Az adatközpontok villamosenergia-ellátásában a szünetmentes rendszer hagyományosan a kimaradás és a feszültségzavar áthidalására szolgál. A nagy AI-tanító rendszerek azonban új követelményt hoznak: több ezer gyorsító processzor terhelése összehangoltan, rövid idő alatt változhat, ezért a hálózat felől nézve a létesítmény nem állandó, kiszámítható fogyasztó. A Crusoe és az ON.energy július 21-én bejelentett együttműködése erre a problémára középfeszültségű, a betáp és az adatközpont közé sorolt AI UPS megoldással válaszol. A tervezett összkapacitás 5 GW, az üzembe helyezések 2026-ban indulnak és 2027-ben folytatódnak.

sForrás: ON.energy

A közlemény szerint a rendszer kettős feladatot lát el. Feszültségzavar esetén leválás nélkül biztosít ride-through képességet az adatközpont számára, közben pedig csillapítja, hogy a GPU-k gyors teljesítményváltozásai a csatlakozási pontra és az átviteli hálózatra visszahatva további igénybevételt okozzanak. Az energiatároló tartaléka hosszabb idejű campusellátást és csúcsterhelési kiegyenlítést is támogat. A megoldást az ERCOT nagyfogyasztói csatlakozási követelményeihez, köztük az alacsony feszültségű zavartűrési elvárásokhoz is vizsgálták.

Mérnöki szempontból ez a UPS szerepének kibővülését jelenti. Nem elegendő a kritikus IT-fogyasztók autonómiaidejét és N+1 vagy 2N redundanciáját meghatározni; a teljes létesítmény dinamikus teljesítményprofilját is modellezni kell. Vizsgálni kell a terhelési gradienset, a transzformátorok és kapcsolóberendezések igénybevételét, a feszültségingadozást, a felharmonikusokat, a rövidzárlati viszonyokat és a hálózati védelmek együttműködését. Az energiatároló és a teljesítményelektronika vezérlése eközben nem válhat új közös hibaponttá.

Az 5 GW-os bejelentett volumen arra is utal, hogy a nagy adatközpontoknál az energiatároló már nem kiegészítő gépészeti-villamos berendezés, hanem a hálózati csatlakozás egyik aktív eleme. A méretezésnél külön kell választani a néhány periódusos feszültségesés áthidalását, a másodperces-perces teljesítménysimítást, a tartaléküzemet és az esetleges energiapiaci szolgáltatást. Ugyanaz az akkumulátorkapacitás több funkciót is kiszolgálhat, de ezek rendelkezésre állási igénye ütközhet: a hálózati csúcslevágás nem fogyaszthatja el azt a tartalékot, amelyet egy üzemzavarra kell fenntartani.

Egy magyarországi nagyfogyasztói vagy ipari csatlakozás tervezésénél ezért már az előkészítés elején szükség van a hálózati engedélyes és a fogyasztói technológia közös dinamikai vizsgálatára. A követelményjegyzékben rögzíteni kell a csatlakozási ponton megengedett teljesítményváltozást, a feszültségzavar alatti viselkedést, a szigetüzem és visszaszinkronizálás feltételeit, a védelmi filozófiát, valamint az akkumulátor öregedésének figyelembevételét. Az AI UPS elnevezés mögötti lényeg nem maga az AI, hanem az, hogy a több száz megawattos, gyorsan változó fogyasztó kiszámíthatóbb partnerként jelenjen meg a villamos hálózat számára.