某數據中心為兩家銀行提供業務服務,事發時數據中心兩路外市電電壓同時驟降近50%,持續數秒,導致數據中心32臺10/0.4kV變壓器10kV側開關柜綜合保護因投入的欠壓保護動作跳閘。由于柴油發電機組并在10kV母線,外電擾動時間過短沒有啟動,也無法直接給0.4kV母線供電。事故發生后,運維工程師因故障排查、穿戴防護裝具、開關柜位置分散等原因,合閘操作處置不及時,部分機柜在UPS蓄電池電量耗盡時仍未完成合閘供電而導致斷電,給兩家銀行業務帶來嚴重影響,該數據中心的電氣接線及故障示意圖見圖1。
圖1 某數據中心供電系統示意圖
2. 事故主要原因
① 綜保定值設置錯誤。10/0.4kV變壓器綜保裝置一般不投入欠壓保護或者投入但僅動作于告警,而本項目錯誤的投入欠壓保護動作于跳閘,造成市電電壓暫降時32臺斷路器同時跳閘是造成這次事故的主要原因。
② 系統容錯性低。數據中心一般會在10kV母聯設置母聯/進線備自投裝置,并且支持自投自復,提高系統容錯率,但是0.4kV側設置備自投裝置的卻比較少。本項目如果在0.4kV側設置電源備自投裝置也可以避免因為電壓驟降導致的跳閘失電事故。
③ 缺乏專業工具和訓練。由于缺乏專業訓練或者專業工具的支持,運維人員因故障排查、穿戴防護裝具、開關柜位置分散,無法遠程操作耗時過長,導致UPS電池耗盡,錯失故障恢復黃金時間。
3. 解決方案
安科瑞可以為數據中心提供從中壓進線至末端配電的一站式解決方案,提供110kV、10kV、0.4kV的綜合保護、測控裝置以及各電壓等級電源備自投裝置,并具備豐富的實際應用經驗,為數據中心提高供電保障提供解決方案。。
3.1. 數據中心的主要保護配置
為了提高數據中心供電可靠性,減少電網故障的干擾,大型數據中心一般采用110kV甚至更高電壓等級市電電源,根據當地供電條件確定。一般至少要求數據中心引入兩路市電電源,宜為冗余關系。每一路市電電源的供電容量應能滿足全部一、二級負荷的需求,包括UPS電源系統、機房照明、蓄電池充電及建筑設備中的一、二級負荷。兩路市電電源的供電容量應為全冗余,正常時應同時供電運行,兩路電源在負荷設備輸入端自動切換。
序號 | 回路 | 綜合保護裝置 | 保護功能配置 | 外觀 |
|---|---|---|---|---|
1 | 110/10kV 變壓器 | AM6SE-D2 差動保護裝置 | 主變兩側電流差動保護 |
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2 | AM6SE-TB 變壓器高、低壓側后備保護 | 三段相間過流,兩段零序過流,兩段間隙過流保護、復合電壓閉鎖、兩段零序過壓保護,斷路器控制 | ||
3 | AM6-FD 變壓器本體保護裝置 | 重瓦斯、輕瓦斯、超溫、過溫、壓力釋放保護和告警 | ||
4 | AM6-K1 綜合測控裝置 | 遙測、遙信、遙控 | ||
5 | 10kV進線 | AM5SE-F 線路保護測控裝置 | 電流速斷保護、定時限過流保護、過電流保護、過負荷保護、反時限過流保護、零序過流保護、三箱一次重合閘 | |
6 | 110kV、10kV進線 | APview500 電能質量在線監測裝置 | 實時監測電壓偏差、頻率偏差、三相電壓不平衡、電壓驟升驟降、電壓波動和閃變、諧波等電能質量,記錄各類電能質量事件,定位擾動源 | |
7 | 10kV母聯及備自投 | AM5SE-B 母聯保護及備自投裝置 | 電流速斷保護、過電流保護、反時限過流保護、母線充電保護、進線/母聯備自投及自投自復功能 | |
