【精彩论文】考虑多种储能的数据中心综合能源系统配置优化
考虑多种储能的数据中心综合能源系统配置优化
孙强1,2, 孙志凰1, 潘杭萍1, 陈杰军1, 朱婵霞1, 陈倩1, 周佳伟1
(1. 国网(苏州)城市能源研究院有限责任公司,江苏 苏州 215163; 2. 国网能源研究院有限公司,北京 102209)
引文信息
孙强, 孙志凰, 潘杭萍, 等. 考虑多种储能的数据中心综合能源系统配置优化[J]. 中国电力, 2022, 55(9): 1-7.
SUN Qiang, SUN Zhihuang, PAN Hangping, et al. Configuration optimization of integrated energy system for data center considering multiple energy storage facilities[J]. Electric Power, 2022, 55(9): 1-7.
本文从能源系统整体角度对数据中心采用储电与储冷等多种技术路径进行效益比较,分析储能系统优化配置方法,提出数据中心综合能源系统优化运行策略。
数据中心采用储能模式时,可以显著提升能源供应的安全稳定性,在出现电力系统故障等突发事件或能源供应短时不足的情况下,确保数据中心可靠和高质量的能源供给。与此同时,能够充分利用峰谷电价差等政策,采用“削峰填谷”的运行模式,有效减少数据中心的电费开支,进一步提高整个能源系统的运行效率和经济效益。
以系统经济性最优为目标,给出数据中心综合能源系统配置方案。其中,经济性最优包括设备固定成本、设备运维成本、燃料成本等。本文的目标函数为
式中: E(t) 为时刻 t 蓄电池的总能量; Emax 、 Emin 分别为蓄电池最大、最小储电容量; Pc(t) 、 Pd(t) 分别为t时刻蓄电池的充、放电功率;
本文以北京某数据中心为案例开展考虑多种储能设备的数据中心能源系统分析,该数据中心规划建设1 850个机柜,每台机柜平均功率约4.4 kW。负荷需求如表1所示。
表1 北京某数据中心负荷需求
Table 1 Load demand of a data center in Beijing
考虑储能运行优化策略的原则是充分利用谷段、平段电价时段储能以满足尖峰段、峰段电价时的能源需求。不同参数对应的蓄冷、放冷时长如表2所示。图2和图3分别为机柜负载率30%和80%时的控制策略。从图2~3可以看出,30%机柜负载率下,实行一充三放,利用谷电蓄冷、峰段释冷;80%机柜负载率下,实行三充三放,利用谷电和平段蓄冷,峰段释冷。
表2 不同参数对应的蓄冷时长、放冷时长
Table 2 Cold storage and discharge time corresponding to different parameters
夏季尖峰电价时段,采用“三充三放”策略。谷电期间冷水机增加蓄冷,受总容量限制,在此期间利用低功率充满电。非尖峰电价时段,采用“两充两放”策略。电池运行策略如图4~5所示。从图4~5可以看出,受电池容量限制,谷电期间,电池低功率充电;平段时间,电池满功率充电以满足尖峰或高峰负荷。
图2 机柜负载率30%时蓄冷、放冷策略
Fig.2 Cold storage and discharge strategy at 30% load rate
图3 机柜负载率80%时蓄冷、放冷策略
Fig.3 Cold storage and discharge strategy at 80% load rate
图4 尖峰电价时段蓄电池充放电策略
Fig.4 Strategy of battery charge and discharge in peak price period
图5 非尖峰电价时段蓄电池充放电策略
Fig.5 Strategy of battery charge and discharge in non-peak price period
数据中心夏季典型日能源系统优化运行策略如图6所示。从图6可以看出,利用蓄冷和电池储能系统,可以大幅降低数据中心尖峰、高峰段用电。
图6 数据中心夏季典型日能源系统优化运行策略
Fig.6 Optimal operation strategy of energy system for data center in a typical summer day
以上述数据中心为例,开展考虑多种储能设备配置方案的经济效益分析,计算不同负载率下数据中心全年能源系统运行成本,如图7所示。从图7可以看出,随着负载率的上升,数据中心全年能源系统的运行成本上升,配置水蓄冷和锂电池储能系统的方案3最具经济性。
图7 不同负载率下数据中心全年能源系统运行成本
Fig.7 Annual energy system operating cost of data center under different load rates
储能设备的经济性如表3所示,从表3可以看出,水蓄冷系统初期投资小,静态投资回收期短,投资收益稳定。锂电池储能系统单位投资成本低,静态回收期短,但是使用寿命相比全钒液流电池储能系统短。
表3 储能设备的经济性
Table 3 Economic analysis of different energy storage equipment
根据上述分析,采用方案3,配备水蓄冷和锂电池储能系统,计算数据中心运营成本,其中电费包括制冷系统用电和机柜用电。按照数据中心运营15年计算,系统负载率第1年取30%、第2年取80%、第3~10年取95%、第11~15年取80%。运营成本如表4所示,制冷系统用电和机柜用电占数据中心能源费用的92%,其中机柜用电占数据中心能源费用的73%。
表4 北京某数据中心运营成本
Table 4 Operating cost of a data center in Beijing
本文通过合理配置应急与调峰储能及优化能源系统配置与运行策略,明显降低了系统运行成本和设备年化投资成本。利用峰谷电价设置调峰水蓄冷系统,可有效降低系统运行费用。同时,水蓄冷系统增加了数据中心的供冷安全性。
(责任编辑 杨彪)
作者介绍
孙强(1977—),男,博士,高级工程师(教授级),从事综合能源系统规划研究,E-mail:sunqiang@sgeri.sgcc.com.cn;
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孙志凰(1988—),男,通信作者,硕士,高级工程师,从事城市能源规划研究,E-mail:zhihuangsun@163.com;
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潘杭萍(1994—),女,硕士,工程师,从事城市能源互联网研究,E-mail:pan_hangping@163.com;
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陈杰军(1994—),男,硕士,工程师,从事城市能源规划研究,E-mail:jiejunc@qq.com;
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陈倩(1992—),女,硕士,工程师,从事综合能源规划研究,E-mail:chen61011104@163.com;
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周佳伟(1992—),硕士,工程师,从事综合能源系统评价体系研究,E-mail:15205161411@163.com.
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