شاخص PUE در دیتاسنتر چیست و چرا اهمیت دارد؟ + نحوه محاسبه و اندازهگیری
در دورهای که مراکز داده (Data Center) ستون فقرات دنیای دیجیتال محسوب میشوند، مصرف انرژی به یکی از دغدغههای اصلی طراحان و مدیران شبکه تبدیل شده است. افزایش چگالی تجهیزات، نیاز به خنکسازی بیشتر و رشد پردازشهای هوش مصنوعی باعث شده بهرهوری انرژی نقش تعیینکنندهای در عملکرد و پایداری دیتاسنتر داشته باشد. در این میان شاخص PUE بهعنوان معیار جهانی برای سنجش کارایی مصرف انرژی، اهمیت ویژهای پیدا کرده است.
PUE چیست؟
PUE یا Power Usage Effectiveness یک شاخص استاندارد است که توسط سازمان The Green Grid معرفی شده تا نسبت کل انرژی مصرفشده در دیتاسنتر را به انرژی مورداستفاده در تجهیزات فناوری اطلاعات (IT Equipment) بسنجد. بهطور سادهتر PUE نشان میدهد چه بخشی از انرژی ورودی به دیتاسنتر واقعاً صرف پردازش دادهها میشود و چه مقدار صرف خنکسازی، سیستمهای UPS، روشنایی و سایر زیرساختها میگردد.
این شاخص عددی بدون واحد است و مقدار آن هرچه به عدد ۱ نزدیکتر باشد، نشاندهندهی راندمان بالاتر و اتلاف انرژی کمتر است. بهعنوان مثال، PUE برابر ۱.۵ یعنی به ازای هر ۱ واحد انرژی مصرفی در تجهیزات IT، نیم واحد انرژی دیگر صرف سیستمهای پشتیبان (Cooling، UPS، Lighting و غیره) میشود. شرکتهای پیشرو مانند Google و Microsoft سالهاست در تلاشاند تا PUE مراکز داده خود را در حدود ۱.۱ تا ۱.۲ نگه دارند که نشاندهندهی راندمان بسیار بالا است.
فرمول محاسبه PUE و نحوه بهدست آوردن آن
فرمول کلی PUE
فرمول رسمی PUE بهشکل زیر تعریف شده است:

در این رابطه:
Total Facility Energy = کل انرژی الکتریکی مصرفشده توسط دیتاسنتر (شامل سیستمهای خنککننده، UPSها، روشنایی، تهویه، امنیت و IT).
IT Equipment Energy = انرژی مصرفشده توسط تجهیزات فناوری اطلاعات مانند سرورها، ذخیرهسازها و سوئیچها.
مثال عددی
فرض کنید یک دیتاسنتر روزانه ۱۰۰۰ کیلووات ساعت انرژی مصرف میکند، که از این مقدار ۶۰۰ کیلووات ساعت مربوط به تجهیزات IT و ۴۰۰ کیلووات ساعت مربوط به خنکسازی و سایر بخشهاست. در این حالت داریم:

یعنی ۶۰٪ انرژی صرف پردازش دادهها میشود و ۴۰٪ دیگر در مسیر پشتیبانی حرارتی و الکتریکی از بین میرود.
مراحل عملی اندازهگیری PUE
- نصب تجهیزات اندازهگیری دقیق در ورودی برق اصلی دیتاسنتر و ورودی برق رکهای IT.
- جمعآوری دادههای مصرف برق در بازههای زمانی مشخص (مثلاً هر ۱۵ دقیقه یا روزانه).
- محاسبه متوسط انرژی مصرفی کل و انرژی تجهیزات IT.
- محاسبه میانگین PUE در طول زمان تا اثر تغییر دما، بار شبکه و نوسانات محیطی بررسی شود.
تفسیر مقدار PUE
PUE |
وضعیت کارایی انرژی |
توضیح |
|---|---|---|
|
۱.۰ تا ۱.۲ |
بسیار بهینه |
استاندارد دیتاسنترهای مدرن (Hyperscale) |
|
۱.۳ تا ۱.۷ |
مناسب |
راندمان قابل قبول در دیتاسنترهای سازمانی |
|
۱.۸ تا ۲.۵ |
ضعیف |
اتلاف انرژی بالا، نیاز به ارتقای سیستم خنکسازی |
|
بالاتر از ۲.۵ |
بسیار ضعیف |
طراحی یا تجهیزات غیربهینه، نیازمند بازطراحی کلی |
مفهوم DCiE و رابطه آن با PUE
DCiE یا Data Center Infrastructure Efficiency شاخصی معکوس از PUE است که برای سنجش بهرهوری انرژی در مراکز داده استفاده میشود. این معیار بیان میکند چه درصدی از کل انرژی مصرفی واقعاً صرف تجهیزات IT میشود. فرمول آن بهصورت زیر است:

