Გაგრილების სითხის განაწილების მოწყობილობები (CDU) AI-სა და HPC მონაცემთა ცენტრებისთვის

Ყველა კატეგორია
Კონტროლირებადი გამაგრილებლის ნაკადი სიმჭიდროვის მაღალი კომპიუტერული ინფრასტრუქტურისთვის

Კონტროლირებადი გამაგრილებლის ნაკადი სიმჭიდროვის მაღალი კომპიუტერული ინფრასტრუქტურისთვის

Ეფექტური გამაგრილებლის განაწილება საჭიროებს სტაბილური თერმული პირობების შენარჩუნებას სითხით გამაგრილებად მოწყობილობებში, ხელოვნური ინტელექტის სერვერებში და მაღალი სიმძლავრის კომპიუტერული გარემოებში. კარგად შემუშავებული გამაგრილებლის განაწილების არქიტექტურა აკონტროლებს გამაგრილებლის სითხის მოძრაობას გამაგრილებლის წყაროს, განაწილების მოწყობილობებსა და სითბოს წარმომქმნელ ინფორმაციის ტექნოლოგიების კომპონენტებს შორის. სისტემის მოთხოვნების მიხედვით, ამონახსნი შეიძლება შეიცავდეს გამაგრილებლის განაწილების ერთეულებს, პუმპებს, მანიფოლდებს, კლაპანებს, ჰოსებს, სწრაფი განსაერთებლებს, ფილტრებს, სენსორებს და მონიტორინგის კონტროლებს. სისტემის კონფიგურაცია შეიძლება ადაპტირდეს თერმული ტვირთის, სითხის სიჩქარის, წნევის, მიწოდებისა და დაბრუნების ტემპერატურების, გამაგრილებლის ტიპის და რეიკის სიმჭიდროვის მიხედვით. გამაგრილებლის მიწოდებისა და დაბრუნების ტრასების ორგანიზაციით სისტემა ხელს უწყობს ცენტრალური პროცესორების, გრაფიკული პროცესორების და სხვა მაღალი სიმძლავრის მოწყობილობების მუდმივი გამაგრილების უზრუნველყოფას. ეს მიდგომა ხელს უწყობს მასშტაბირებადი ინფრასტრუქტურის განვითარებას ხელოვნური ინტელექტის სწავლებისთვის, მაღალი სიმძლავრის კომპიუტერული დატვირთვებისთვის, ღრუბლოვანი კომპიუტერიზაციისთვის, ტელეკომუნიკაციური მოწყობილობებისთვის და თანამედროვე მაღალი სიმჭიდროვის სერვერების განთავსებისთვის.
Გამოიძახეთ შეფასება

Შემთხვევის შესწავლა

GPU-ს რეიკების გამაგრილებლის განაწილება

Ხელოვნური ინტელექტის მონაცემთა ცენტრს სჭირდებოდა კონტროლირებული გამაგრილებლის განაწილება რეიკებში, რომლებშიც მოთავსებული იყო რამდენიმე მაღალი სიმძლავრის GPU-სერვერი. გაგრილების არхიტექტურა დაგეგმილი იყო გამაგრილებლის განაწილების ერთეულზე, რომელიც დაკავშირებული იყო რეიკ-დონირებულ მანიფოლდებს, ჰოსებსა და სწრაფად გამოსართავ კავშირებს. თითოეული სერვერი მიიღებდა გამაგრილებლს მისთვის განკუთვნილი მიმოსვლელი და დაბრუნების გზების მეშვეობით, რომლებიც დაკავშირებული იყო GPU-ს ცივ ფირფიტებს. განაწილების განსაკუთრებით გათვალისწინებული იყო რეიკის სითბური ტვირთი, საჭიროებული სიმძლავრის ნაკადი, წნევის დაკლება, მიმოსვლელი სითბური ტემპერატურა, დაბრუნების სითბური ტემპერატურა და დაკავშირებული გაგრილების ციკლების რაოდენობა. განსაკუთრებით მნიშვნელოვან წერტილებში შესაძლებელი იყო ნაკადისა და ტემპერატურის მონიტორინგის დამატება არანორმალური პირობების გამოსავლენად. ეს კონფიგურაცია უზრუნველყოფდა გამაგრილებლის მოწესრიგებულ გზას გაგრილების წყაროდან ცალკეული GPU-სერვერებამდე და ასევე მხარს უჭერდა მომავალში მაღალი სიმჭიდროვის ხელოვნური ინტელექტის გამოთვლის სიმძლავრის გაფართოებას.

