高压直流(HVDC)供电系统的发展和应用(国外)演示幻灯片.ppt
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1、IDCIDC机房高压直流供电系统机房高压直流供电系统的发展和应用技术的发展和应用技术主讲人:杜秋主讲人:杜秋2024/7/61目目 录录一、国外高压直流供电系统的发展和应用情况;二、附录:DC for Data centers workshop,专题研讨会 ppt 演示文稿2024/7/62一、国外高压直流供电系统的一、国外高压直流供电系统的 发展和应用情况发展和应用情况 -HVDC-HVDC与与AC UPSAC UPS、SELVDC SELVDC 的比较的比较2024/7/63 主要内容主要内容1.1.1.1.国外国外国外国外HVDC HVDC HVDC HVDC 电源系统发展应用概述电源系
2、统发展应用概述电源系统发展应用概述电源系统发展应用概述2.HVDC 电源系统的概念(略)电源系统的概念(略)3.电信和数据中心的电源电信和数据中心的电源系统结构系统结构 AC AC 配电、机架级配电、机架级DC DC 配电、设备级配电、设备级DC DC 配电配电 4.电信设备输入端的电信设备输入端的电源接口电源接口(接口(接口“A”)介绍有关接口介绍有关接口“A”的的ETSI 标准(标准(ETSI ETS 300 132-2,ETSI ETS 300 132-1,ETSI EN300 132-3 V1.2.1,重点介绍,重点介绍ETSI EN300 132-3 V1.2.1)5.国外国外HVD
3、C 试验试验工程举例工程举例 HVDC 设备级直流配电和常规设备级直流配电和常规AC 配电的比较配电的比较6.附录:附录:DC for Data centers workshop 专题研讨会专题研讨会 PPT2024/7/641、国外国外国外国外HVDC HVDC 电源系统发展应用概述电源系统发展应用概述电源系统发展应用概述电源系统发展应用概述1.1、简述、简述目前,大型数据中心的电源系统需要已达10000KW 的电源,预计将来会增加到50000KW。服务器在寿命期内的能耗超过其设备本身的购买价;数据中心电源系统的设计对于通信局的节能至关重要。传统的配电系统是400/480VAC 交流UPS
4、电源系统(欧美)、380VAC交流UPS电源系统(我国);在电信系统设备全世界都采用-48VDC 直流电源系统(SELVDC);目前,国内外普遍认为,高效率电源方案是采用较高电压的直流电源方案,即高压直流(HVDC)方案,这个方案在世界范围内已经讨论了10 年之久。目前仍处于试验阶段。2024/7/651.21.2、INTELEC INTELEC 对对HVDC HVDC 的特别关注的特别关注1999年,在21届INTELEC 99(哥本哈根)会议:法国电信首次提出了高压直流(整流的交流,rectified AC)是比较实际的电信设备与电源设备的接口;日本NTT 发表论文270VDC 系统用于电
5、信和数据通信的高效率高可靠性的电源系统,阐明270VDC 电源系统比常规的48VDC系统优越,可靠性高,成本低,效率高;2003年,25届INTELEC 03(横滨)会议:瑞典POWERBOX,NETPOWER,ERICSSON 等公司提出互联网宽带设备采用300VDC 系统供电的建议;2005年,在27届INTELEC 05(柏林)会议:法国电信提出采用300-400VDC的DC UPS。1、国外国外国外国外HVDC HVDC 电源系统发展应用概述电源系统发展应用概述电源系统发展应用概述电源系统发展应用概述2024/7/662007年,在29届INTELEC 07(罗马)会议:u美国INTE
6、L公司提出在电信和数据中心采用400VDC 配电;u瑞典NETPOWER LABS AB 等介绍了9kW HVDC UPS 350VDC 运行一年的经验,并研究了现有数据服务器和其他计算机设备采用HVDC 供电的可能性(作为过渡步骤);u日本NTT 介绍了在HVDC 演示工程中采用的半导体开关的特性。自2003年起,几乎每届国际电信能源会议上均安排了与高压直流电源系统有关的专题研讨会。INTELEC2007会议期间召开专题研讨会上“Future Trends in Power Supply for Telco and Data centres:AC or DC?”;1、国外国外国外国外HVDC
7、 HVDC 电源系统发展应用概述电源系统发展应用概述电源系统发展应用概述电源系统发展应用概述2024/7/671.3、现况、现况由于HVDC 系统的实施是一个涉及面十分广泛的工作,不是仅仅由电源一个专业就可以解决的问题,虽然讨论了10年,至今仍未能大规模成功地实施,仍处于试验研究阶段;近年来,电源研究单位和处理器/服务器厂家,网络设备厂家、IT运营商,电源厂家,以及一些大学等多次联合召开了“DC for data center workshop”的研讨会。还进行了一些试点工程。HVDC 电源系统有了新的发展;上述这些 DC for data center workshop 会议,对于HVDC
