데이터센터용 배터리 에너지 저장 장치 단기적인 전력 수요 피크를 줄이고, 에너지를 다른 시간대로 이동시키며, 설계된 백업 전략을 지원할 수 있습니다. 하지만 무정전 전원 공급 장치(UPS)를 자동으로 대체하는 것은 아닙니다. 적합한 시스템은 사용 목적에 따라 달라집니다. 중요 장비에 전력을 공급하는 것, 전기 요금을 관리하는 것, 또는 제한된 전력망 연결을 지원하는 것 등이 있습니다. 카탈로그에서 배터리 용량을 선택하기보다는 부하 프로파일, 필요한 예비 전력, 그리고 기존 전력 아키텍처를 먼저 고려해야 합니다.
이 가이드는 시설 수준의 배터리 에너지 저장 시스템을 평가하는 데이터 센터 소유자, 시설 관리자 및 프로젝트 엔지니어를 위한 것입니다.BESS이 문서에서는 스토리지의 위치, UPS 보호 기능과 에너지 관리를 분리하는 방법, 그리고 공급업체의 제안서를 유용하게 만드는 정보에 대해 설명합니다.
데이터 센터란?
A 데이터 센터 컴퓨팅, 데이터 저장 및 네트워킹 장비를 수용하는 시설로, 조직이 애플리케이션을 실행하고 정보를 처리하며 디지털 서비스를 제공할 수 있도록 합니다. 서버는 컴퓨팅 작업을 수행하고, 저장 장비는 디지털 데이터를 저장하며, 네트워크는 시스템과 사용자를 연결합니다. 전력 분배, 냉각, 모니터링 및 물리적 보안은 이러한 운영을 지원합니다.
데이터 센터는 비즈니스 소프트웨어, 클라우드 컴퓨팅, 온라인 거래 및 인공지능(AI)과 같은 서비스를 지원합니다. 사용자가 애플리케이션을 실행하면 네트워크를 통해 컴퓨팅 리소스로 요청이 전달되고, 서버는 요청을 처리하고 필요한 데이터를 읽거나 쓴 후 응답을 반환합니다. 전력과 냉각 시스템은 이 과정 전반에 걸쳐 물리적 장비가 작동하도록 유지합니다.
어떤 유형의 데이터 센터가 이러한 인프라를 사용합니까?
일반적으로 엔터프라이즈, 코로케이션, 클라우드 또는 하이퍼스케일, 엣지 시설 등이 스토리지 유형을 설명합니다. 이러한 명칭은 소유권, 서비스 및 규모의 다양한 측면을 나타내며, 서로 배타적인 전기 설계 표준은 아닙니다. 스토리지 구매 시 고려해야 할 실질적인 질문은 다음과 같습니다.
- 기업 : 해당 시설의 전력 시스템을 소유하고 기존 무정전 전원 공급 장치(UPS) 변경을 승인하는 기관은 어디입니까?
- 코로케이션: 공유 인프라를 누가 관리하며, 제안서는 어떤 고객 서비스 약속을 반드시 준수해야 하는가?
- 클라우드 또는 하이퍼스케일: 평가 대상이 특정 전기 블록 하나입니까, 아니면 캠퍼스 전체 시스템에 대한 평가입니까?
- 가장자리: 분산형 사이트에서 사용 가능한 공간, 충전 공급 장치 및 유지 보수 접근성은 무엇입니까?
이것이 에너지 저장에 왜 중요한가요? 서버에 전력을 공급하는 것은 업무의 일부일 뿐입니다. 지원 인프라 또한 요구 사항에 따라 작동해야 합니다. 스토리지 솔루션 제안서는 이러한 요구 사항을 명확히 제시해야 합니다. 정보 기술(IT) 부하서버, 데이터 저장 장치 및 네트워킹 장비는 전체 시설 부하 및 비상 전원에 할당된 회로로부터 전력을 분산받습니다.