HPC კლასტერის გაგრილება

Უმაღლესი წარმადობის კომპიუტერული კლასტერისთვის სჭირდებოდა თხევადი გაგრილების ინფრასტრუქტურა, რომელიც შეძლებდა გაგრილების სითხის განაწილებას რამდენიმე სერვერის რეიკზე. სისტემა იყენებდა ცენტრალიზებულ გაგრილების წყაროს, რომელიც დაკავშირებული იყო განაწილების მანიფოლდებს, რომლებიც მიაწოდებდნენ დამოუკიდებელ მეორად წრეებს CPU-სა და GPU-ს ცივ ფირფიტებზე. თითოეული შტო შეიძლება დაეყენებოდეს მოწყობილობის სითბური მოთხოვნების და ხელმისაწვდომი ნაკადის მოცულობის მიხედვით. დიზაინის განხილვის საკითხებში შედიოდა კლასტერის სრული სითბური ტვირთი, შტოების ნაკადის ბალანსი, სამუშაო წნევა, გაგრილების სითხის თავსებადობა, მიწოდების და დაბრუნების ტემპერატურები და მომსახურების წვდომა. სენსორები და ვალვები შეიძლება ინტეგრირდეს მონიტორინგისა და რეგულირების მიზნით. მოწესრიგებული განაწილების არქიტექტურა დაეხმარა წინასწარმეტყველებადი გაგრილების სითხის მიწოდების შექმნაში HPC-გარემოში და ასევე მიაწოდა პრაქტიკულ საფუძველს დამატებითი რეიკების ჩართვისთვის, როგორც კომპიუტერული მოთხოვნები იზრდებოდა.

Არსებული მონაცემთა ცენტრის განახლება

Ტრადიციული მონაცემთა ცენტრი სითბოს გასაყინებლად სითხით გამოყენებადი სერვერების დამატებას ახდენდა, რათა მაღალი კომპიუტერული სიმჭიდროვის მოთხოვნები დაკმაყოფილდეს მთლიანი სითბოს გასაყინებლად საჭიროებული ინფრასტრუქტურის ხელახლა დიზაინის გარეშე. სითხის გადასაცემად სისტემა შეიმუშავდა არსებული გასაყინებლად წყაროს და სპეციალური ტექნოლოგიური მხარის წრეების შეერთების მიზნით. გადასაცემად მანიფოლდები სითხის მიმართულებას არჩეული სერვერების რეიკების მიმართ არეგულირებდნენ, ხოლო ჰოსები და სწრაფი გამორთვის შეერთებები მოწყობილობის შეერთებასა და მომსახურებას მარტივდებდნენ. სისტემა შეიძლება დაყენდეს საჭიროების შესაბამად სითხის სიჩქარის, წნევის, მიწოდების ტემპერატურის, დაბრუნების ტემპერატურის და რეიკის სითბოს ტვირთის მიხედვით. დამატებითი პუმპები, ვალვები, ფილტრები და მონიტორინგის სენსორები საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება დაემატოს. ეს მიდგომა სითხით გამოყენებას სტუფებით შესაძლებლად ხდის, რაც საშუალებას აძლევს მონაცემთა ცენტრს მოცულობის გაფართოებას არჩეული მაღალი სიმჭიდროვის რეიკებიდან დამატებითი ხელოვნური ინტელექტის (AI) ან მაღალი სიმძლავრის კომპიუტინგის (HPC) მოწყობილობების მიმართ დროთა განმავლობაში.

