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核心機(jī)房電力電池區(qū)與設(shè)備區(qū)面積配比研究

2011-05-11 11:17:50張博文張小龍何云龍祁永新
通信電源技術(shù) 2011年3期
關(guān)鍵詞:功率密度功耗機(jī)房

張博文,張小龍,何云龍,祁永新

(1.江蘇省郵電規(guī)劃設(shè)計院有限責(zé)任公司,江蘇南京210006 2.中國移動通信集團(tuán)甘肅有限公司,甘肅蘭州730070)

甘肅省的兩個核心節(jié)點(diǎn)機(jī)房分布在蘭州的東西兩個片區(qū)。隨著網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容,設(shè)備用電需求的不斷增加,現(xiàn)有電力電池室可裝機(jī)面積已經(jīng)基本用盡,而設(shè)備區(qū)仍有一定富余。如何更加合理規(guī)劃現(xiàn)有機(jī)房的使用功能,同時對新建大樓提出電源區(qū)和設(shè)備區(qū)面積配比關(guān)系是一個新課題。本文以蘭州的這兩個核心節(jié)點(diǎn)機(jī)房為基礎(chǔ)研究對象,同時結(jié)合未來設(shè)備用電發(fā)展趨勢對這一課題進(jìn)行分析,最后給出合理化的建議。

1 機(jī)房用電現(xiàn)狀分析

甘肅省的兩個省級核心節(jié)點(diǎn)機(jī)房分布在蘭州的東西兩個片區(qū),具體如表1、表2所示。

由表1可以發(fā)現(xiàn),按照規(guī)劃初期各機(jī)房的使用功能來推算,電力電池室區(qū)域與機(jī)房總面積配比的結(jié)論是705:3159=1∶4.48。而根據(jù)現(xiàn)有各機(jī)房已經(jīng)使用的面積來看,實(shí)際的配比關(guān)系為615∶2457=1∶4。目前主設(shè)備機(jī)房使用情況為75%,而電力電池室使用率為87%。

下面再來分析一下西片區(qū)機(jī)房的情況。

表1 東片區(qū)機(jī)房面積及功耗現(xiàn)狀

表2 西片區(qū)機(jī)房面積及功耗現(xiàn)狀

由表2可以發(fā)現(xiàn),按照機(jī)房規(guī)劃初期各機(jī)房的使用功能來計算,電力電池室區(qū)域與機(jī)房總面積配比的結(jié)論為755∶4075=1∶5.39。根據(jù)目前設(shè)備擺放的面積占比分析電力區(qū)面積與機(jī)房面積的配比關(guān)系為700∶2 172=1∶4.1。目前機(jī)房使用情況為68%。電力電池室使用率為93%。由此可見如果未來不開辟新的電力電池區(qū)域,該機(jī)房發(fā)展到后期時電力電池室面積將嚴(yán)重不足。

通過對以上兩個機(jī)房的現(xiàn)狀分析,發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有電力電池室的面積需求都比當(dāng)初規(guī)劃的值要大。那么對于核心機(jī)房尤其是新建的核心機(jī)房大樓到底如何配置各機(jī)房面積的大小,這一問題有待深入的探討。

一般機(jī)房按照功能可以劃分為傳輸、交換(含少量無線設(shè)備)、數(shù)據(jù)這幾大類。因此,按各專業(yè)能耗占比對以上2個機(jī)房進(jìn)行統(tǒng)計,見表3。

表3 各專業(yè)能耗占比(功耗:kW;功率密度:kW/m2)

通過以上兩個機(jī)房的分析:傳輸用電平均占比為5.45%,交換用電平均占比為45.91%,數(shù)據(jù)用電平均占比為48.65%。兩棟樞紐樓功率密度也非常相近,傳輸為 0.23 kW/m2,交換平均為 0.53 kW/m2,數(shù)據(jù)平均為0.49 kW/m2。由此發(fā)現(xiàn)相同類型的大樓,用電結(jié)構(gòu)應(yīng)該是比較接近的。