데이터센터 배터리 에너지 저장 시스템이란 무엇인가요?
데이터 센터 BESS 배터리는 전기 에너지를 저장하고 현장의 제어 전략에 따라 필요할 때 방출합니다. 일반적인 시스템은 배터리, 배터리 관리 시스템(BMS), 양방향 전력 변환 시스템(PCS), 열 관리, 보호 및 감시 제어 장치를 결합합니다. BMS는 배터리의 상태와 작동 한계를 모니터링합니다. PCS는 배터리의 직류(DC) 전력과 시설의 교류(AC) 전력 사이에서 전기를 변환합니다.
여기서 "배터리 저장"이란 저장된 전기 에너지하드 드라이브나 디지털 데이터를 저장하는 기타 장비가 아닙니다. 기본 등급은 두 가지입니다. 킬로와트(kW)그것이 제공할 수 있는 전력, 그리고 킬로와트시(kWh)저장할 수 있는 에너지의 양입니다. 높은 kWh 수치가 선택한 부하를 감당할 만큼 충분한 kW를 보장하는 것은 아닙니다.
기존 데이터센터의 경우, 첫 번째 결정 사항은 별도의 시설을 추가할지 여부입니다. BESS 또는 설치된 UPS에서 이미 제공되는 기능을 조사할 수도 있습니다. 해답은 필요한 사용 조건과 장비의 승인된 작동 모드에 따라 달라집니다.
데이터센터는 언제 배터리 스토리지를 활용하면 이점을 얻을 수 있을까요?
데이터 센터는 장시간 가동되지만, 그것만으로는 추가 배터리 도입의 사업성을 입증할 수 없습니다. 측정 가능한 문제점을 찾아내고, 냉각 시스템 개선, 승인된 워크로드 스케줄링 또는 전력망 업그레이드와 같은 더 간단한 대안과 비교해 보세요.
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| 사이트 문제 | 잠재적 저장 역할 | 결정 확인 |
|---|---|---|
| 짧고 비용이 많이 드는 수요 피크 | 해당 청구 기간 동안 전력을 방출하여 전력망으로의 전력 유입을 줄입니다. | 사용량 급증 구간이 충분히 짧고, 추가 요금 발생 없이 재충전할 시간이 충분한가요? |
| 합의된 연결 한도를 초과하는 일시적인 수요 | 승인된 유한한 전력 부족분을 완충합니다. | 전력망 및 기타 에너지원은 배터리 손실을 포함하여 하루 총 에너지량을 여전히 공급할 수 있을까요? |
| 현장 잉여 재생 에너지 발전량 | 잉여 에너지를 저장하여 추후 운영 기간에 사용하십시오. | 데이터센터의 지속적인 수요 이후에 진정한 잉여가 발생하는 것일까요? |
| 선택한 부하에 대한 추가 실행 시간 | 안전한 에너지 저장 장치를 갖춘 엔지니어링 백업 시스템을 제공하십시오. | 이송 동작, 섬 운영, 보호 기능 및 지원 하중이 검증되었습니까? |
| 전력망 서비스 기회 | 운영 및 예비 한도 내에서 승인된 서비스를 제공하십시오. | 해당 업무 수행에 대해 유틸리티, 보증 및 가동 시간 정책이 허용합니까? |
상대적으로 안정적인 부하, 약한 요금 인센티브 또는 안전한 충전 시간대의 부재는 전용 충전기를 사용하는 것이 유리할 수 있습니다. BESS 덜 매력적입니다. 마찬가지로 데이터 센터에서 직접 사용하는 태양광 발전은 배터리 없이도 유용하게 사용할 수 있습니다. 실제 잉여 전력과 시기적 불일치를 평가하십시오.