8、的应用和发展具有非常重要的意义。1、国外国外国外国外HVDC HVDC 电源系统发展应用概述电源系统发展应用概述电源系统发展应用概述电源系统发展应用概述2024/7/681.41.4、20072007年年“DC for Data centers workshop”DC for Data centers workshop”研讨会研讨会概况概况:2007年 7月12日在美国,加利福尼亚,圣克拉拉市召开,由Intel Corp 主持。来自数据中心产业的有关的40个公司的80名代表参加了会议。会议分成电压等级、配电、连接器、安全接地等几个专门研讨小组进行研讨;会议基本意见:会议基本意见:电压等级:电压
9、等级:会议讨论了不同电压等级的理由,虽然意见不尽相同,但多数倾向于350-400V 电压(Sun、Intel 和其它公司都坚决支持未来的数据中心采用380VDC 的方案);配电:配电:专门研讨小组支持在电信和照明应用中采用直流(DC)电源配电方案。DC 电源在与可再生能源(例如太阳能,燃料电池)连接时,具有额外的优点;接点接点/连接器和其他硬件(连接器和其他硬件(下一步工作是):研究制定380VDC 连接器的标准;进一步评价PSU 的支持(HVDC)的时间;研究目前欧洲应用的DC 断路器;安全和接地问题:安全和接地问题:研究现有的380VDC 电路保护方案,漏电流和电击危险;UL 额定380V
10、DC 连接装置;在机架内配电设备;机架工作人员的培训和认证;配电设备安装人员的培训和认证;1、国外国外国外国外HVDC HVDC 电源系统发展应用概述电源系统发展应用概述电源系统发展应用概述电源系统发展应用概述2024/7/691.5、HVDC HVDC 专题研讨会涉及和必须解决的主要问题专题研讨会涉及和必须解决的主要问题安全问题:安全问题:高压直流配电的安全等级与交流配电的安全等级是否相同?高压直流配电能否保证设备和维护人员的安全?可用性和可靠性:可用性和可靠性:高压直流配电与交流配电是否同样可靠?高压直流配电是否达到和超过交流配电的可用性?效率:效率:高压直流配电在效率和节能方面比交流配电
11、优越吗?电源系统的模块化可以使电源系统处于最佳的使用状态。但是交流配电的双母线系统不能做到最佳的状态,主要是由于变换器之间的功率分配的原因。高压直流配电能建立一个新的最好的折中方案吗?环境影响:环境影响:除了效率外,在环境方面,DC 和 AC 之间有没有区别?一个重要的区别是:在 HVDC 母线上,太阳能或燃料电池更容易接入。可用性的标准:可用性的标准:为了实现从目前的AC/DC 混合配电应用向完全的DC 配电转换,必须制定配电元件的标准;1、国外国外国外国外HVDC HVDC 电源系统发展应用概述电源系统发展应用概述电源系统发展应用概述电源系统发展应用概述2024/7/6102 2、高压直流
12、配电的概念、高压直流配电的概念实现HVDC配电的基本条件:1 必须有专用的HVDC 电源系统(电压等级符合标准要求)。2服务器电源PSU 应能接受HVDC 供电。现有的交流输入PSU(Power Supply Unit)可以接受一定值的直流电压【如果服务器原输入为220VAC10%,则直流母线电压约为252VDC-308VD】,直接在现有服务器PSU上加此高压直流电压,可以简单地实现HVDC 供电。但不够完善,仅可作为过渡方案但不够完善,仅可作为过渡方案。最大的挑战是服务器、路由器和备用单元等必须有HVDC 输入或AC/HVDC 通用输入!3 相关的连接器、接地应符合相关标准安全要求。2024
13、/7/6113.3.电信和数据中心的配电系统结构电信和数据中心的配电系统结构IDC的配电系统结构有三种:AC 配电、机架DC 配电、设备DC 配电。3.1 AC 3.1 AC 配电配电3.1.1 美国传统480Vac的AC 配电,服务器中PSU(Power Supply Unit )可接受的电压90-264VAC,三相480VAC 的线电压其相电压为277VAC,这超过了PSU 的电压输入范围。输入和输出时常有隔离变压器。在PSU中,AC 变换为DC380V-410V,再由隔离的DC/DC 变换器降压为典型的为12VDC 或48VDC。一般是12VDC,甚至更低电压级别元件。常规的480VAC
14、 电源系统,采用典型的元件时,电源变换的总效率大约为电源变换的总效率大约为50%。当。当采用高效率元件时,效率可以达到采用高效率元件时,效率可以达到70%。2024/7/6123.1.2 3.1.2 欧洲的欧洲的AC AC 配电:配电:在欧洲,不需要PDU,因为大楼进线电压是400VAC,这可以产生230VAC 的相电压,此电压在PSU 的输入电压范围内。在美国现已提出建议,通过采用自耦变压器实现400VAC。这比在UPS 输出端采用隔离变压器,从480VAC 降压至400VAC 的效率高。如图2所示,还可以想象到采用480VAC 输入和400VAC 输出的UPS,这就可以取消自耦变压器。3.