2 設(shè)備用電發(fā)展趨勢

依照對未來各主設(shè)備用電發(fā)展趨勢的預(yù)測,下面將進(jìn)一步分析其對用電量及面積的影響。

2.1 傳輸設(shè)備的發(fā)展

我國傳輸設(shè)備技術(shù)發(fā)展經(jīng)歷了數(shù)個階段,見表4所示;表5為對傳輸設(shè)備功耗發(fā)展的預(yù)測;傳輸設(shè)備速率、功耗、平均速率的發(fā)展見圖1。

表4 傳輸設(shè)備技術(shù)與功耗發(fā)展歷程

由設(shè)備分類的發(fā)展的趨勢來看,PDH-SDH-PTN為發(fā)展路線之一,WDM-OTN是發(fā)展演進(jìn)之二。

由圖1可以看出每Mbit/s的功耗已經(jīng)下降到很低的水平,采用冪級數(shù)的趨勢外推法,可以看出未來每Mbit/s的功耗下降相對較小,變化最大的在傳輸速率與帶寬利用率上。通過對比SDH 10G的功耗在1.5 kW,而PTN 10GE的功耗為2.1 kW。單位機(jī)架的功率密度由原來的4.44 kW/m2,增加到5.83 kW/m2,增長比為1.31。所以未來傳輸設(shè)備區(qū)域的功率密度較現(xiàn)在必然增加。

表5 傳輸設(shè)備功耗發(fā)展預(yù)測

圖1 傳輸設(shè)備速率、功耗、平均速率發(fā)展圖

2.2 無線設(shè)備的發(fā)展

以某廠家無線設(shè)備為例,目前甘肅省使用的BSC主要是 BSC32、BSC6000,其中 BSC32將陸續(xù)由BSC6000替代。表6為設(shè)備配置及生產(chǎn)時間詳情,圖2為無線設(shè)備速率、功耗、平均速率發(fā)展圖。

表6 無線設(shè)備功耗發(fā)展預(yù)測

圖2 無線設(shè)備速率、功耗、平均速率發(fā)展圖

由表6可以看出無線設(shè)備無論是機(jī)架面積、耗電量都有明顯的下降。近年來,設(shè)備雖然在整架的功耗上沒有什么變化,不過在單位載頻功耗的耗電量上也有比較明顯的下降。通過趨勢外推法可以看出,未來單位載頻耗電量仍將會繼續(xù)下降。不過隨著未來設(shè)備換型,G網(wǎng)的建設(shè)速度放緩,因此G網(wǎng)的BSC對電源區(qū)面積需求將減緩。

2.3 交換設(shè)備的發(fā)展

交換技術(shù)應(yīng)用與傳輸技術(shù)應(yīng)用明顯不同,在機(jī)房設(shè)備中沒有明顯的發(fā)展界限,從電路交換到IP電話再到軟交換設(shè)備都有,見表7。

表7 交換技術(shù)發(fā)展趨勢及設(shè)備典型功耗

現(xiàn)有交換網(wǎng)元有:DS/DM/GS/GM/HLR/SGSN/GGSN,CE和AR是IP承載網(wǎng)設(shè)備。在未來五年的時間里,存在變化的主要是IMS的出現(xiàn)和分布式HLR的演進(jìn)。IMS主要在地市將新增CE,SBC以及防火墻,新增功耗在5~17 kW左右。分布式HLR將原有HLR分成兩個FE和BE,F(xiàn)E功耗在3 kW左右,BE功耗為5 kW,一般BE將統(tǒng)一設(shè)置在省會城市,而FE將設(shè)置在各地市。目前各地市現(xiàn)有的HLR設(shè)備通過升級可以兼顧FE的功能,因此對于地市來說,功耗需求的增加主要是新增的IMS設(shè)備功耗。因此設(shè)備的占地面積需要增加,另外新增IMS設(shè)備的單架功耗在4.5~6 kW之間,而分布式HLR的單架功耗在5 kW左右,與現(xiàn)有交換機(jī)架平均3 kW左右的功耗有明顯增加。未來交換設(shè)備單架功耗將接近4 kW。因此對于機(jī)房功率密度也將接近0.69 kW/m2。