BESS 무정전 전원 공급 장치(UPS)와 발전기: 각기 다른 역할
UPS는 연결된 중요 부하에 대한 전력 연속성과 전력 품질을 보호합니다. 시설 BESS 일반적으로 에너지 관리 기능을 수행하며, 설계가 적합한 경우 장기간 백업을 지원할 수 있습니다. 발전기는 시동 순서, 연료 공급 및 작동 한계에 따라 장시간 정전 시 에너지를 공급합니다. 이러한 기능은 서로 보완적일 수 있지만, 서로 바꿔 쓸 수 있는 용어는 아닙니다.
연결 지점이 차이점의 상당 부분을 설명해 줍니다. 일반적인 이중 변환 온라인 UPS 구성에서 보호 부하 전원은 UPS를 통과합니다. 기존의 AC 결합 설비는 다음과 같습니다. BESS 현장 배전 시스템과 연결되어 현장의 전력 흐름을 조정합니다. 이는 일반적인 아키텍처이며, 모든 제품에 적용되는 배선 지침이나 규칙은 아닙니다.
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| 장비 | 이 글이 답하는 주요 질문은 다음과 같습니다. | 무엇을 확인해야 하나요? |
|---|---|---|
| UPS | 보호 대상 부하는 공급 차질이나 다른 공급원으로의 전환 과정에서 어떻게 처리될까요? | 토폴로지, 출력 품질, 부하 수용 능력, 실행 시간, 이중화 및 유지 보수 우회 기능. |
| 포함내용 BESS | 해당 시설이 특정 작업을 위해 사용할 수 있는 제어 가능한 전력 및 에너지의 양은 얼마입니까? | 연속 및 과도 전력, 사용 가능 에너지, 예비력, 제어 장치 및 계통 연계 운전과 독립 운전. |
| 발전기 | 해당 시설은 단기 에너지 저장 기간이 끝난 후 어떻게 에너지를 공급받게 될까요? | 시동 신뢰성, 부하 단계, 연료 물류, 배출가스 규제 요건 및 다른 장비와의 호환성 테스트. |
저장 제품의 "오프그리드" 설명만으로 전력 공급 중단이 전혀 발생하지 않는다고 단정해서는 안 됩니다. 정확한 전력 전송 방식과 연결된 부하가 중요합니다.
별도의 장치를 설치하기 전에 BESS기존 UPS가 제안된 요구 사항을 충족하면서도 백업 의무를 저해하지 않는 승인된 에너지 관리 기능을 갖추고 있는지 확인하십시오. 정확한 하드웨어, 제어 장치, 보증 및 허용된 사용 용도를 확인하십시오. 모든 UPS가 일상적인 배터리 출고를 지원한다고 가정하지 마십시오.
데이터센터 전력 시스템에서 스토리지의 역할은 무엇일까요?
계량기 후단 설치의 경우, 저장 장치는 전력 계량기의 고객 측에서 작동합니다. 개념적인 AC 결합 방식에서는, BESS 시설 배전 시스템과 전력을 교환합니다. UPS 장비는 할당된 중요 회로를 계속 보호합니다. 냉각 및 기타 부하는 적절한 정상 및 비상 전원 공급 경로에 할당되어야 합니다.
정상 작동 중: 제어기는 합의된 목표치 이하로 수입량을 유지하기 위해 저장 장치를 작동시키거나, 허용된 재생 에너지 잉여분을 흡수하거나, 요금 기간 간에 에너지를 이동시킬 수 있습니다. 이러한 명령은 장비 한계 및 보호 예비량 범위 내에서 이루어져야 합니다.
정전 중: 검증된 비상 절차가 최우선 순위입니다. 계통연계형 인버터는 기존 전압 및 주파수 기준에 의존하므로, 단독으로 독립된 시설에 전력을 공급할 수 있다고 가정해서는 안 됩니다. 배터리 백업 방식의 독립형 시스템은 기준 전압 및 주파수를 설정하기 위한 적절한 전원, 스위칭, 보호 및 통합 제어 시스템을 필요로 합니다. 전력 공급 복구 및 이후 재충전 또한 설계에 포함되어야 합니다.
청구서 최적화 전에 예비비를 보호하세요.
