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因此,与高效交流系统相比,高效直流系统在配电效率方面拥有 1.25% 的效率优势。此分析基
于所有供电线路上的所有部分的运行负载为 50%。从图中可以看出,效率曲线在负载为 50% 时
的形状相对平缓,这说明在 50% 附近的负载范围内,不存在大的效率变化。
这种效率差异针对的只是配电系统,它对数据中心整体功耗的影响还有待进一步分析,详见下一
节。
配电系统中的任何效率提升百分比都不会直接转化为整个数据中心所节省功耗增加的百分比。通
过减少配电损耗,可以降低数据中心的温度,进而降低制冷负载。因此,配电系统中节省的每一
瓦电能,实际上可令数据中心的整体功率需求降低一瓦以上。但是,配电效率提升 1%,并不能
使数据中心的总体效率提高 1% 以上。实际上,配电效率提升 1%,相应整体效率的提升幅度则
只在 1% 以内。
因配电效率变化而导致电能损耗减少幅度的实际计算过程如下:
ΔP = P – P'
ΔP = 1 – [(1 – Δη PD) x (ITP + PDP + ACPP) + LP + ACFP]
其中,P 为基准交流系统功耗(以 1 作为参照),P' 为配电效率变化后的功耗。表 3 对公式中
的其他值进行了定义,并提供了它们的典型值。SRC10000XLICH现货报价抚顺 石家庄施耐德UPS特价
在将这些值输入上面计算数据中心整体功耗下降幅度的公式后,可以算出,终的整体功耗变化
与配电效率变化之比为 0.75 比 1。这意味着,配电效率提高 1%,将导致整体功耗下降 0.75%。
数据中心功耗的整体变化小于配电效率的变化。这一结论应该不足为奇,因为数据中心的大部分
功耗(尤其是制冷系统)并不是源自配电系统,并且降低配电损耗不会影响制冷损耗的固定 部
分,而只会影响制冷损耗中的成比例变化 部分(随制冷负载的变化而变化)。
如果对上一节中得出的交流配电与直流配电的效率结果应用这一计算过程,我们就会发现,因交
流电转换为直流电而提高的配电效率 (1.25%) 将使总耗电量降低 0.94%。
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