2.4 數(shù)據(jù)設(shè)備發(fā)展歷程

數(shù)據(jù)機(jī)房及功耗發(fā)展歷程:從服務(wù)器能耗最主要的來源,服務(wù)器CPU的設(shè)計趨勢看,從過去30多年里單純追求摩爾定律,通過提高晶體管密度和時鐘頻率來提高性能;到1990年代末期,DEC和IBM意識到單純提高晶體管密度和降低制程即將面臨瓶頸,開始在Alpha和Power4上研究CMP(單芯片多處理器架構(gòu)),接著2003年以后AMD和Intel也朝著CMP的方向轉(zhuǎn)變,注重芯片和服務(wù)器系統(tǒng)的實(shí)際效能,具體見表8。

表8 數(shù)據(jù)機(jī)房發(fā)展歷程表

目前衡量服務(wù)器處理能力的指標(biāo)為TPCC(業(yè)務(wù)處理系統(tǒng))。表9為在不同時期下的 CPU數(shù)量及TPCC值對比。

由表9可以看出單架設(shè)備的最大功耗不斷提升,而單位功耗下的處理能力不斷上升。因此數(shù)據(jù)機(jī)房的功率密度必然上升。

表9 不同時期下的CPU數(shù)量及TPCC值對比

BOSS機(jī)房:從2006年到2009年BOSS機(jī)房處理量增長了6倍左右,在過去5年當(dāng)中,BOSS機(jī)房能耗翻了一倍。但是考慮到機(jī)架擴(kuò)容以及機(jī)房制冷局限,未來機(jī)架的功耗不會無限制的增加。單個機(jī)架將可能會接近5~7 kW,較現(xiàn)有機(jī)架功耗提升40% ~90%。

3 核心機(jī)房電力電池室模型

為了能指導(dǎo)未來新建大樓的建設(shè),首先要建立一個嚴(yán)格符合相關(guān)核心機(jī)房標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)指導(dǎo)意見的電力電池室模型,以便于研究機(jī)房的功率密度,如圖3所示。

圖3 電力電池室模型

樞紐樓電池室面積參考模型:內(nèi)建6套2 000 A的開關(guān)電源,4套160 kVA的UPS,總面積為341 m2。該面積能提供662 kW,對應(yīng)功率密度1.93 kW/m2。另外通過多次建模發(fā)現(xiàn),如果按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)意見進(jìn)行建設(shè),不同電力電池室的功率密度應(yīng)該是相似的。因此電力電池室的功率密度可以取值為1.93 kW。

4 結(jié)論

通過結(jié)合設(shè)備用電趨勢發(fā)展的分析,同時與相關(guān)指導(dǎo)意見的結(jié)合,傳輸和數(shù)據(jù)機(jī)房未來的功率密度將接近移動集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)意見的上限。而交換的功率密度0.69對應(yīng)移動集團(tuán)公司的0.8上限還有一些距離。因此本文給出的核心樞紐樓機(jī)房的功率密度如表10。

表10 核心樞紐樓機(jī)房的功率密度

同時對交換、數(shù)據(jù)、傳輸機(jī)房的用電需求占比進(jìn)行統(tǒng)計,得表11。

表11 交換、數(shù)據(jù)、傳輸機(jī)房對用電需求占比

由表10,表11可以計算得出,1 m2電力電池室能提供 1.28 m2交換區(qū),1.01 m2數(shù)據(jù)區(qū),0.27 m2傳輸區(qū)設(shè)備用電需求,因此電力電池室面積與機(jī)房總面積配比為1∶3.56??紤]到機(jī)房內(nèi)有ODF/DDF架等無源設(shè)備的占地需求,另外空調(diào)占地需求以及機(jī)房具體形狀對設(shè)備擺放的限制等多方面原因綜合判定電力電池室面積與機(jī)房面積配比最小不得小于1∶3.81,最大不超過 1∶3.56。

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