충전 상태(SoC)는 배터리가 얼마나 충전되었는지를 나타냅니다. 만약 BESS 비상 임무가 지정된 경우, 일반 출동 시 소비해서는 안 되는 에너지량을 정의하십시오. 출동 정책을 명확하게 제시하십시오.
- 보호 장비 및 장비의 한계를 준수하십시오. 절감 명령은 안전 트립을 무시하거나 운영 여유를 손상시켜서는 안 됩니다.
- 승인된 백업 의무를 유지하십시오. 합의된 설계 조건 하에서 필요한 부하 및 가동 시간을 사용 가능한 에너지로 변환합니다.
- 남은 유연성만 활용하세요. 해당 범위 내에서 피크 부하 저감 또는 전력망 서비스 일정을 계획하십시오.
- 복구 및 실패 동작을 정의합니다. 배터리 잔량 부족, 통신 두절, 계량기 고장, 배터리 오류 및 완전 충전 전 두 번째 정전 발생 시 취할 조치를 명시하십시오.
이는 제안된 조달 우선순위일 뿐, 전기 제어 사양은 아닙니다. 현장 엔지니어와 무정전 전원 공급 장치(UPS), 발전기 및 기타 관련 사항은 해당 담당자가 결정해야 합니다. BESS 공급업체들은 운영 순서에 대해 함께 합의해야 합니다.
AI 성능 평활화에 다른 스토리지 설계 방식이 필요할까요?
가능합니다. 많은 AI 워크로드가 그래픽 처리 장치(GPU)를 사용합니다. GPU 전력 수요의 단기적인 변화는 아래의 크기 조정 예시에서처럼 한 시간 동안 최고치를 기록하는 것과는 다릅니다. 장비를 선택하기 전에 측정 대상 이벤트의 크기, 지속 시간, 반복 횟수 및 허용되는 전력 변화 속도(램프 속도)를 파악해야 합니다.
부하 레벨 제어, UPS 보호 및 시설 레벨 BESS 이 조치는 전력 시스템의 여러 부분을 대상으로 할 수 있습니다. 적절한 조합은 장애가 발생하는 위치와 상위 시스템이 어떤 상태를 수용해야 하는지에 따라 달라집니다.
공급업체에게 제안된 연결 지점에서의 응답을 시연해 달라고 요청하십시오. 여기에는 감지, 통신, 변환기 동작 및 반복적인 이벤트 간의 복구 기능이 포함됩니다. 공칭 kW 및 kWh만으로는 AI 전력 평활화 성능을 판단할 수 없습니다. 이 가이드는 특정 기능에 대한 과도 응답 테스트를 보장하지 않습니다. BENY상업용 수납장.
데이터 센터용 배터리 저장 용량 산정 방법
1. 하중 경계를 정의합니다.
서버 명판 정격 용량뿐만 아니라 실제 설비 수요량부터 파악해야 합니다. 냉각 장치, 펌프, 팬, 전력 변환 손실 및 기타 인프라도 에너지를 소비합니다. 정전 중에도 전원이 공급되어야 하는 회로와 해당 회로의 작동 조건을 별도로 파악하십시오.
전력 사용 효율(PUE)은 전체 시설 에너지 소비량과 IT 장비 에너지 소비량을 비교하는 지표입니다. 미국 에너지부의 데이터 센터 설계 가이드연간 PUE는 특정 피크 시점이나 비상 운전 시의 동시 부하를 대체할 수 있는 신뢰할 만한 지표가 아닙니다. 제안된 저장 용량에 해당하는 경계를 계량하십시오.
2. 피크 저감 전력과 에너지를 각각 계산합니다.
다음 예는 가상 타당성 계산아니, BENY 설치, 견적 또는 보장된 작동 결과. 모든 전력 값은 현장의 AC 경계를 기준으로 합니다. 기존의 중요 전력 시스템은 이 피크 부하 감소 계산과 별개입니다.
