 来源:dahairenlyy 作者:dahairenlyy 2022-07-26 08:02 次阅读

2018 年,数据中心整体用电量达到 205 TWh,几乎占全球电力供应的 1%,1巩固了其在全球网络基础设施和计算设施中的基础性作用。由于数据中心的大电力负载和非线性性能在短时间内对电力需求波动很大的电网产生了显着影响,2分析数据中心负载特性,评估对电网动态性能和暂态稳定性的影响非常重要。为此,需要一个准确完整的数据中心电源模型,并需要开发一个反映动态性能的电源模拟器或仿真器

大多数仿真和仿真平台包括 PSCAD 和 Matlab Simulink 等数字仿真工具、RTDS 和 Opal-RT 等实时数字仿真器,以及具有缩小原型或硬件测试台的基于模拟的仿真工具。虽然模拟仿真器更昂贵、更笨重且更难安装,但它们提供更准确的结果。

本文提出了一种基于转换器的数据中心配电系统实时功率仿真器。该电源仿真器基于 NSF/DOE 工程研究中心开发的硬件测试平台 (HTB) 平台,旨在克服数字仿真器和传统模拟仿真器所带来的问题。HTB 是基于多个转换器的可重构实时电网仿真器,用于执行实际功率测试并以广泛的时间尺度(从微秒到秒)模拟电网,具有更高的鲁棒性、减少的计算资源以及模拟精确瞬态的能力回复。通过对互连的三相电压源逆变器 (VSI) 进行编程,可以模拟发电机、电池储能系统和电力负载等不同的功率设备。点击这里阅读原文。

工作原理

一种常见且广泛使用的数据中心交流配电系统如图 1 所示。5电源系统包括集中式不间断电源 (UPS)、配电单元 (PDU)、机架级电源单元 (PSU)、服务器板和负载。空气冷却系统包括冷却塔、冷却器、水泵、机房空气处理器 (CRAH) 和服务器机房风扇。

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图 1:数据中心的典型交流配电系统

为了提高系统用电效率和保持服务器可靠运行,数据中心通常采用多模式运行。使用以下三种主要操作模式:

正常生态模式,当市电在可接受的限制范围内时使用,以通过 PDU 和 PSU 直接支持服务器负载。在此模式下,UPS 被旁路并在轻负载下运行。

双转换模式,当市电电压不在允许范围内但仍在 UPS 输入范围内时使用。在此模式下,UPS 开启以调节电源并为服务器负载供电。

电池模式,在发生电源故障或重要电网中断时使用。在此模式下,UPS 与电网断开连接,备用电池为逆变器提供所需的直流电源。服务器负载由 UPS 持续供电,直到市电恢复。

在电力严重中断的情况下,冷却系统与电网断开,CRAH由UPS备用电源承载,以保持空气流通,直到交流电源恢复。

平均模型

数据中心可以通过不考虑开关纹波的非线性平均模型来表示。在连续导通模式 (CCM) 运行中,UPS 的平均模型(如图 2 所示)包含前端升压功率因数校正 (PFC) 整流器、VSI、DC/DC 转换器和电池用于储能的包装。UPS 电池组由 182 节锂离子电池的两个并联电池组组成。使用适当的数学方程来模拟电池的充电和放电过程。

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图 2:UPS 平均模型

在 CCM 操作中,PFC 转换器(PSU 前端)的平均模型如图 3 所示。其目的是提高功率因数并提供直流母线电压调节。

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图 3:PFC 平均模型

由于具有宽输入变化的高效率运行,LLC 谐振转换器通常用于隔离式 DC/DC 级。在该模型中,LLC 转换器被简化为受控电源负载,具体取决于服务器负载。

关于冷却系统,使用聚合并网感应电机来表示冷却塔、冷却器和水泵,而 CRAH 则由基于两级变频驱动 (VFD) 的电机建模(图 4)。

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图 4:基于 VFD 的电机模型

总服务器负载是基于线性模型估计的,服务器利用率为:

P tot,server = N rack × N server × P server

离散模型

下一步涉及通过数字化将非线性平均模型转换为离散时间版本。需要一个具有显式输入变量和输出变量的广义模型,在 HTB 平台的 VSI 数字信号处理器上实现所有数据中心模型和控制功能。

首先,整个非线性平均模型以 0.2 毫秒的采样周期数字化并转换为离散时间方程。随后,针对数据中心电源仿真器提出了一个具有顶层控制的广义模型,如图5所示。已知端电压(V t)和电网频率(f),顶层控制决定运行模式根据 V t值。在每一级模型中,输入变量是前一级的输出电压,而输出变量是计算得到的输入电流,将传递到下一级。最后,顶层控制更新电网终端电流(i t)并开始新的运行周期。