8 | 10kV母線 | ARB6-A30 母線弧光保護裝置 | 適用于開關柜弧光信號和電流信號的采集,并控制進線、母聯或母線上所有開關柜分閘 | |
9 | 10/0.4kV變壓器 | AM5SE-T 變壓器保護測控裝置 | 電流速斷保護、定時限過流保護、過電流保護、過負荷保護、反時限過流保護、零序過流保護、非電量保護 | |
10 | 10kV電容器 | AM5SE-C 電容器保護測控裝置 | 電流速斷保護、過電流保護、反時限過流保護、零序過流保護、過/欠電壓保護、不平衡電流/電壓保護 | |
11 | 10kV 電壓互感器 | AM5SE-UB PT測控裝置 | PT并列/切換、過/欠電壓告警、零序電壓告警 | |
12 | 0.4kV備自投 | AM5-DB 備自投裝置 | 0.4kV側母聯/線路/變壓器備自投功能 | |
13 | 0.4kV進線、重要出線 | APview400 電能質量在線監測裝置 | 實時監測電壓偏差、頻率偏差、三相電壓不平衡、電壓驟升驟降、電壓波動和閃變、諧波等電能質量,記錄各類電能質量事件,定位擾動源 |
3.2. 0.4kV備自投設置
0.4kV側備自投裝置設計可以為數據中心提供更多的容錯性。在0.4kV部分配置低壓備自投裝置實現主電源故障時切換至備用電源以保證電力供應的連續性。下圖為某數據中心的低壓備自投案例,該項目的0.4kV供電系統主要由三路10/0.4kV變壓器進線、兩路母聯及兩路柴發進線組成,如圖所示。
三臺變壓器均為10/0.4kV,且來源于同一10kV母線。其中進線1、進線2為主用進線,進線3作為兩路進線其中之一的熱備用(當兩路主用進線均失電時,只給I段母線供電),III段母線不帶負載;兩路柴發進線作為進線的備用。本項目采用兩臺低壓備自投裝置AM5-DB采集三路站用變進線電壓電流、兩路柴發電壓及各斷路器位置狀態,并集成了7個斷路器的分合閘控制信號及兩個柴油發電機的啟動信號實現對該低壓系統的備自投投切的控制,大大提高了供電系統的容錯性,當然,備自投也可以控制變壓器高壓側斷路器實現更復雜的控制,比如上述數據中心的失電情況。
3.3. 數據中心動環管理系統
AcrelEMS-IDC數據中心能效管理系統搭建基于高、中、低壓配電系統、柴油發電機、UPS的實時監控和末端機柜配電系統數據采集的電力監控、PUE分析以及動環監測,幫助數據中心管理者了解數據中心能源運行情況,及時預警異常情況,定位故障原因,保障數據中心穩定可靠運行。除了變電站、柴油發電機和UPS運行監控以外,還可以為運維人員提供故障告警定位、遠程分合閘操作等,縮短故障時間。
圖2 數據中心能效管理示意圖
監控110kV變電站、10kV開閉所、10/0.4kV低壓變配電室配電系統運行情況,實現遙測、遙信、越限報警、故障分析、電能質量分析、運行報表等功能。
監測柴油發電機、變壓器、UPS、蓄電池組、配電柜、空調的狀態以及運行參數,并提供異常預警、運行報表等功能。
系統對數據中心的故障類型進行分級分類處理,可以通過語音、文字彈窗、短信等方式提供故障預警信號,并對故障進行分類展示。

4. 結語
數據中心供電系統的可靠性直接決定業務運行與信息交互的連續穩定,是數字基礎設施安全運行的核心保障。在高算力、高密度負載需求下,系統在應對電網擾動、故障快速定位切換與智能監測系統至關重要。唯有通過科學的供電架構和保護設計、運維保障體系與智能化管理系統支撐,才能有效抵御斷電、設備故障等風險,實現零非計劃停機。
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