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| 입력 | 예시 가치 | 중요한 이유 |
|---|---|---|
| 한 피크 기간 동안의 시설 수요 | 600 kW | 선택된 AC 경계에서의 수요(시설 인프라 포함). |
| 그리드 가져오기 대상 | 500 kW | 해당 이벤트 동안 유지해야 할 목표. |
| 피크 지속 시간 | 1 시간 | 이 단순화된 예시에서는 지속적인 부족 현상이 나타납니다. |
| 사용 가능한 SoC 창 | 80% | 일상적인 전력 공급과 비상 예비 전력으로 사용 가능한 에너지를 나누기 전, 남은 배터리 용량 중 허용되는 비율입니다. |
| 일방향 방전 효율 | 95% | 예시적인 전환손실충당금이며, 실제 금액은 아닙니다. BENY 제품 효능 주장. |
| 설계 수명 종료 시점의 잔존 용량 | 80% | 이는 예시적인 노령 수당이며, 실제 금액은 아닙니다. BENY 보증 기간. |
AC 경계에서 배터리 전원이 필요합니다.
최대 설비 수요 - 전력망 수입 목표
600 − 500 = 100 kW
피크 시간대에 공급되는 에너지
전력 부족량 × 지속 시간
100 kW × 1 hour = 100 kWh
잠정적인 초기 명목 용량
전달 에너지 ÷ (유효 범위 × 방전 효율 × 잔류 용량)
100 ÷ (0.80 × 0.95 × 0.80) ≈ 164.5 kWh
이는 1차 심사 요건을 제시합니다. 방전 출력 100kW, 초기 공칭 용량 약 165kWh 명시된 가정 하에 계산됩니다. 배터리 보조 장치, 작동 온도 영향, 가용성 요구 사항 및 프로젝트 여유는 포함되지 않습니다. 변동하는 피크의 경우, 최대 부족량을 임의의 지속 시간으로 곱하는 대신 전체 측정 프로파일에 걸쳐 에너지를 계산하십시오.
kW 검사는 독립적으로 수행됩니다. 충분한 저장 에너지를 보유한 배터리라도 프로젝트의 온도, SoC(충전 상태) 및 노화 조건에서 PCS(전력 제어 장치) 또는 셀이 필요한 전력을 공급하지 못하면 최대 요구량을 충족하지 못할 수 있습니다.
3. 동일한 에너지를 두 번 계산하지 않고 예비량을 추가합니다.
같은 경우 BESS 유지해야 합니다 100 kWh 별도로 승인된 비상 임무를 위해 공급 가능한 교류 에너지의 예비량은 항상 사용 가능한 상태로 유지되어야 합니다. 시간 내에 피크 부하 감소 이벤트. 동일한 예시 요인 하에서 용량 선별은 다음과 같습니다. (100 + 100) ÷ (0.80 × 0.95 × 0.80) ≈ 328.9 kWh추가 허용량을 적용하기 전의 금액입니다. 이미 제외된 예비비를 두 번 추가하지 마십시오.
해당 에너지 결과만으로는 백업 적합성을 판단할 수 없습니다. 비상 전력은 피크 부하 감소 요구량을 초과할 수 있으며, 장비는 필요한 전환, 독립 운전 및 부하 동작을 지원해야 합니다. UPS 배터리가 비상 예비 전력을 별도로 제공하는 경우, 해당 에너지를 시설의 피크 부하 감소에 사용할 수 있는 에너지로 간주해서는 안 됩니다.
4. 충전 상태 및 반복적인 피크 발생 여부를 확인하십시오.
수요가 감소한다고 가정해 봅시다. 420 kW 가져오기 대상이 유지되는 동안 500 kW최대 . 80 kW 재충전을 위한 여유 공간이 있습니다. 예시에서 사용된 에너지를 복원하는 데는 시간이 걸립니다. 100 ÷ 80 = 1.25시간보다 더 깁니다. 손실 및 부대 비용을 포함하면 계산 시간이 더 오래 걸릴 수 있으며, 요금 제한으로 인해 시간이 더 소요될 수 있습니다.