Დაკავშირებული პროდუქტები

Გამაგრილებლის გადანაწილების სისტემა მართავს სითხის გამაგრილებლის მიწოდებასა და დაბრუნებას მაღალი სიმჭიდროვის კომპიუტერული ინფრასტრუქტურის მასშტაბით. ის შეიძლება დააკავშიროს გამაგრილებლის წყაროს ან გამაგრილებლის გადანაწილების ერთეულს რეიკის მანიფოლდებთან, სერვერების გამაგრილებლის ციკლებთან, ცივი ფირფიტებთან და სხვა თერმული მართვის კომპონენტებთან. გამოყენების მიხედვით, არქიტექტურაში შეიძლება შედიოდეს პუმპები, ვალვები, ფილტრები, ჰოზები, სწრაფი განმასახურების კავშირები, სენსორები და მართვის მოწყობილობა. გამაგრილებლის მიწოდება და დაბრუნება შეიძლება განხორციელდეს CPU-ს, GPU-ს, აკცელერატორს ან სხვა მაღალი სიმძლავრის კომპონენტებზე დამოუკიდებელი მიწოდებისა და დაბრუნების გზების მეშვეობით. მნიშვნელოვანი დიზაინის პარამეტრები მოიცავს სრულ თერმულ ტვირთს, გამაგრილებლის სიჩქარეს, წნევის დაკლებას, მიწოდებისა და დაბრუნების ტემპერატურებს, სითხის თავსებადობას, კავშირის ტიპს და რეიკის სიმჭიდროვეს. გამაგრილებლის გადანაწილება შესაფერებელია ხელოვნური ინტელექტის მონაცემთა ცენტრების, მაღალი სიჩქარის კომპიუტინგის (HPC) კლასტერების, ღრუბლოვანი კომპიუტინგის საშუალებების, ტელეკომუნიკაციების ინფრასტრუქტურის და საწარმოს სერვერების გარემოებისთვის. მოდულური გადანაწილების არქიტექტურა ასევე შეიძლება მხარი დაუჭეროს ფაზობრივ განხორციელებას, რაც საშუალებას აძლევს დამატებითი რეიკების ან გამაგრილებლის ციკლების ინტეგრაციას კომპიუტინგის სიმძლავრის ზრდასთან ერთად.

Ხშირად დასმული კითხვები

Რა არის სითხის გადასაცემად სისტემა სითხით გამოყენებას შემცველ სისტემაში?