15、1.3 3.1.3 我国的我国的 AC AC 配电:配电:我国的AC 配电与欧洲的AC 配电基本相同,不同的是目前我国采用380VAC 交流电压。3.3.电信和数据中心的配电系统结构电信和数据中心的配电系统结构2024/7/6133.1.3 3.1.3 减少减少UPSUPS损耗的损耗的ACAC配电配电为了减少UPS 的损耗,可以采用特殊的特殊的UPS,避免进行双变换,避免进行双变换。例如,双变换UPS 一般可以通过旁路供电,仅在市电故障时才转到双变换UPS(非在线式)。另一个例子是采用delta 变换UPS,如图3所示。虽然特殊UPS 提供了最高的效率,还应考虑减少线路干扰和隔离的需要;特殊(
16、delta变换)UPS:在美国PDU是480VAC 输入,采用变压器;在欧洲PDU是400VAC输入,无变压器;3.3.电信和数据中心的配电系统结构电信和数据中心的配电系统结构2024/7/6143.1.4、典型的交流配电(、典型的交流配电(Typical AC Distribution Today)2024/7/6153.2 3.2 机架级机架级DC DC 配电配电(Rack-Level DC Distribution)有些厂家采用在设备机架上变换为48VDC 供电的设备。在机架级配置AC/DC 变换器(隔离的48VDC),如图4所示。机架级DC 配电也可以在较高的DC 电压等级上实现,40
17、0VDC 被用于一些高端服务器系统,与48VDC 相比,可以采用效率较高的非隔离变换器,因此系统效率稍微高一些;严重缺陷:机架级严重缺陷:机架级AC/DC变换器的数量严重制约用电效率的提高;变换器的数量严重制约用电效率的提高;3.3.电信和数据中心的配电系统结构电信和数据中心的配电系统结构2024/7/6163.33.3、机架级、机架级DC DC 配电系统结构图配电系统结构图3.3.电信和数据中心的配电系统结构电信和数据中心的配电系统结构2024/7/6173.3 3.3 设备级设备级DC DC 配电配电 3.3.1 -48VDC3.3.1 -48VDC输入:输入:设备级DC 配电,由于取消了
18、UPS 中的逆变器(DC/AC 变换级)、PSU 中的AC/DC 变换器以及PDU中变压器,给出了较高的效率。但,当配电功率超过1MW,其应用的可能性受到限制(低的电压,粗电缆)。理论上48VDC相对480VAC 时电缆截面的比率超过了100倍(实际设计时这个比率接近200,低电压传输大容量时,其经济性、可行性受到严重制约,所以必须提升直流的电压等级);3.3.电信和数据中心的配电系统结构电信和数据中心的配电系统结构2024/7/6183.3.2 3.3.2、550V/48VDC 550V/48VDC 配电结构的方案配电结构的方案图6的方案是48VDC 的设备级配电的效率【增加了功率变换器(P
19、CU),此功率变换器将550VDC 变换到48VDC】此变换器需要隔离,因为要求安全电压输出(SELV);当今,直接配电到PSU 的设备级DC 的配电被限制到48VDC【因为仅生产通用AC 输入范围的或48VDC 输入的服务器】;3.3.电信和数据中心的配电系统结构电信和数据中心的配电系统结构2024/7/6193.3.3 3.3.3、400VDC400VDC设备级供电设备级供电现已经建议300-400VDC 的电压等级输入的PSU,但需要一个世界范围内的标准,以便于实施。图7 的配电电路比采用48VDC 配电的效率高,因为PDU不需要隔离。图7 设备级400Vdc 配电3.3.电信和数据中心
20、的配电系统结构电信和数据中心的配电系统结构2024/7/6203.3 设备级DC 配电(Facility-Level DC Distribution)380V.DC3.3.电信和数据中心的配电系统结构电信和数据中心的配电系统结构2024/7/6213.4.1 3.4.1 各种配电电路效率的比较:各种配电电路效率的比较:整个配电系统的效率定义为负载功率与UPS(含直流UPS)的输入功率的比值,各种配电电路的效率示于图9。3.3.电信和数据中心的配电系统结构电信和数据中心的配电系统结构2024/7/6223.4.2 3.4.2 各种配电电路效率的比较各种配电电路效率的比较(续)图10 满载时计算效
