中國儲能網(wǎng)訊:

隨著AI工作負載的擴展,數(shù)據(jù)中心正面臨新的運營挑戰(zhàn),這些挑戰(zhàn)可能導致建設(shè)和并網(wǎng)延遲。兩大關(guān)鍵障礙已經(jīng)浮現(xiàn):1) GPU的極端負載波動性;2) 電網(wǎng)運營商要求大型負載在電網(wǎng)擾動期間保持并網(wǎng)。解決這些問題已經(jīng)超出了基于UPS的系統(tǒng)以及傳統(tǒng)構(gòu)網(wǎng)型電池儲能系統(tǒng)的能力范圍。面對這些新挑戰(zhàn),獲取電網(wǎng)接入許可以及保護現(xiàn)場發(fā)電設(shè)備免受負載波動影響,已成為數(shù)據(jù)中心部署的關(guān)鍵難題。作為美國公用事業(yè)規(guī)模項目儲能變流器的最大制造商,EPC Power公司以其敏捷構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)為這兩大挑戰(zhàn)提供了一個清晰的解決方案。
負載波動平滑化
AI數(shù)據(jù)中心,尤其是那些運行GPU密集型工作負載的數(shù)據(jù)中心,呈現(xiàn)出高度波動的功率曲線。這些快速波動會導致電能質(zhì)量問題,更重要的是,會通過扭矩脈動對發(fā)電資產(chǎn)造成損害。
EPC Power
GPU服務(wù)器的代表性負載曲線(圖源:EPC Power)
為了平滑這種負載波動,有幾個位置值得關(guān)注:靠近負載處(機架側(cè))、在UPS處,或在變電站/電網(wǎng)連接點?;跈C架的解決方案看似是一個很好的起點,盡管成本相當高昂。大多數(shù)機架解決方案基于超級電容器或其他短時儲能技術(shù),以消除最劇烈的功率陡升。如果這是唯一的解決方案,則仍需要在其他地方配置更多儲能(即更長時)才能將功率變化率降至足夠低,以符合渦輪機、往復式發(fā)動機或公用事業(yè)公司的速率限制。最終結(jié)果是一個昂貴且復雜的解決方案,并且占用了數(shù)據(jù)中心的寶貴空間。
在UPS處進行平滑處理,可以將設(shè)備一定程度上移出數(shù)據(jù)中心,并且儲能時長稍長(分鐘級),但這些系統(tǒng)最初并非為處理嚴重的負載陡升而設(shè)計,并且在擾動期間維持電網(wǎng)或原動機上的負載方面,其穩(wěn)健性甚至不如標準BESS技術(shù)。此外,仍有一些問題存在:分鐘級的儲能是否足夠?UPS在嚴重的熱循環(huán)下能否長期生存?UPS的真正目的是否仍適用于此應(yīng)用?
當我們考慮在電網(wǎng)連接點平滑負載時,這個位置允許BESS在基本負載平滑用例之外發(fā)揮其他電網(wǎng)效益(如套利、需求管理、輔助服務(wù)等)。我們將評估的第一種方法是跟網(wǎng)型BESS解決方案。在此類系統(tǒng)中,功率指令設(shè)定值由高層控制器決定,這會導致數(shù)十到數(shù)百毫秒的延遲,信號才能到達變流器。這種延遲嚴重限制了系統(tǒng)消除負載波動的能力。
次優(yōu)的解決方案是更先進的"構(gòu)網(wǎng)型"BESS解決方案。這些系統(tǒng)能更好地在幾毫秒內(nèi)自行響應(yīng)由負載引起的頻率和電壓偏差。然而,系統(tǒng)響應(yīng)很大程度上取決于BESS是否并網(wǎng)、電網(wǎng)的強度、現(xiàn)場發(fā)電情況等。最終,構(gòu)網(wǎng)型BESS只能補償40%-60%的負載波動。雖然這可以減輕問題,但并未徹底解決。
構(gòu)網(wǎng)型解決方案的下一代演進是EPC Power的敏捷構(gòu)網(wǎng)型BESS。在構(gòu)網(wǎng)型BESS的基礎(chǔ)上改進,敏捷構(gòu)網(wǎng)型BESS可以清晰地補償近100%的負載階躍,遠超先進構(gòu)網(wǎng)型解決方案的性能。這一性能無論是在強大的并網(wǎng)系統(tǒng)(如PJM)中,還是在具有現(xiàn)場燃氣輪機的弱孤島系統(tǒng)中都能實現(xiàn)。
EPC Power
負載平滑消除了來自電源(電網(wǎng)、本地渦輪機等)的波動(圖源:EPC Power)
前所未有規(guī)模的甩負荷風險
在欠壓事件或其他電網(wǎng)擾動期間,低壓UPS通常會將負載從電網(wǎng)切換到備用電源。隨著數(shù)據(jù)中心在幾乎每個市場都以吉瓦級規(guī)模擴張,這給公用事業(yè)公司帶來的風險也隨之增加。在這些暫態(tài)過程中,一個超過1GW的大型負載從他們的系統(tǒng)中消失,其嚴重性幾乎不亞于一個超過1GW的發(fā)電設(shè)施跳閘并對大電網(wǎng)造成不可預見的風險。
這些并非理論擔憂。北美電力可靠性公司在最近的報告中強調(diào)了電壓敏感型負載同時削減的風險,并有一個實際案例:1500MW的數(shù)據(jù)中心負載從電網(wǎng)中消失數(shù)小時,如下圖所示。
NERC
圖源:《考慮同時發(fā)生的電壓敏感型負載削減》,北美電力可靠性公司報告,2025年1月。
德州電力可靠性委員會設(shè)立了一個大型負載工作組,試圖解決這些問題,許多其他獨立系統(tǒng)運營商也是如此。有一點是明確的:針對這些大型數(shù)字負載的并網(wǎng)規(guī)則正在改變。換句話說,在此問題解決之前,項目將面臨延遲和取消。
挑戰(zhàn)在于如何在保持數(shù)據(jù)中心期望的同等可靠性水平與在電網(wǎng)擾動期間保持與電網(wǎng)連接之間取得平衡。通過將敏捷構(gòu)網(wǎng)型BESS與數(shù)據(jù)中心共建,數(shù)據(jù)中心可以按設(shè)計運行——暫時將負載離線。一旦故障清除,BESS將自動模擬負載最后的運行設(shè)定點,直到UPS重新連接到電網(wǎng),在公用事業(yè)公司看來維持了負載的連續(xù)性。此外,在發(fā)生電網(wǎng)擾動時,敏捷構(gòu)網(wǎng)型BESS的固有響應(yīng)會自然最小化數(shù)據(jù)中心內(nèi)部經(jīng)歷的電壓下降,從而進一步增強整個系統(tǒng)的穩(wěn)定性。
EPC Power
電網(wǎng)擾動期間的負載平滑與故障穿越(圖源:EPC Power)
面向未來的AI基礎(chǔ)設(shè)施方法
隨著AI持續(xù)重塑數(shù)據(jù)中心格局,電力系統(tǒng)必須演進以滿足新需求。EPC Power的敏捷構(gòu)網(wǎng)解決方案提供了一種面向未來的方法,結(jié)合了快速響應(yīng)、電網(wǎng)支持和靈活集成,以確保在極端波動性面前的可靠性。EPC的解決方案可與現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施無縫集成,為開發(fā)商提供改造和新建項目的機會。