Გამაგრილებელი სითხის განაწილება არის გამაგრილებელი სითხის მიწოდების პროცესი გამაგრილებელი წყაროდან ან CDU-დან სითბოს წარმომქმნელ საინფორმაციო ტექნოლოგიებზე და გათბული გამაგრილებელი სითხის დაბრუნება სითბოს გამოყოფის მიზნით. მაგისტრალური გამაგრილებელი წრედისა და ცალკეული სერვერების ან რეიკების წრედებს შორის ნაკადის მართვისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას მანიფოლდები, პუმპები, ვალვები, ჰოსები და მონიტორინგის კომპონენტები.
AI სერვერები შეიძლება გამოყონ მნიშვნელოვან რაოდენობას სითბოს მაღალი სიმძლავრის GPU-ებისა და აჩქარებლების გამო. სწორად შემუშავებული გამაგრილებელი სითხის განაწილების სისტემა ხელს უწყობს საკმარისი ნაკადის მიწოდებას თითოეულ გამაგრილებელ წრედში და ასევე წნევისა და ტემპერატურის პირობების მართვას. ბალანსირებული განაწილება შეიძლება უზრუნველყოს სტაბილური თერმული ექსპლუატაცია რამდენიმე მაღალი სიმჭიდროვის სერვერსა და რეიკზე.
Ტიპური კომპონენტები მოიცავს სითხის გადანაწილების ერთეულებს, პუმპებს, მიმოსვლელ და დაბრუნების კოლექტორებს, ვალვებს, ჰოსებს, სწრაფად გამოსაყოფი შეერთებებს, ფილტრებს, სენსორებს და კონტროლის აღჭურვილობას. ზუსტი კონფიგურაცია არის დამოკიდებული რეიკის სიმჭიდროვეზე, თერმულ ტვირთზე, სითხის ტიპზე, სითხის მოძრაობის მოთხოვნებზე, დაყენების განლაგებაზე და იმ ფაქტზე, გამოიყენება თუ არა სისტემაში ჩიპზე პირდაპირი გაგრილება ან სხვა თხევადი გაგრილების არქიტექტურა.
Კი. სითხის გადანაწილების სისტემა ხშირად გამოიყენება ჩიპზე პირდაპირი გაგრილების შემთხვევაში, სადაც სითხე პირდაპირ მიეწოდება CPU-ს ან GPU-ს გაგრილების ფილებს. გადანაწილების კოლექტორი შეუძლია სითხის გაყოფა რამდენიმე სერვერის ციკლს შორის, ხოლო დაბრუნების ხაზები გათბულ სითხეს აკრებს და მიაწოდებს მას CDU-ს ან სითბოს გამოყოფის სისტემას.
Ზომების განსაზღვრისას უნდა გაითვალისწინოს სრული თერმული ტვირთი, საჭიროებული გამაგრილებლის ნაკადი, წნევის ვარდნა, მიწოდებისა და დაბრუნების ტემპერატურები, სითხის თვისებები, გამაგრილებლის შტოების რაოდენობა, რეიკის სიმჭიდროვე და მომავალი გაფართოება. განაწილების აღჭურვილობას უნდა ჰქონდეს საკმარისი სიმძლავრე მიმდინარე ტვირთების დასაკმაყოფილებლად, ასევე უნდა შეიძლებად გახადოს დამატებითი სერვერების ან რეიკების პრაქტიკული ინტეგრაცია.

Შედარებადი სტატია

Ინტელექტუალური ელექტროენერგიის განაწილება, სიზუსტის მეტრირება – GLGW PDU სერიის სიღრმისეული ანალიზი

21

May

Ინტელექტუალური ელექტროენერგიის განაწილება, სიზუსტის მეტრირება – GLGW PDU სერიის სიღრმისეული ანალიზი

Მეტის ნახვა
Მსოფლიოს დაკავშირება, მომავლის ძალით უზრუნველყოფა

21

May

Მსოფლიოს დაკავშირება, მომავლის ძალით უზრუნველყოფა

GLGW მაღალი ხარისხის კაბელური ამონახსნებს აწარმოებს, რომლებიც მსოფლიოს დაკავშირებულად მარჩვენ. დაფუძნებული ნდობაზე და გამოგონებით მოძრავი, ჩვენი პროდუქტები მრეწველობას, ბიზნესსა და საზოგადოებებს სანდო და ეფექტურ კავშირგაბარობას უზრუნველყოფს. გამოიცადეთ უწყვეტი კავშირების ძალა და აღმოაჩინეთ, როგორ აშენებს GLGW დაკავშირებულ მომავალს.
Მეტის ნახვა
Ოპტიკური ბოჭკოს კაბელის გამძლეობა ჰაერში დაყენების დროს.

24

Aug

Ოპტიკური ბოჭკოს კაბელის გამძლეობა ჰაერში დაყენების დროს.

Ოპტიკური ბოჭკოს კაბელების გაშლა ჰაერში გადახრილ მონაკვეთებზე გრძელი მანძილების გასწვრივ — მაგალითად, ელექტროენერგიის დასაყენებლად გამოყენებული ბეტონის და ხის ბოძები ხეობებზე, მთის წვერებზე და ფართო სოფლის მეურნეობის ინფრასტრუქტურაში — კაბელის შეკრების ნაკრებს უწყვეტად აქცევს მექანიკური, გრავიტაციული და გარემოს ზემოქმედების ქვეშ.
Მეტის ნახვა
Მაღალი სტაბილურობის პეტჩ კორდი სამრეწველო ქსელური სისტემებისთვის.

