วิศวกรรมดิจิทัลทวิน

เราลดความเสี่ยงก่อนลงมือก่อสร้าง

Greco ใช้ดิจิทัลทวินที่อิงฟิสิกส์ — สร้างบนเทคโนโลยี OpenUSD และ NVIDIA Omniverse — เพื่อออกแบบ ตรวจสอบ และลดความเสี่ยงของแคมปัสแบบพลังงานมาก่อนของเราก่อนก่อสร้าง เราจำลองทั้งวงจรที่ผู้พัฒนาส่วนใหญ่ปล่อยไว้ตามยถากรรม: การเชื่อมต่อโครงข่าย การผลิตไฟในพื้นที่ การประมวลผลที่ระบายความร้อนด้วยของเหลว และการส่งออกความร้อนเหลือทิ้ง — เป็นระบบเดียวที่เชื่อมโยงกัน

OpenUSD
แกนกลางเป็นมาตรฐานเปิด
Grid→Chip→Heat
จำลองครบทั้งวงจร
1 template
นำกลับมาใช้ในแต่ละไซต์
Pre-build
ขั้นตรวจสอบความถูกต้อง

ทำไมเราจึงสร้างทวินก่อน

Risk reduction, not rendering. ดิจิทัลทวินทำให้เราทดสอบการตัดสินใจด้านไฟฟ้า ความร้อน และผังพื้นกับหลักฟิสิกส์ได้ก่อนเทคอนกรีตแม้แต่ก้อนเดียว — จับความขัดแย้งที่หากปล่อยไว้ถึงขั้นก่อสร้าง จะกลายเป็นใบสั่งเปลี่ยนแปลงงานและความล่าช้า

Speed to power. การตรวจสอบการออกแบบด้านพลังงานและการทำความเย็นตั้งแต่ต้น ย่นเส้นทางสู่อาคารที่จ่ายไฟได้และพร้อมรับผู้เช่า — ซึ่งตอกย้ำเหตุผลทั้งหมดที่เราพัฒนาแบบพลังงานมาก่อน: เพื่อเอาชนะคิวเชื่อมต่อห้าถึงเจ็ดปี

Shared source of truth. สถาปนิก วิศวกร การไฟฟ้า และพันธมิตรด้านอุปกรณ์ ทำงานบนแบบจำลองไซต์ชุดเดียวที่สอดคล้องกันได้ — การตรวจทานจึงเริ่มจากข้อเท็จจริงชุดเดียวกัน

ทวินจำลองอะไรบ้าง

ระบบที่เจาะจง ตรวจสอบกับหลักฟิสิกส์ — ไม่ใช่ “แดชบอร์ดสด” ที่คลุมเครือ สลับชั้นข้อมูลเพื่อดูว่าข้างในมีอะไร

สลับดูชั้นข้อมูลที่เราจำลอง

ระบบ 16 รายการในทวิน
ระบบไฟฟ้าจากการไฟฟ้า 25 kVสวิตช์เกียร์แรงดันปานกลางระบบจ่ายไฟ 800 VDCUPSการผลิตไฟในพื้นที่BESSชุด CDUท่อร่วมของเหลวท่อหลักขาจ่าย / ขากลับถังจุ่มของเหลวชุดระบายความร้อนแบบแห้งระบบตรวจจับการรั่ววงจรเก็บความร้อน 50 °Cสถานีถ่ายเทพลังงานการเชื่อมต่อระบบพลังงานเขตเมืองถังสะสมความร้อน

แบบจำลองเดียว ครบทุกระบบ — รวมกันบน OpenUSD เพื่อให้สถาปนิกและวิศวกรที่ทำในเครื่องมือของตนเองอ้างอิงข้อมูลชุดเดียวกัน

ทวินที่ไม่หยุดอยู่ที่ชิป

ดิจิทัลทวินของดาต้าเซ็นเตอร์รายอื่นจำลองไฟเข้าและความเย็นออก แล้วจบที่ชิป ของ Greco ไปต่ออีกหนึ่งช่วง — เก็บความร้อนแล้วส่งออกสู่เมือง สำรวจวงจรเต็มจากโครงข่ายถึงชิปถึงการส่งออกความร้อน แล้วลองคำนวณขนาดของความร้อนดู

วงจรที่ทวินจำลอง

auto-playing · tap a stage

การเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้า

01 / 06

Utility service entrance and medium-voltage switchgear — modelled so the load-flow study behind our interconnection request is validated before we apply.

ดิจิทัลทวินที่จำลองแค่ระบบไฟฟ้าและการทำความเย็นจะหยุดอยู่ที่ชิป ขอบเขตของ Greco ไปต่ออีกหนึ่งช่วง — เก็บความร้อนแล้วส่งออก วงจร grid-to-chip-to-heat-export เต็มรูปแบบนั้นคือส่วนที่ไม่มีทวินสำเร็จรูปรายใดวางไว้ตรงกลาง

ความร้อนในฐานะกระแสรายได้

เป็นภาพประกอบ · จำลองในขั้นออกแบบ

ช่วงที่ไม่มีดิจิทัลทวินของดาต้าเซ็นเตอร์รายใดจำลอง: ความร้อนจากการประมวลผลกลายเป็นสินทรัพย์ของย่านได้มากเพียงใด

โหลด IT20 MW
ประสิทธิภาพการเก็บความร้อน85%

การระบายความร้อนด้วยของเหลวและแบบจุ่มนำโหลด IT กลับมาใช้เป็นความร้อนที่ใช้ประโยชน์ได้ราว 85% ที่ 50 °C

