一种功率确定方法、装置、设备及介质与流程

文档序号:37337207发布日期:2024-03-18 18:03阅读:20来源:国知局
一种功率确定方法、装置、设备及介质与流程

本技术涉及电力,尤其涉及一种功率确定方法、装置、设备及介质。


背景技术:

1、ict供电系统由高/低压配电、变压器、电力变换设备(ups系统以及高压直流系统等)等设备组成,为ict设备(包括通信设备和服务器)提供用电保障;为保证ict设备可靠运行,还需要机房空调的制冷。

2、在ict机房实际工程应用中,经常存在增加或减少ict设备的情况,当增加或减少ict设备时,会影响变压器、电力变换设备转换损耗、以及空调用电功率。

3、因此,当增加或减少ict设备时,现有技术中缺少对ict供电系统供电容量的评估。


技术实现思路

1、本技术提供一种功率确定方法、装置、设备及介质,用以解决现有技术中缺少对ict供电系统供电容量的评估问题。

2、第一方面,本技术提供一种功率确定方法,应用于ict供电系统,ict供电系统包括变压器、电力变换设备和ict机房,ict机房包括ict设备和制冷设备,其中,ict设备通过电力变换设备与变压器连接,制冷设备与变压器连接,方法包括:

3、确定ict机房在第一ict设备配置状态下的第一pue、在第二ict设备配置状态下的第二pue、以及处于第三ict设备配置状态下ict设备的第三ict设备功率,其中,第一ict设备配置状态、第二ict设备配置状态和第三ict设备配置状态不同,且第三ict设备配置状态为待估算的配置状态;

4、根据第一ict设备功率、第一pue、第二ict设备功率、第二pue、以及第三ict设备功率,确定制冷设备在第三ict设备配置状态下的第三制冷设备功率,其中,第一ict设备功率为处于第一ict设备配置状态下ict设备的功率、第二ict设备功率为处于第二ict设备配置状态下ict设备的功率;

5、根据第三ict设备功率、以及预设的电力变换设备负载率与效率的对应关系,确定电力变换设备在第三ict设备配置状态下的输入功率;

6、根据电力变换设备的输入功率、第三制冷设备功率、以及预设的变压器负载率与效率的对应关系,确定变压器在第三ict设备配置状态下的输入功率;

7、根据变压器的输入功率,确定ict供电系统在第三ict设备配置状态下的供电情况。

8、在本技术中,确定ict机房在第一ict设备配置状态下的第一pue、在第二ict设备配置状态下的第二pue、以及处于第三ict设备配置状态下ict设备的第三ict设备功率,包括:

9、获取ict设备在第一ict设备配置状态下的第一ict设备功率、制冷设备在第一ict设备配置状态下的第一制冷设备功率、ict设备在第二ict设备配置状态下的第二ict设备功率、制冷设备在第二ict设备配置状态下的第二制冷设备功率、以及ict设备在第三ict设备配置状态下的第三ict设备功率;

10、根据第一ict设备功率、以及第一制冷设备功率,确定机房在第一ict设备配置状态下的第一pue;

11、根据第二ict设备功率、以及第二制冷设备功率,确定机房在第二ict设备配置状态下的第二pue。

12、在本技术中,根据第一ict设备功率、第一pue、第二ict设备功率、第二pue、以及第三ict设备功率,确定制冷设备在第三ict设备配置状态下的第三制冷设备功率,包括:

13、确定制冷设备的能耗评估次数;

14、若制冷设备的能耗评估次数小于或等于预设的目标次数,则获取第二ict设备配置状态为满载状态下的第二ict设备功率和第二pue;

15、根据第一ict设备功率、第一pue、第二ict设备功率、第二pue、以及第三ict设备功率,确定机房在第三ict设备配置状态下的第三pue;

16、根据第三pue、以及第三ict设备功率,确定制冷设备在第三ict设备配置状态下的第三制冷设备功率。

17、在本技术中,在确定制冷设备的能耗评估次数之后,还包括:

18、若制冷设备的能耗评估次数大于目标次数,则获取第二ict设备配置状态为已估算状态下的第二ict设备功率和第二pue;

19、根据第一ict设备功率、第一pue、第二ict设备功率、第二pue、以及第三ict设备功率,确定机房在第三ict设备配置状态下的第三pue;

20、根据第三pue、以及第三ict设备功率,确定制冷设备在第三ict设备配置状态下的第三制冷设备功率。

21、在本技术中,根据第一ict设备功率、第一pue、第二ict设备功率、第二pue、以及第三ict设备功率,确定机房在第三ict设备配置状态下的第三pue,包括:

22、对第二ict设备功率和第一ict设备功率进行求差处理,得到第一差值;

23、对第三ict设备功率和第二ict设备功率进行求差处理,得到第二差值;

24、对第二pue和第一pue进行求差处理,得到第三差值;

25、对第一差值和第二差值进行求比值处理,得到第一比值;

26、对第一比值和第三差值进行求乘积处理,得到第一乘积;

27、对第二pue和第一乘积进行求和处理,得到第三pue。

28、在本技术中,根据第三pue、以及第三ict设备功率,确定制冷设备在第三ict设备配置状态下的第三制冷设备功率,包括:

29、确定第三pue和第三ict设备功率的乘积;

30、根据乘积与第三ict设备功率的差值,确定制冷设备在第三ict设备配置状态下的第三制冷设备功率。

31、在本技术中,根据第三ict设备功率、以及预设的电力变换设备负载率与效率的对应关系,确定电力变换设备在第三ict设备配置状态下的输入功率,包括:

32、根据第三ict设备功率,确定电力变换设备的输出功率;

33、对电力变换设备的输出功率与电力变换设备的额定功率进行求比值处理,得到电力变换设备的负载率;

34、根据电力变换设备的负载率、以及电力变换设备负载率与效率的对应关系,确定电力变换设备的效率;

35、根据电力变换设备的效率、以及电力变换设备的输出功率,确定电力变换设备在第二ict设备配置状态下的输入功率。

36、在本技术中,根据电力变换设备的输入功率、第三制冷设备功率、以及预设的变压器负载率与效率的对应关系,确定变压器在第三ict设备配置状态下的输入功率,包括:

37、对电力变换设备的输入功率和第三制冷设备功率进行求和处理,得到变压器的输出功率;

38、对变压器的输出功率与变压器的额定功率进行求比值处理,确定变压器的负载率;

39、根据变压器的负载率、以及变压器负载率效率对应关系,确定变压器的效率;

40、根据变压器的效率、以及变压器负载率与效率的对应关系,确定变压器在第三ict设备配置状态下的输入功率。

41、第二方面,本技术提供一种功率确定装置,包括:

42、第一确定模块,用于确定ict机房在第一ict设备配置状态下的第一pue、在第二ict设备配置状态下的第二pue、以及处于第三ict设备配置状态下ict设备的第三ict设备功率,其中,第一ict设备配置状态、第二ict设备配置状态和第三ict设备配置状态不同,且第三ict设备配置状态为待估算的配置状态;

43、第二确定模块,用于根据第一ict设备功率、第一pue、第二ict设备功率、第二pue、以及第三ict设备功率,确定制冷设备在第三ict设备配置状态下的第三制冷设备功率,其中,第一ict设备功率为处于第一ict设备配置状态下ict设备的功率、第二ict设备功率为处于第二ict设备配置状态下ict设备的功率;

44、第三确定模块,用于根据第三ict设备功率、以及预设的电力变换设备负载率与效率的对应关系,确定电力变换设备在第三ict设备配置状态下的输入功率;

45、第四确定模块,用于根据电力变换设备的输入功率、第三制冷设备功率、以及预设的变压器负载率与效率的对应关系,确定变压器在第三ict设备配置状态下的输入功率;

46、第五确定模块,用于根据变压器的输入功率,确定ict供电系统在第三ict设备配置状态下的供电情况。

47、第三方面,本技术提供一种电子设备,包括:处理器,以及与处理器通信连接的存储器;

48、存储器存储计算机执行指令;

49、处理器执行存储器存储的计算机执行指令,以实现本技术提供的方法。

50、第四方面,本技术提供一种计算机可读存储介质,计算机可读存储介质中存储有计算机执行指令,计算机执行指令被处理器执行时用于实现本技术提供的方法。

51、本技术提供的一种功率确定方法、装置、设备及介质,通过确定ict机房在第一ict设备配置状态下的第一pue、在第二ict设备配置状态下的第二pue、以及处于第三ict设备配置状态下ict设备的第三ict设备功率,根据第一ict设备功率、第一pue、第二ict设备功率、第二pue、以及第三ict设备功率,确定制冷设备在第三ict设备配置状态下的第三制冷设备功率,根据第三ict设备功率、以及预设的电力变换设备负载率与效率的对应关系,确定电力变换设备在第三ict设备配置状态下的输入功率,根据电力变换设备的输入功率、第三制冷设备功率、以及预设的变压器负载率与效率的对应关系,确定变压器在第三ict设备配置状态下的输入功率;根据变压器的输入功率,确定ict供电系统在第三ict设备配置状态下的供电情况。通过已有的两组数据可以估算出制冷设备功率,避免进行实际的ict设备配置,加快了计算效率,同时便于通过ict设备功率对制冷设备功率的影响进行评估,使得更好地降低pue,更好地降低能耗。通过电力变换设备负载率与效率的对应关系和变压器负载率与效率的对应关系最终快速准确地得到变压器的输入功率,通过确定变压器的输入功率,可以确定ict供电系统在第三ict设备配置状态下的供电功率,通过该供电功率可以得到ict供电系统的耗电量,通过对不同的ict配置状态下的耗能进行评估,便于精细化运营,进一步提高电能利用率,最终降低ict供电系统的能耗。

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