21、率的比较3.3.电信和数据中心的配电系统结构电信和数据中心的配电系统结构2024/7/6233.4.3 3.4.3 各种配电电路效率的比较(续)各种配电电路效率的比较(续)不同电路在满载时的设备输入功率(含冷却功率)采用400VAC 配电(假设480VAC输入/400VAC 输出的UPS,因此不包括自耦变压器的损耗)或专用AC UPS,AC配电系统的效率得到很大的改善。3.3.电信和数据中心的配电系统结构电信和数据中心的配电系统结构采用设备级DC 配电可得到最高的效率,400VDC 配电的性能最好;配电的节能还会使空调系统的能耗减少。因为配电系统产生的热量较小,因此需要冷却的热量较小。2024
22、/7/6243.53.5、400VDC 400VDC 配电系统的设备配电系统的设备以上分析表明,400VDC 设备级配电的效率最高,对于新建的数据中心,强烈建议采用设备级DC配电。但400VDC配电尚不能象AC 和-48VDC 配电那样在工业中得到广泛应用;要实现400VDC 设备级配电,数据中心基础设施必须改变。为了便于新产品的研制和对本地检验人员的培训,以保证400VDC 配电新设备得到认可,需要制定标准【European elecommunications Sdandards Institute 欧洲电信标准化协会ETSI 已出版了一个规范,ETSI EE 300 132-3,适用于由电
23、压高达400V 的AC 和DC 供电的设备。其目的是通过世界市场的各方密切合作,获得一个统一的国际标准】。另一个要求是要有商用400VDC UPS 和适用的服务器。不但研制生产400VDC UPS,还要求服务器能接受高压直流电源。目前,800W(23W/m3)DC 输入电源的样机已研制出来,样机的效率和损耗与650W(15 W/m3)高效率 AC 输入的PSU(工作于208VAC)的比较。参见图14。3.3.电信和数据中心的配电系统结构电信和数据中心的配电系统结构2024/7/6253.53.5、400VDC400VDC配电系统设备配电系统设备电路结构的比较电路结构的比较图12,通用的AC 输
24、入 PSU;图13,400VDC 输入PSU;可以看出采用400VDC PSU,设计得到简化;*因为输入二极管桥、功率因数校正(PFC)升压变换器的元件 Lb、Sb、Db 均可以取消】,与升压变换器有关的损耗消除了,因此效率提高了。3.3.电信和数据中心的配电系统结构电信和数据中心的配电系统结构2024/7/6263.5 400VDC 3.5 400VDC 配电的设备配电的设备在如图13,还需要额定额定400VDC 输入的连接器输入的连接器和4 管脚结构【包括正、负、地线管脚,和一个附加的信号管脚,用来实现使能电路(enable circuit)以防止电路断开时产生电弧】。最近成立了cenel
25、ec(欧洲电工标准化委员会)工作组开始了DC 连接器标准的制定,IEC 有望接替此项工作。有些商用的400VDC 连接器是可用的,这些连接器与标准的AC 输入(IEC 320)连接器在机械上是兼容。3.3.电信和数据中心的配电系统结构电信和数据中心的配电系统结构2024/7/6273.5 400VDC 3.5 400VDC 配电的设备配电的设备图14 ,高效AC 输入PSU与400VDC 输入PSU 效率的比较效率的比较3.3.电信和数据中心的配电系统结构电信和数据中心的配电系统结构2024/7/6284.1 4.1 有关接口有关接口“A A”的的 ETSI ETSI 标准标准【欧洲电信标准协
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