07

Sep

Მაღალი სტაბილურობის პეტჩ კორდი სამრეწველო ქსელური სისტემებისთვის.

Ინდუსტრიული პატჩ კორდის ახსნა: კონსტრუქცია, სტაბილურობა და რჩევები რთული გარემოსთვის. რა არის ინდუსტრიული პატჩ კორდი და რატომ განსხვავდება სტანდარტული ქსელური კაბელებისგან? ინდუსტრიული პატჩ კორდი არის სპეციალურად შექმნილი Ethernet კაბელი...
Მეტის ნახვა

Კლიენტების მიმოხილვები

Მიჩაელ კარტერ

Გამაგრილებლის განაწილების მოწყობილობა გვეხმარა რამდენიმე სითხით გამაგრილებადი რეიკის დაკავშირებაში სტრუქტურირებული მიწოდებისა და დაბრუნების ქსელის საშუალებით. მოდულური განლაგება ასევე გაამარტივა აღჭურვილობის შეერთებების მართვა.

Ჯეიმს ვილსონი

Ჩვენ რამდენიმე GPU-ს გამაგრილებლის ციკლებისთვის გამოვიყენეთ სპეციალიზებული მანიფოლდები და სწრაფი განშეერთების მოწყობილობები. მოწყობილობების განაწილების განლაგების სისტემატიზებულობა გაამარტივა რეიკის გამაგრილებლის არქიტექტურის გაფართოება დასაყენებლად.

Მიიღეთ უფასო შემოთავაზება

Ჩვენი წარმომადგენელი მალე დაგიკონტაქტებს.
Ელ. ფოსტა
Მობილური/ვაცაპი
Სახელი
Კომპანიის სახელი
Შეტყობინება
0/1000
Ბალანსირებული გამაგრების სითხის მიწოდება

Ბალანსირებული გამაგრების სითხის მიწოდება

Სწორად კონფიგურირებული გამაგრების სითხის გადანაწილების არქიტექტურა ხელს უწყობს გამაგრების სითხის მუდმივ მიწოდებას რამდენიმე სერვერსა და რეიკის წრეებში. მიწოდების კოლექტორები შეიძლება გაანაწილონ სითხე CDU-დან ან ცენტრალური გაგრილების წყაროდან ცალკეულ შტოებში, ხოლო დაბრუნების კოლექტორები აკრეფენ გათბულ სითხეს და მიაყვანენ მას სითბოს გამოყოფის აღჭურვილობის მიმართ. სითხის ნაკადის ბალანსირება დამოკიდებულია შტოების მოთხოვნებზე, წნევის დაკლებაზე, მილების განზომილებებზე, ვალვების მდგომარეობაზე და სითბურ ტვირთზე. მონიტორინგის სენსორები შეიძლება დაიდგინონ მნიშვნელოვან მიწოდების და დაბრუნების წერტილებში, რათა მივიღოთ ტემპერატურისა და ნაკადის მდგომარეობის შესახებ ინფორმაცია. ეს სტრუქტურული მიდგომა მნიშვნელოვანია AI და HPC გარემოებში, სადაც რამდენიმე მაღალი სიმძლავრის სერვერი მუშაობს ერთი და იგივე რეიკში ან კლასტერში. გადანაწილების განლაგება შეიძლება კონფიგურირდეს სხვადასხვა რეიკის განლაგების და გაგრილების სიმძლავრის მიხედვით.
Მოდულური რეიკის გაგრილების არქიტექტურა