다른 피크가 먼저 발생하면 가용 에너지가 줄어듭니다. 지속적인 재충전 여유 공간이 없다면 더 큰 배터리를 사용해도 문제 발생을 지연시킬 뿐입니다. 장비를 선택하기 전에 연속적인 사건, 계절별 냉방 수요 및 정전 후 복구 과정을 모델링해야 합니다.
구매 전 안전 및 신뢰성 검사
중요 시설의 경우, 저장 장치가 정상적으로 작동할 때뿐만 아니라 사용 불가능할 때 어떤 일이 발생하는지도 평가해야 합니다. 제안서는 저장 장치 사용 가능 여부에 따라 어떤 일이 발생하는지 보여주어야 합니다. BESS 고장, 유지보수 작업 또는 화재 발생 시 시설의 보호 전력 경로에 영향을 미칩니다.
- 건축과 고립연결 지점, 보호 조정, 유지 보수 격리 및 독립적인 전원 공급 장치에 영향을 줄 수 있는 공유 구성 요소를 검토하십시오.
- 화재 및 부지 선정설치 위치, 이격 거리, 비상 접근로, 감지 및 완화 조치에 대해 관련 지방 당국 및 보험사와 협의하십시오.
- 모델 수준 증거제공된 셀, 캐비닛, PCS 및 구성과 일치하는 인증서 및 테스트 보고서를 확인하십시오. 단순히 유사한 제품군을 선택하는 것이 아닙니다.
- 통제 및 승인통신, 접근 제어, 경보 라우팅 및 저예비 전력 및 통신 장애를 포함한 현장 작동 테스트에 동의합니다.
미국 요구사항을 사용하는 프로젝트의 경우, 다음 사항을 구분하십시오. UL 9540 시스템 인증 에 UL 9540A 열폭주 화재 확산 시험. UL Solutions는 다양한 범위에 대해 설명합니다.시험 보고서 자체는 시스템 인증이나 설치 승인을 의미하지 않습니다. 적용되는 요건은 관할 지역 및 채택된 규칙에 따라 다릅니다.
배터리 구매만으로는 데이터 센터의 이중화 등급이 결정되지 않습니다. 이중화 등급은 전체 시설 설계 및 평가를 통해 결정되는 결과이며, 캐비닛 용량만으로 추론할 수 있는 사항이 아닙니다.
데이터 센터는 BESS 전기 요금을 줄이고 싶으신가요?
잠재적 절감액은 요금 체계와 공급 가능한 에너지량에 따라 달라집니다. 수요 측정 간격, 시간대별 요금, 수요 증가율, 수출 제한 및 계통 서비스 계약 등을 검토하십시오. 일시적인 전력 변동과 요금 청구 시 발생하는 최대 수요는 서로 다른 문제입니다.
시설의 실제 청구서와 기간별 데이터를 기반으로 재무 모델을 구축하십시오. 충전 에너지, 변환 손실, 보조 소비량, 서비스 비용 및 배터리 마모를 차감합니다. 설치, 보호, 통신 및 인허가 범위를 포함합니다. 모델에서 예비 에너지는 일상적인 수익 창출에 사용할 수 없도록 합니다.
개별 사건으로 처리해달라고 요청하세요: 기존 인프라만으로, 피크 쉐이빙용 저장 장치예산 및 추가 승인 예비 관세가 포함된 저장이는 추가적인 복원력 목표가 용량과 비용에 변화를 가져오는지 여부를 보여줍니다. 전력망 서비스 수익, 피크 부하 절감 및 백업 예비력이 모두 동일한 배터리 용량을 동시에 사용할 수 있다고 가정해서는 안 됩니다.