126,582
ความร้อนที่นำกลับมาใช้ · MWh / year
10,549
บ้านที่ได้รับความอบอุ่น · equivalent
25,318
CO₂ ที่หลีกเลี่ยงได้ · tonnes / year

ตัวเลขประกอบจากแบบจำลองขั้นออกแบบ (ตัวประกอบโหลด ≈85% ความร้อนราว 12 MWh ต่อหนึ่งหน่วยเทียบเท่าบ้าน เทียบกับการทำความร้อนด้วยก๊าซธรรมชาติ) ปริมาณส่งออกจริงขึ้นกับโครงข่ายพลังงานเขตเมืองในพื้นที่และเงื่อนไขการรับซื้อ

เทมเพลตเดียว ใช้ได้ทุกไซต์

เราสร้างแบบจำลองครั้งเดียวเป็นเทมเพลตที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้และอิงมาตรฐาน แล้วปรับตามแต่ละไซต์ แทนการเริ่มใหม่จากศูนย์ ขนาดพื้นที่ กำลังไฟที่มี ความสามารถในการทำความเย็น และความต้องการของผู้เช่าเปลี่ยนไป แต่แกนกลางทางวิศวกรรมถูกใช้ซ้ำ — การพัฒนาแต่ละโครงการจึงเร็วขึ้น สอดคล้องกันมากขึ้น และตรวจทานได้ง่ายขึ้น

เพราะเทมเพลตสร้างบน OpenUSD แบบจำลองจากสถาปนิกและวิศวกรที่ทำในเครื่องมือของตนเองจึงรวมเข้าเป็นสภาพแวดล้อมเดียวที่ใช้ร่วมกันได้ — เป็นรากฐานแบบเปิดชุดเดียวกับที่พิมพ์เขียว Omniverse ของ NVIDIA สำหรับการออกแบบโรงงาน AI สร้างอยู่บน

ออกแบบให้เติบโตไปสู่การเดินระบบจริง

ทวินแต่ละตัวออกแบบให้รับข้อมูลเทเลเมทรีจากการเดินระบบได้เมื่อไซต์สร้างเสร็จ — มิเตอร์ของการไฟฟ้า ตู้สวิตช์เกียร์ CDU ปั๊ม และสภาวะของแร็ค แบบจำลองที่ใช้ลดความเสี่ยงในขั้นออกแบบจึงกลายเป็นมุมมองการเดินระบบที่มีชีวิตได้ เรากำหนดขอบเขตงานนี้เป็นแผนงาน โดยว่าจ้างเป็นรายไซต์เมื่ออาคารเริ่มเดินระบบ

คำถามเรื่องดิจิทัลทวิน พร้อมคำตอบ

แบบจำลองเสมือนที่อิงฟิสิกส์ของอาคาร — ระบบไฟฟ้า ระบบทำความเย็น ผังพื้น และในกรณีของ Greco คือการส่งออกความร้อน — ใช้ออกแบบ จำลอง และตรวจสอบไซต์ก่อนก่อสร้าง แล้วจึงใช้เฝ้าติดตามต่อได้เมื่อเดินระบบจริง

ดิจิทัลทวินของดาต้าเซ็นเตอร์ส่วนใหญ่หยุดอยู่ที่ชิป — ไฟเข้า ความเย็นออก ของ Greco จำลองต่ออีกหนึ่งช่วง: ความร้อนที่เก็บได้ที่ 50 °C สถานีถ่ายเทพลังงาน และการส่งออกสู่ระบบพลังงานเขตเมือง ช่วงท้ายจากชิปถึงการส่งออกความร้อนนี้คือส่วนที่ไม่มีใครแข่ง เพราะไม่มีทวินสำเร็จรูปรายใดวางมันไว้ตรงกลาง

สร้างบนเทคโนโลยี OpenUSD และ NVIDIA Omniverse แบบจำลองจากสถาปนิกและวิศวกรที่ทำในเครื่องมือของตนเอง (Revit, Rhino, Navisworks) จึงรวมเข้าเป็นสภาพแวดล้อมเดียวที่ใช้ร่วมกันและถูกต้องตามหลักฟิสิกส์

มันทำให้เราทดสอบการตัดสินใจด้านไฟฟ้า ความร้อน และผังพื้นกับหลักฟิสิกส์ได้ก่อนเทคอนกรีตแม้แต่ก้อนเดียว — จับความขัดแย้งที่มิฉะนั้นจะกลายเป็นใบสั่งเปลี่ยนแปลงงาน และตรวจสอบการศึกษาการไหลของโหลดที่อยู่เบื้องหลังคำขอเชื่อมต่อของเรา

ออกแบบมาให้ทำได้ ทวินแต่ละตัวรับข้อมูลเทเลเมทรีจากการเดินระบบได้เมื่อไซต์สร้างเสร็จ — มิเตอร์ ตู้สวิตช์เกียร์ CDU ปั๊ม และสภาวะของแร็ค แบบจำลองที่ใช้ลดความเสี่ยงในขั้นออกแบบจึงกลายเป็นมุมมองการเดินระบบที่มีชีวิต เรากำหนดขอบเขตงานนี้เป็นแผนงาน โดยว่าจ้างเป็นรายไซต์

ดูแคมปัสก่อนที่มันจะถูกสร้าง

พันธมิตร การไฟฟ้า และผู้เช่าตรวจดูไซต์ของ Greco ในทวินได้ระหว่างขั้นออกแบบ