Მოდულური რეიკის გაგრილების არქიტექტურა

Გამაგრებლის განაწილება შეიძლება დაიგეგმოს მოდულური რეიკ-დონიერი არქიტექტურის სახით, რომელიც ინდივიდუალურ სერვერებზე დაყრდნობილ გაგრილების ციკლებს აერთიანებს საერთო მიწოდებისა და დაბრუნების ქსელში. კოლექტორები, ჰოსები, ვალვები და სწრაფი განსაკეთებლად შესაძლებელი კავშირები საშუალებას აძლევს მოქნილად დააკავშიროს CPU და GPU გაგრილების სისტემები. თითოეული შტო შეიძლება დაიპროექტოს დაკავშირებული აღჭურვილობის თერმული მოთხოვნების მიხედვით, ხოლო მთავარი განაწილების მარშრუტი აკმაყოფილებს მთლიანი რეიკის ტვირთს. ეს მოდულური მიდგომა შეიძლება გაამარტივოს დაყენება და მომსახურება, რადგან საჭიროების შემთხვევაში ინდივიდუალური სერვერის ციკლები შეიძლება იზოლირდეს. ასევე ის საშუალებას აძლევს ფაზურად განხორციელების პრაქტიკულ საფუძველს. როგორც კი ხელოვნური ინტელექტის ტვირთი იზრდება, დამატებითი სითხით გაგრილებადი სერვერები ან რეიკები შეიძლება დაემატოს განაწილების ინფრასტრუქტურას მიმდინარე ნაკადის, წნევის, გაგრილების შესაძლებლობის და სისტემის თავსებადობის დასტურის მიღების შემდეგ.
Მასშტაბირებადი ხელოვნური ინტელექტის გაგრილების ინფრასტრუქტურა

Მასშტაბირებადი ხელოვნური ინტელექტის გაგრილების ინფრასტრუქტურა

Ახალგაზრდა ხელოვნური ინტელექტისა და მაღალი სიჩქარის კომპიუტერული ტექნოლოგიების (HPC) საშუალებები ხშირად მოითხოვს გაგრილების არქიტექტურას, რომელიც შეძლებს გარკვეული რეიკის სიმძლავრის სიმჭიდროვის ზრდას. მასშტაბირებადი გაგრილების სითხის გადასაცემად მოწყობილობა უზრუნველყოფს გაგრილების მოწყობილობებსა და მაღალი სიმძლავრის IT კომპონენტებს შორის სისტემურ მიწოდებისა და დაბრუნების მარშრუტებს. სისტემაში შეიძლება შევიდეს გაგრილების სითხის განაწილების მოწყობილობები (CDU), პუმპები, მანიფოლდები, კლაპანები, ჰოსები, სწრაფი განსაკეთების კავშირები, ფილტრაცია და მონიტორინგი პროექტის მოთხოვნების შესაბამად. დიზაინის პარამეტრები შეიძლება მოიცავდეს რეიკის თერმულ ტვირთს, სითხის სიჩქარეს, წნევას, გაგრილების სითხის ტემპერატურას, სითხის თავსებადობას და გაგრილების შტოების რაოდენობას. განაწილების არქიტექტურა შეძლებს GPU სერვერების, CPU პლატფორმების, აჩქარებლების და სხვა სითხით გაგრილებადი მოწყობილობების მომსახურებას. მოდულური კავშირების წერტილების და შესაბამისი ზომის განაწილების კომპონენტების გამოყენებით ოპერატორებს შეუძლიათ დაგეგმონ გაგრილების ინფრასტრუქტურა მიმდინარე მოთხოვნების მიხედვით, ხოლო მომავლის მაღალი სიმჭიდროვის კომპიუტერული გამოყენებების საჭიროებების მიხედვით დატოვონ სიმძლავრის და კავშირების შესაძლებლობები.

Მიიღეთ უფასო შემოთავაზება

Ჩვენი წარმომადგენელი მალე დაგიკონტაქტებს.
Ელ. ფოსტა
Მობილური/ვაცაპი
Სახელი
Კომპანიის სახელი
Შეტყობინება
0/1000