평가하기 BENY 시설용 저장 시스템
BENY의 125kW/261kWh 액체 냉각 에너지 저장 시스템 이 제품은 배터리, BMS(배터리 관리 시스템), PCS(전력 제어 시스템), 화재 방지 장치, 액체 냉각 시스템 및 에너지 관리 기능을 하나의 캐비닛에 통합합니다. 리튬 인산철(LFP) 배터리, 지능형 액체 냉각 시스템 및 IP55 등급의 외함을 사용하며, 정격 AC 전압 범위는 다음과 같습니다. 380–415 V데이터 센터는 해당 기술의 적용 시나리오 중 하나로 꼽힙니다.
예시와 비교해 보면 다음과 같습니다. 전에, 125 kW 정격 출력은 예시보다 높습니다. 100 kW 퇴원 목표 및 261 kWh 대략 그보다 위에 있습니다 165 kWh 초기 명목 용량 스크리닝 값입니다. 그러나 피크 셰이빙과 예비 용량을 결합한 경우에는 약 1000이 필요합니다. 329 kWh 동일한 가정 하에, 따라서 하나는 261 kWh 캐비닛이 해당 에너지 계산 기준을 충족하지 못합니다.
이는 예시의 가정을 바탕으로 한 명판 비교이며, 검증된 실제 작동 결과가 아닙니다. BENY 모델. 프로젝트 제안서에는 사용 가능 에너지, 정격 저하, 보조 장치, 제어 장치, 전압 호환성 및 기존 UPS와의 통합을 확인해야 합니다. 배전 전압이 다른 현장에는 적절한 인터페이스가 필요하며, 캐비닛의 액체 냉각 시스템이 배터리 관리를 담당하고 서버실은 관여하지 않습니다.
규모가 큰 프로젝트의 경우 검토하십시오. BENY의 상업 및 산업용 에너지 저장 옵션 병렬 운전, 배전, 보호 및 제어를 포괄하는 시스템 수준의 제안서를 요청하십시오. 캐비닛 용량만으로는 중요 부하용 UPS 성능이나 완벽한 캠퍼스 전력 아키텍처를 구축할 수 없습니다.
데이터센터 스토리지 문의 시 함께 보내야 할 서류
유용한 문의 방법은 원하는 배터리 크기 전에 용량을 명시하는 것입니다. 공급업체와 현장 엔지니어가 동일한 작동 문제를 평가할 수 있도록 다음 정보를 제공하십시오.
- 부지 및 공급: 국가, 전압, 연결 용량, 단선도 및 제안 BESS 연결 지점.
- 증거를 불러오세요: 대표 구간 수요, 계절별 최고치, 계획된 확장 및 관련 요금을 고려해야 합니다. 과도 응답이 의무 사항에 포함되는 경우 더 빠른 측정값을 제공해야 합니다.
- 기존 중요 전력 설비: UPS 및 발전기 모델, 이중화 구성 및 허용되는 인터페이스.
- 에너지 배분: 피크 부하 감소 목표, 보호 부하, 필요한 예비 전력 가동 시간 및 재충전 시간.
- 설치 및 작동: 사용 가능한 공간, 환경, 현지 승인 요건, 제어 인터페이스 및 유지 보수 접근성.
- 허용 기준: 합의된 조건에서의 유효 에너지 보장, 전력 가용성, 보증 의무, 고장 발생 시 대응 및 테스트.
예를 들어: “측정된 1시간 동안의 시설 최대 부하를 줄여야 합니다.” 600 kW 에 500 kW기존 무정전 전원 공급 장치(UPS)는 IT 시스템에 중단 없는 전원을 계속 공급할 예정입니다. 검토를 부탁드립니다. BESS 제안된 설비 연결 지점에서 사용 가능한 에너지, 충전 요구 사항, 용량 저하 및 설치 범위를 명시하십시오." 이는 단순히 공칭 kWh만으로 배터리를 요청하는 것보다 훨씬 더 실질적인 조치입니다.
수납장을 고르기 전에 수납 용도를 미리 계획하세요.
