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Les groupes électrogènes ont des applications importantes dans les centres de données, où ils servent de composants essentiels de l'infrastructure d'alimentation de secours.

 

Alimentation électrique ininterrompue (UPS) : les centres de données nécessitent une alimentation électrique continue et fiable pour garantir un fonctionnement ininterrompu des serveurs, des équipements réseau, des systèmes de stockage et d'autres infrastructures critiques. Les groupes électrogènes sont intégrés à des systèmes d'alimentation sans interruption (UPS) pour fournir une alimentation de secours en cas de pannes ou de perturbations du réseau électrique. Le groupe électrogène s'active automatiquement quelques secondes après une panne de courant, alimentant de manière transparente le centre de données jusqu'à ce que l'alimentation électrique soit rétablie.

 

Redondance et configurations N+1 : les centres de données mettent en œuvre la redondance pour minimiser le risque de panne de courant. Les groupes électrogènes font partie intégrante de cette stratégie de redondance. Ils sont généralement déployés dans une configuration N+1, dans laquelle un ou plusieurs générateurs sont maintenus en mode veille pour fournir une alimentation de secours si le générateur principal rencontre des problèmes. Cela garantit que le centre de données reste opérationnel même en cas de maintenance ou de pannes inattendues du générateur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capacité de charge et évolutivité :  les centres de données ont des demandes d'énergie variables en fonction du nombre de serveurs, d'équipements réseau et de systèmes de refroidissement en fonctionnement. Les groupes électrogènes sont conçus pour répondre aux besoins électriques spécifiques du centre de données, offrant une capacité suffisante pour gérer la totalité de la charge lors d'une panne de courant. À mesure que les centres de données se développent ou connaissent une demande d'énergie accrue, des groupes électrogènes supplémentaires peuvent être ajoutés pour faire évoluer le système d'alimentation de secours en conséquence.

 

Stockage du carburant et résilience :  les groupes électrogènes des centres de données sont équipés de systèmes de stockage de carburant pour garantir un fonctionnement prolongé en cas de pannes de courant prolongées. Des réserves adéquates de carburant, comme le diesel ou le gaz naturel, sont conservées sur place ou dans des réservoirs de carburant à proximité. Des systèmes d'alimentation en carburant redondants, un polissage du carburant et une surveillance de la qualité du carburant sont souvent mis en œuvre pour améliorer la résilience et la fiabilité du système d'alimentation de secours.

 

Tests de banc de charge :  pour valider l'efficacité du système d'alimentation de secours, les centres de données effectuent régulièrement des tests de banc de charge sur les groupes électrogènes. Les tests de banc de charge consistent à simuler la charge électrique complète du centre de données pour évaluer les performances, la stabilité et la capacité du générateur. Ces tests garantissent que le système d'alimentation de secours peut répondre aux besoins électriques réels du centre de données en cas de panne de courant du secteur.

 

Considérations environnementales :  les groupes électrogènes des centres de données sont conçus pour répondre à des normes et réglementations environnementales strictes. Ils intègrent des technologies permettant de minimiser les émissions sonores, les émissions d’échappement et la consommation de carburant. De plus, les centres de données mettent souvent en œuvre des enceintes insonorisées, des systèmes d'échappement et des mesures de contrôle des émissions pour garantir que les générateurs fonctionnent dans des limites acceptables et maintenir un environnement approprié pour les équipements sensibles hébergés dans l'installation.

 

Surveillance et contrôle à distance :  les groupes électrogènes des centres de données sont équipés de systèmes avancés de surveillance et de contrôle. Ces systèmes permettent aux opérateurs de centres de données de surveiller à distance les performances du générateur, les niveaux de carburant, l'état de la batterie et d'autres paramètres critiques. La surveillance à distance permet une maintenance proactive, un diagnostic des pannes en temps réel et une gestion efficace de l'infrastructure d'alimentation de secours.

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