بهعبارت ساده اگر PUE یک دیتاسنتر برابر ۲ باشد، مقدار DCiE آن ۵۰٪ خواهد بود؛ یعنی تنها نیمی از انرژی ورودی صرف پردازش دادهها میشود و نیم دیگر در سیستمهای پشتیبانی مانند خنککنندهها یا UPS به هدر میرود. در نتیجه هرچه مقدار PUE کمتر و DCiE بیشتر باشد، بهرهوری انرژی دیتاسنتر بهتر است. بسیاری از مدیران از این دو شاخص بهصورت مکمل استفاده میکنند تا هم درصد انرژی مفید را بدانند و هم میزان اتلاف را دقیقتر تحلیل کنند.
عوامل مؤثر بر PUE
طراحی و کارایی سیستم خنکسازی
بخش عمدهای از مصرف انرژی در مراکز داده مربوط به خنکسازی است. طراحی غیربهینه جریان هوا، استفاده از سیستمهای سرمایشی قدیمی یا تنظیم نادرست دما میتواند موجب افزایش شدید PUE شود. راهکارهایی مانند جداسازی مسیر هوای سرد و گرم (Hot/Cold Aisle Containment)، استفاده از فناوری Free Cooling و کنترل هوشمند دمای رکها میتواند تا بیش از ۳۰٪ بهرهوری انرژی را بهبود دهد.

چگالی توان (Power Density) رکها
هرچه چگالی توان رکها بیشتر باشد، گرمای بیشتری تولید میشود و خنکسازی سختتر خواهد شد. توزیع نامتوازن تجهیزات و تمرکز گرمایی در نقاط خاص موجب بالا رفتن نیاز به سرمایش و افزایش انرژی مصرفی میشود. طراحی متعادل رکها، استفاده از سنسورهای حرارتی و پایش جریان هوا در کف و سقف اتاق سرور، راهکار مؤثری برای حفظ PUE در مقدار بهینه است.
راندمان منبع تغذیه و UPS
سیستمهای برق اضطراری (UPS) و منبع تغذیه، در صورت بازدهی پایین، یکی از بزرگترین منابع اتلاف انرژی هستند. راندمان پایین این تجهیزات گرمای ناخواسته تولید کرده و مصرف برق کل را افزایش میدهد. استفاده از UPSهای با بازدهی بالا (Efficiency > 95%)، حذف دوبارهتبدیلهای غیرضروری (Double Conversion) و طراحی مسیرهای برق کوتاهتر میتواند به شکل چشمگیری PUE را بهبود دهد.

معماری زیرساخت برق
طراحی غیراصولی زیرساخت تأمین برق مانند استفاده زیاد از مبدلها، مسیرهای طولانی انتقال یا تجهیزات قدیمی، باعث افزایش تلفات انرژی در مسیر انتقال تا رکها میشود. طراحی ماژولار و هوشمند زیرساخت برق، انتخاب کابلهای با مقاومت پایین و اجرای سیستم توزیع توان کارآمد (مانند Busway یا PDUهای هوشمند) میتواند نقش مؤثری در کاهش PUE داشته باشد.
محل جغرافیایی و شرایط آبوهوایی
دمای محیط ارتفاع از سطح دریا و میزان رطوبت تأثیر مستقیمی بر عملکرد سیستمهای خنکسازی دارند. دیتاسنترهایی که در مناطق خنکتر مستقر هستند معمولاً PUE بهتری دارند؛ زیرا میتوانند از خنکسازی آزاد (Free Air Cooling) بهره ببرند. در مقابل مراکز داده در مناطق گرمسیری یا شرجی نیازمند انرژی بیشتری برای کنترل دما هستند و معمولاً به PUE بالاتری دست مییابند.

مدیریت بار و بهرهوری تجهیزات IT
توزیع نامتعادل کار میان سرورها و اجرای فرآیندهای Idle توان زیادی را هدر میدهد. با مجازیسازی (Virtualization)، Load Balancing و خاموش کردن سرورهای غیرفعال میتوان مصرف انرژی IT را بهینه کرد. همچنین استفاده از سرورهای با پردازندههای کممصرف (Low Power CPU) یا تکنولوژیهای Adaptive Power Management کمک میکند نسبت توان مفید به کل انرژی ورودی (و در نتیجه PUE) بهبود یابد.
روشهای بهبود PUE در دیتاسنتر
طراحی بهینه مسیر هوا
اصول جریان هوای سرد و گرم باید از فاز طراحی رعایت شود. جداسازی راهروهای سرد و گرم (Hot/Cold Aisle Containment)، مسدود کردن نقاط نشت هوا (Blanking Panel) و استفاده از کف کاذب استاندارد برای هدایت هوای خنک به ورودی رکها، باعث کاهش بار کاری سیستم خنکسازی و بهبود مستقیم شاخص PUE میشود.
استفاده از خنکسازی هوشمند
سیستمهای In-Row Cooling، Rear Door Heat Exchanger و کنترل خودکار دما بر پایه سنسورهای محیطی، مصرف انرژی خنککننده را تا ۳۰٪ کاهش میدهند. انتخاب مبردهای جدید با ضریب انتقال حرارت بالا و استفاده از Free Cooling در مناطق سردسیر، نقش مؤثری در کاهش PUE دارند.
بهینهسازی مصرف انرژی تجهیزات IT
خاموش کردن سرورهای Idle، Virtualization، Consolidation و استفاده از پردازندههای کممصرف، میزان برق مصرفی تجهیزات IT را کاهش میدهد. هر واحد انرژی که در بخش IT صرفهجویی شود، بهصورت غیرمستقیم باعث کاهش نیاز به سرمایش و برق پشتیبان، و در نتیجه کاهش PUE میشود.
ارتقاء تجهیزات برق و UPS
تجهیزات UPS با راندمان بالا، PDUهای هوشمند و مسیرهای برق کوتاه، از تلفات انرژی جلوگیری میکنند. UPS مدرن با حالت Eco-mode یا تبدیل دوگانه هوشمند، تنها در زمان نیاز فعال میشود و از مصرف مداوم انرژی بدون بار جلوگیری میکند.
مانیتورینگ و تحلیل لحظهای انرژی
پایش مداوم انرژی مصرفی رکها و زیرسیستمها بهترین روش کنترل PUE است. ابزارهایی مانند AKCP SensorProbe و HPE iLO Power Metrics به مدیران اجازه میدهند روند مصرف برق را در سطح رک، UPS یا سیستم سرمایش لحظهبهلحظه مانیتور کنند.