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图 5:具有顶层控制的广义模型

在 HTB 上模拟的数据中心如图 6 所示。

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图 6:HTB 上数据中心仿真器的结构

实验结果与分析

在 Matlab Simulink 中开发了数据中心的仿真模型,并将其结果与图 6 所示的数据中心电源仿真器实现进行了比较。

实验结果如图 7-9 所示,其中每个图指的是不同的电压暂降事件,因为这是最常见的电网干扰之一。比较波形包括端电压幅值(V t,pu)、端有功功率和无功功率(P t,pu和 Q t,pu)、电源交流输入电压(V ac _ PSU,pu)和电源直流母线电压(V dc _ PSU,pu )。图 7 显示了端电压有 7% 压降的情况。由于端电压不超过允许的输入范围,数据中心系统一直工作在正常模式。然而,当 V t,pu冷却系统中感应电动机动态变化的影响。当发生 26% 的电压暂降时(图 8),数据中心模式在t = 2.5 秒的 500 毫秒后从正常经济模式切换到双重转换。同时,UPS 从非常轻的服务器负载切换到重负载,导致瞬态响应和随之而来的 V t,pu波动。由于突然的电压变化,数据中心在电压骤降的开始和结束时都会执行瞬态功率变化。

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图 7:7% 电压暂降 1 秒的实验和仿真结果

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图 8:26% 电压暂降 1 秒的实验和仿真结果

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图 9:电压暂降 >30% 的实验和仿真结果

图 9 显示了大于 30% 的更严重的电压暂降。这里,数据中心负载在暂降后 20 毫秒与电网断开连接,以保护 PSU 并维持正常的服务器运行。UPS 电池开启以持续支持负载,而 P t,pu和 Q t,pu在减载后降至零。综上所述,以上结果表明实验仿真与仿真模型的一致性,验证了功率仿真器的准确性。

审核编辑:郭婷

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    数据中心和电信电源系统设计发生了变化。主要应用制造商正在用更高效,非隔离,高密度降压调节取代复杂,昂贵的隔离式48 V / 54 V降压转换器(图1)。由于上游48 V或54 V输入已经与危险交流电源隔离,因此在稳压总线转换器中无需隔离。
    的头像 发表于 04-15 08:25 2428次阅读
    基于LTC7821的混合<b>转换</b>简化<b>数据中心</b>和电信<b>电源</b>系统设计

    米尔科技ULINKpro D 仿真器介绍

    ULINKpro D仿真器是ULINKpro仿真器的精简版,拥有ULINKpro同样高性能的调试功能,只是精简了ULINKpro的ETM跟踪功能。ULINKpro D仿真器可以在DS-5和KEIL MDK上使用,是性价比最高的DS-5仿真器
    的头像 发表于 11-15 14:43 1674次阅读
    米尔科技ULINKpro D <b>仿真器</b>介绍

    米尔科技仿真器支持的芯片和CPU介绍

    Keil 官方仿真器 ULINKPro 仿真器支持的芯片型号如下,ULINKpro的详细介绍请参考产品中心 ULINKPro 介绍。
    的头像 发表于 11-22 09:52 3531次阅读

    电源转换器是什么_电源转换器的作用

    电源转换器主要是用来将一种形式的插座转换成别外一形式或多种形式的插座,以及手机充电、电动车等也是电源转换器的一类。主要是提供给另外一种电器供电所使用的。为了就是让人们更方便、更安全使用电。
    发表于 11-01 09:13 6549次阅读

    仿真器原理、功能、特性介绍

    仿真器晶振旁有两组 跳线用来切换内部晶振和用户板晶振,当两个短路块位于仿真器晶振一侧时,默认使用仿真板上的晶振(11.0592MHz), 当两个短路块位于电容一侧时,使用用户板的晶振。
    发表于 01-27 10:48 3535次阅读

    混合式转换器简化数据中心和电信系统的 48 V/54 V 降压转换

    Ya Liu、Jian Li、San-Hwa Chee 和 Marvin Macairan ADI 公司 数据中心和电信电源系统设计发生了很大变化。主要应用制造商都在用更高效的非隔离式高密度降压型
    的头像 发表于 01-17 16:37 3073次阅读
    混合式<b>转换器</b>简化<b>数据中心</b>和电信系统的 48 V/54 V 降压<b>转换</b>

    数据中心多功能监控模块

    。 应用范围: 数据中心服务器电源监测与管理。 数据中心多功能监控模块订货范例: 具体型号:AMC16MA 技术要求:输入相电压AC220V;进线电流AC 5A变比自设;出线电流变比AC100A/20mA;2路进线检测;36路单相(或12路三相)出线检测;1路开关量输出。 通
    发表于 05-25 15:48 1104次阅读

    基于增强型氮化镓(eGaN®技术)的电源转换器设计

    基于增强型氮化镓(eGaN®技术)的电源转换器的优点,其现有数据中心和集中于低至1VDC负载电压的48 VDC输入电压所用的电信架构解决方案。
    的头像 发表于 01-20 15:34 1895次阅读
    基于增强型氮化镓(eGaN®技术)的<b>电源</b><b>转换器</b>设计

    大功率1/4砖隔离式DC/DC转换器能够满足节能数据中心的需求

    伟创力电源模块(Flex Power Modules)继续扩展其带内置数字接口的高密度 DC/DC 转换器解决方案的产品组合,推出了 BMR491 新系列的两个型号。这些高级转换器旨在在下一代数据中心
    的头像 发表于 10-30 12:07 184次阅读

    降压转换器仿真电源设计方案分析

     IN)的输出的设备。降压转换器由一个由方波驱动的开关(由MOSFET制成),一个二极管和一个LC滤波组成。PWM的频率值与L1和C1的值一起决定了电路中的输出电压。负载还可以确定输出电压。当M1处于“导通”阶段并且二极管被阻塞时,在第一阶段,电感上的电压为: VL
    的头像 发表于 04-02 10:03 2523次阅读
    降压<b>转换器</b><b>仿真</b>的<b>电源</b>设计方案<b>分析</b>

    浙大成功研发新型数据中心电源芯片

    近日,浙江大学微纳电子学院屈万园老师团队在数据中心电源管理芯片设计领域取得重要成果。研究者发布了一款应用于高性能数据中心的高能量密度48V/1V电源转换器芯片,该芯片为国际上首款片上集成功率管48V
    发表于 03-01 17:00 1371次阅读

    简述伟创力电源模拟非隔离点负载转换器

    伟创力电源模块(Flex Power Modules)现在宣布推出PNA系列模拟非隔离点负载(PoL)转换器,该系列转换器以小尺寸形式
    的头像 发表于 03-24 11:32 1324次阅读

    负载点DC-DC转换器解决电压精度、效率和延迟问题

    为什么使用DC-DC转换器应尽可能靠近负载负载点(POL)电源
    发表于 11-26 14:14 6209次阅读
    <b>负载</b>点DC-DC<b>转换器</b>解决电压精度、效率和延迟问题

    数据中心机房节能运行现状与问题分析

    文章分析了位于北京和广州的3个大型数据中心的能耗数据,对数据中心节能存在的问题分别进行了分析诊断。从设计及运行管理两大方面总结了目前数据中心普遍存在的共性问题,为数据中心节能提供了方向。
    的头像 发表于 02-18 09:21 1837次阅读
    <b>数据中心</b>机房节能运行现状与问题<b>分析</b>

    电池仿真器的功能和应用

    电池仿真器是一种模拟真实电池电气特性的电子仪器。关键特性包括功率、电流、电压和等效串联电阻(ESR)。它为类似于实际电池的设备提供所需的电压、功率和电流。通常,出于测试目的,仿真器会更换便携式设备内
    的头像 发表于 03-29 16:35 1932次阅读
    电池<b>仿真器</b>的功能和应用

    电源仿真器预测数据中心动态性能

    数据中心是支持不断增长的数据交换和数据存储需求所必需的,如今已成为全球网络基础设施和计算设施的基本组成部分。2018年数据中心整体用电量已达205TWh,几乎占全球电力供应的1%。1
    发表于 07-29 08:08 280次阅读
    <b>电源</b><b>仿真器</b>预测<b>数据中心</b>动态性能

    荣湃产品助力数据中心服务器电源效率的提升

    近年来,公有云、私有云的市场快速增长,数据中心大量建设,对服务电源的性能提出更高要求,服务电源逐渐向高功率密度、高可靠性、高智能化、远程控制、实时监控、并机等方面发展。对数据中心进行电源管理,在
    发表于 10-21 15:16 510次阅读

    简化数据中心的48V至12V电源转换

    数据中心消耗的大量电力推动了从12V到48V服务机架架构的过渡。该设计解决方案回顾了高效为48V服务机架中的各种电子负载供电所需的不同拓扑。然后,本文重点介绍PCIE和HDD等外设,需要稳压良好
    的头像 发表于 12-15 16:13 871次阅读
    简化<b>数据中心</b>的48V至12V<b>电源</b><b>转换</b>

    在线仿真器验证降压转换器输出误差预算分析

    我们需要对降压转换器设计之一进行输出电压误差预算分析。导致误差的最大因素是负载阶跃导致的输出下降。尝试了不同的方法来估计下降导致了不同的结果。我们如何理解它?在本设计解决方案中,我们执行降压转换器输出误差预算分析。在估计下降幅度时,我们将模拟结果与两种不同的粗略估计进行比较,并调和不同的方
    的头像 发表于 12-19 16:01 200次阅读
    在线<b>仿真器</b>验证降压<b>转换器</b>输出误差预算<b>分析</b>

    什么是DC-DC转换器的热仿真

    在“DC-DC转换器的热仿真”系列中,将介绍使用ROHM Solution Simulator对耐压80V、输出5A的DC-DC转换器IC“BD9G500EFJ-LA”组成的电源电路进行电路工作仿真
    的头像 发表于 02-14 09:26 333次阅读
    什么是DC-DC<b>转换器</b>的热<b>仿真</b>

    DC-DC转换器仿真电路

    本文的关键要点・使用具有热分析功能的DC-DC转换器BD9G500EFJ-LA的Solution Circuit进行热仿真。・仿真电路中包括电子电路和热仿真电路。
    的头像 发表于 02-14 09:26 182次阅读
    DC-DC<b>转换器</b>热<b>仿真</b>电路

    混合式转换器简化数据中心和电信系统的48V/54V降压转换

    数据中心和电信电源系统设计发生了很大变化。主要应用制造商都在用更高效的非隔离式高密度降压型稳压取代复杂且昂贵的隔离式 48 V/54 V 降压型转换器 (图 1)。在稳压的总线转换器中无需隔离,这是因为上游 48 V 或 54 V 输入已经与危险的交流电源
    发表于 02-14 11:10 101次阅读
    混合式<b>转换器</b>简化<b>数据中心</b>和电信系统的48V/54V降压<b>转换</b>

    在设计阶段优化DC/DC转换器的频率特性:活用相位补偿设计方法和仿真

    -如果不能使用FRA,则可以通过仿真来处理。现在,我想实际进行DC/DC转换器的频率特性仿真并将DC/DC转换器的频率特性仿真结果与DC/DC转换器的频率特性实测值进行比较,在此之前,请允许我先给出一些前提条件和理论。
    发表于 02-15 16:12 109次阅读
    在设计阶段优化DC/DC<b>转换器</b>的频率<b>特性</b>:活用相位补偿设计方法和<b>仿真</b>

    电源转换器是什么?

    现在我们所说的电源转换器一般是指便携式的括头插座转换器,或者比较小型、方便携带的排括类电源产品,作用是可以连接一个以上的电源插头或多个插座集中放在一起,同时让多种设备获得电源,节省空间和线路。
    发表于 02-22 14:37 627次阅读
    <b>电源</b><b>转换器</b>是什么?

    电源转换器怎么接线

    电源转换器的接线一般分为输入接线和输出接线两部分。输入接线一般包括电源线、控制线和保护线,输出接线一般包括负载线和控制线。具体接线方式可以参考电源转换器的说明书。
    发表于 02-22 14:52 967次阅读
    <b>电源</b><b>转换器</b>怎么接线

    电源转换器的使用方法

    我们使用DC电源转换器的时候,是可以打开开关的,再把电源转换器按在ON的位置上,然后我们再看电源转换器的右边的仪表盘电压,其应该在11V-14V之间的位置。我们再把电源转换器的开关按到OFF的位置上,这时,指示灯突然就亮了,报警就会
    发表于 02-22 14:57 899次阅读

    半桥DC-DC转换器设计方案降低数据中心功耗

    为了控制电源数据中心已开始广泛采用基于48V总线电压的新型机架架构。学习如何设计半桥DC-DC转换器以实现这种48V系统。
    发表于 04-08 10:14 14次阅读

    DPLink仿真器-好用的ARM仿真器推荐

    于是乎,抱着为学员服务的心思,自己打算设计制作一个DPLink仿真器,DPlink为ARM开源方案,所以设计起来门槛不高。
    的头像 发表于 04-08 15:43 47次阅读

    【节能学院】霍尔电流传感数据中心电量监测的应用

    摘要:数据中心供电电源质量的好坏直接影响到IT设备的安全运行,因此对数据中心直流列头柜电源进出线实行监测非常重要,而通过霍尔电流传感可以采集主进线电流、多路支路直流电流和漏电流。关键词:数据中心
    的头像 发表于 07-04 00:40 0次阅读
    【节能学院】霍尔电流传感<b>器</b>在<b>数据中心</b>电量监测的应用

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