전송 BENY 귀사의 부하 프로필, 공급 한계 및 기존 전력 아키텍처를 고려하여 시설 수준의 스토리지 솔루션을 제안하십시오. UPS 연속성 요구 사항을 명확히 하고 현장 엔지니어링 팀과 최종 통합 방안을 검토하십시오.
자주 묻는 질문
수 있는가? BESS 데이터센터 UPS를 교체하시겠습니까?
자동으로 되는 것은 아닙니다. UPS는 지정된 전원 공급 조건 및 전환 과정에서 중요 부하를 보호하도록 설계되었습니다. UPS를 교체하려면 단순히 배터리 에너지만으로는 부족하며, 완벽하고 검증된 전력 아키텍처가 필요합니다. 시설 전체가 이러한 아키텍처를 필요로 하는 것은 아닙니다. BESS 오히려 기존의 중요 전력 시스템을 보완할 수 있습니다.
데이터센터에는 얼마나 많은 배터리 용량이 필요할까요?
서버당 kWh에 대한 보편적인 규칙은 없습니다. 전력 부족량, 부족 지속 시간 및 보호 예비 용량을 계산한 다음 사용 가능 용량, 변환 손실, 노화 및 작동 조건을 고려하십시오. PCS 전력은 에너지 용량과 별도로 확인하십시오.
배터리 저장 장치가 비상 발전기를 대체할 수 있을까요?
완전한 정전 전략이 발전기 없이도 요구되는 부하, 지속 시간, 재충전 및 가용성 목표를 충족하는 경우에만 가능합니다. 용량이 한정된 배터리는 불확실한 장기 정전을 감당할 수 없습니다. 발전기 없는 설계는 프로젝트별 엔지니어링 평가가 필요합니다.
AI 데이터 센터는 항상 별도의 공간이 필요한가요? BESS?
아니요. 문제가 순간적인 전력 변동인지, 요금 청구가 가능한 최대 수요인지, 에너지 부족인지, 아니면 백업 전력이 필요한지 파악하십시오. 이러한 문제들은 시간적 범위가 다르고, 필요한 장비도 다를 수 있습니다. 새로운 설비를 추가하기 전에 기존에 설치된 무정전 전원 공급 장치(UPS)와 전력 시스템을 평가하십시오.
동일한 배터리로 백업과 피크 셰이빙 기능을 모두 제공할 수 있습니까?
승인된 아키텍처와 운영 정책이 모두 지원하는 경우 가능할 수 있습니다. 정기적인 전력 공급 후 필요한 예비 전력을 확보하고, 백업 전력과 에너지량을 확인하며, 다음 피크 시간대 또는 정전 전에 복구 테스트를 실시해야 합니다. 저장된 에너지는 중복해서 사용할 수 없습니다.
참고자료
- 미국 에너지부 - 에너지 효율적인 데이터 센터 설계를 위한 모범 사례 가이드전기 시스템 및 PUE 섹션. 2026년 10월 7일 접속.
- 미국 에너지부 - 무정전 전원 공급 장치UPS 부하 전원 연속성 정의. (2026년 10월 7일 접속)
- 국립 연구소 보고서 - 대규모 배터리 저장 장치: 자주 묻는 질문. 문서 접근이 가능한 공식 보고서 페이지; 2019년 발행. 전력, 에너지, 충전 상태 및 다중 서비스 제약 조건. 2026년 10월 7일 접속.
- 국가 에너지 시스템 운영자 - 전력망 형성이 중요한 이유는 무엇일까요?계통 추종형 인버터와 계통 형성형 인버터의 원리 비교. (2026년 10월 7일 접속)
- UL 솔루션 - 에너지 저장 시스템 시험 및 인증인증 및 화재 확산 시험 범위에 대한 공개 요약. 2026년 10월 7일 접속.
- BENY — 125kW / 261kWh 액체 냉각 에너지 저장 시스템제품 구성 및 공개된 사양. 2026년 10월 7일 접속.