نگهداری پیشگیرانه و کالیبراسیون دورهای
بازبینی منظم تجهیزات خنککننده، تمیز کردن فیلترها، کنترل فشار هوا و کالیبرهکردن سنسورها باعث میشود تجهیزات در بالاترین راندمان خود کار کنند. نگهداری اصولی از خرابی، افت راندمان و افزایش مصرف برق جلوگیری کرده و پایداری PUE را در طول سال حفظ میکند.
جمعبندی…
شاخص PUE یکی از اصلیترین معیارهای سنجش بهرهوری انرژی در دیتاسنترهاست که نشان میدهد چه میزان از انرژی ورودی واقعاً صرف تجهیزات IT میشود. کاهش PUE بهطور مستقیم باعث کاهش هزینههای عملیاتی، افزایش پایداری و حرکت بهسوی مراکز داده سبز میگردد. با طراحی دقیق زیرساخت برق و سرمایش، پایش مداوم انرژی و استفاده از فناوریهای نوین، میتوان به سطوح بسیار کارآمد (۱.۱ تا ۱.۲) دست یافت و توازنی پایدار میان کارایی، هزینه و مسئولیت زیستمحیطی ایجاد کرد.
سوالات متداول
PUE نسبت کل انرژی مصرفی دیتاسنتر به انرژی مصرفی تجهیزات IT است و معیار اصلی سنجش بهرهوری انرژی محسوب میشود.
مقدار ایدهآل PUE ۱ است، اما در دیتاسنترها معمولاً بین ۱.۲ تا ۱.۵ در نوسان است.
سیستم خنکسازی، راندمان UPS، چگالی توان، طراحی برق و مدیریت بار IT بیشترین تأثیر را دارند.
خیر؛ PUE فقط انرژی الکتریکی را میسنجد. برای تحلیل جامعتر باید شاخصهای CUE و WUE نیز بررسی شوند.
DCiE معکوس PUE است و درصد انرژی مفیدی را که صرف تجهیزات IT میشود نشان میدهد.
بله؛ دیتاسنترهای واقع در مناطق خنکتر معمولاً PUE بهتری دارند چون نیاز سرمایشی کمتری دارند.
موارد اخیر
-
احراز هویت بدون رمز عبور چیست و چرا آینده امنیت دیجیتال است؟ -
FIDO چیست و چگونه فرایند احراز هویت را امن تر میکند؟ -
ماژول امنیتی سخت افزاری (HSM) چیست و با Hardware Security Key چه تفاوتی دارد؟ -
کلید سختافزاری چیست؟ معرفی انواع Hardware Security Key -
OpenVPN چیست و چگونه کار میکند؟ + مقایسه با IPsec VPN -
WireGuard چیست؟ بررسی امنیت، کاربردها و انواع اتصال -
رمزنگاری متقارن و رمزنگاری نامتقارن چیست؟ بررسی تفاوتها و کاربردها -
منظور از کلید عمومی و کلید خصوصی در رمزنگاری چیست؟ برسی نحوه عملکرد و مقایسه -
رمزنگاری منحنی بیضی ECC چیست و چگونه کار میکند؟ (مرحله به مرحله با مثال) -
الگوریتم Diffie‑Hellman چیست و چگونه امنیت ارتباطات را تضمین میکند؟
برترین ها
-
احراز هویت بدون رمز عبور چیست و چرا آینده امنیت دیجیتال است؟ -
FIDO چیست و چگونه فرایند احراز هویت را امن تر میکند؟ -
ماژول امنیتی سخت افزاری (HSM) چیست و با Hardware Security Key چه تفاوتی دارد؟ -
کلید سختافزاری چیست؟ معرفی انواع Hardware Security Key -
OpenVPN چیست و چگونه کار میکند؟ + مقایسه با IPsec VPN
اشتراک گذاری این مطلب
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *