Გამაგრების სითხის გადანაწილების ერთეული (CDU) ხელოვნური ინტელექტისა და მაღალი სიმძლავრის კომპიუტერული სისტემების გაგრილებისთვის

Ყველა კატეგორია
Საიმედო გაგრილების სითხის მართვა მაღალი სიმჭიდროვის კომპიუტერული ტექნოლოგიებისთვის

Საიმედო გაგრილების სითხის მართვა მაღალი სიმჭიდროვის კომპიუტერული ტექნოლოგიებისთვის

Გამაგრების სითხის გადანაწილების ერთეული (CDU) უზრუნველყოფს კონტროლირებულ ინტერფეისს საშენობის გამაგრების ინფრასტრუქტურასა და სითხით გამაგრებად ინფორმაციის ტექნოლოგიის აღჭურვილობას შორის. ის ატარებს გამაგრების სითხეს, მართავს მიწოდებისა და დაბრუნების ტემპერატურებს და ეხმარება სერვერების, რეიკების, CPU-ების, GPU-ების და აკელერატორების ნაკადისა და წნევის რეგულირებაში. პროექტის მოთხოვნების მიხედვით, CDU შეიძლება ინტეგრირდეს პუმპებით, თბოგაცვლებით, მანიფოლდებით, ვალვებით, ფილტრებით, სენსორებით, მართვის სისტემებით და მონიტორინგის ფუნქციებით. კონფიგურაცია შეიძლება ადაპტირდეს თბოტვირთვას, გამაგრების სითხის ტიპს, ნაკადის სიჩქარეს, წნევას, ტემპერატურის დიაპაზონს, რეიკის სიმჭიდროვეს და ხელმისაწვდომ დაყენების სივრცეს. AI და HPC გარემოებში CDU შეიძლება მხარი დაუჭაროს პროცესორის ჩიპებზე პირდაპირი გამაგრებას, განაწილების გამაგრების სითხეს პროცესორის ცივი ფილებზე და გათბობული სითხის შეგროვებით თბოს გამოყოფის მიზნით. ეს არქიტექტურა იძლევა პრაქტიკულ საფუძველს მასშტაბირებადი სითხით გამაგრების დაყენებების განხორციელებისთვის მონაცემთა ცენტრებში, ღრუბლოვან ინფრასტრუქტურაში, ტელეკომუნიკაციურ საშენობებში და მაღალი სიმძლავრის კომპიუტერულ გარემოებში.
Გამოიძახეთ შეფასება

Შემთხვევის შესწავლა

Მაღალი სიმჭიდროვის GPU რეკების გაცხელების შეჩერება

AI-ს გამოთვლის საშუალებებს სჭირდებოდა GPU სერვერების სპეციალიზებული გაცხელების შეჩერების ინტერფეისი, რომლებიც მუშაობდნენ მაღალი რეკის სიმჭიდროვით. ტექნოლოგიის მხარის გაცხელების შეჩერების სითხის განაწილების ერთეული (CDU) დაკონფიგურდა იმისთვის, რომ განაწილებულიყო ტექნოლოგიის მხარის გაცხელების შეჩერების სითხე გაცხელების შეჩერების წყაროსა და რამდენიმე რეკის დონის გაცხელების შეჩერების ციკლებს შორის. მიწოდების და დაბრუნების მანიფოლდები დააკავშირეს CDU-ს სერვერების ცივი ფირფიტებთან, ხოლო სენსორები მონიტორინგს ახდენდნენ ძირითად მუშაობის პირობებს. სისტემის გეგმარება მოიცავდა GPU რეკების ერთობლივ სითბურ ტვირთს, საჭიროებულ გაცხელების შეჩერების სითხის ნაკადს, მიწოდების და დაბრუნების ტემპერატურებს, წნევის დაკლებას და გაცხელების შეჩერების სითხის თავსებადობას. აღჭურვილობის სერვისის დროს გამოსაყენებლად შეიძლება შეიტანილი იყოს სწრაფი განსაკავშირებლად მოწყობილობები. CDU-ს არქიტექტურა უზრუნველყოფდა ცენტრალიზებულ გაცხელების შეჩერების სითხის მართვას, ხოლო ინდივიდუალური რეკის წრეები შეიძლება დალაგდეს მათი კონკრეტული გაცხელების შეჩერების მოთხოვნების და მომავალი გაფართოების გეგმების მიხედვით.

HPC კლასტერის სითხით გაცხელების შეჩერება

Მაღალი სიკეთის გამოთვლის კლასტერი გადადის ტრადიციული ჰაერით გაგრილებიდან სითხით გაგრილებაზე ცენტრალური და გრაფიკული პროცესორების მოთხოვნილების მქონე ტვირთებისთვის. სითხის გაგრილების ერთეული (CDU) არის ინტერფეისი საშენობის მხარის გაგრილების მოწყობილობასა და სპეციალიზებული ტექნოლოგიის გაგრილების წრეებს შორის. გაგრილების სითხე გადის რეიკის მანიფოლდებში და მიემარება პროცესორების ცივ ფილებს, შემდეგ დაბრუნდება CDU-ში სითბოს გადაცემის მიზნით. ინჟინრები შეაფასეს კლასტერის სრული სითბოს ტვირთი, სითხის გატარების შესაძლებლობა, წნევის მოთხოვნილება, მიწოდების ტემპერატურა, დაბრუნების ტემპერატურა, სითხის ქიმიური შემადგენლობა და მომსახურების წვდომა. პამპები, სითბოს გაცვლელები, ვალვები, ფილტრაცია და მონიტორინგის კომპონენტები შეიძლება იყოს ინტეგრირებული არჩეული არქიტექტურის მიხედვით. ეს მიდგომა საშუალებას აძლევს HPC საშენობას სითხით გაგრილების მართვას ცენტრალიზებული განაწილების წერტილიდან და ამავე დროს მოამზადებს ინფრასტრუქტურას დამატებითი მაღალი სიმჭიდროვის გამოთვლის რეიკების მისაღებად.

Მონაცემთა ცენტრის გაგრილების გაფართოება

Მონაცემთა ცენტრი გადაწყვიტა თხევადი გაგრილების სერვერების პოსტადეგრადულად შემოღება, არ შეცვალოს მისი არსებული გაგრილების ინფრასტრუქტურა. გაგრილების სითხის გადანაწილების ერთეული (CDU) გამოიყენეს არჩეული მაღალი სიმჭიდროვის რეიკებისთვის მიზნადასახული თხევადი გაგრილების ინტერფეისის დამყარებლად. ეს ერთეული გაავრცელა გაგრილების სითხე რეიკის დონეზე განლაგებული გადანაწილების კომპონენტების მეშვეობით და დაბრუნა გახურებული სითხე საწარმოს სითბოს გამოყოფის სისტემას. დიზაინი შეიძლება შეიცავდეს პუმპებს, ვალვებს, მანიფოლდებს, სენსორებს, ფილტრაციის და სითბოს გაცვლის კომპონენტებს ექსპლუატაციური მოთხოვნების მიხედვით. ინჟინრები განიხილეს რეიკის სითბური ტვირთი, სითხის სიჩქარე, წნევა, ტემპერატურის პირობები და მომავალი სიმძლავრე დასაყენებლად. ეს მოდულური მიდგომა საშუალებას აძლევს საწარმოს დაიწყოს არჩეული AI ან HPC რეიკებით და გაფართოვდეს თხევადი გაგრილების ქსელი დამატებითი მაღალი სიმძლავრის აღჭურვილობის დაყენების შემდეგ.

Დაკავშირებული პროდუქტები

Გამაგრების სითხის გადანაწილების ერთეული (CDU) არის სითხით გაგრილების ინფრასტრუქტურის ძირევი კომპონენტი მაღალი სიმჭიდროვის კომპიუტერული ტექნოლოგიებისთვის. ის მართავს გამაგრების სითხის მოძრაობას საშენობის გაგრილების სისტემასა და ტექნოლოგიის მხარეს მოწყობილობის გაგრილების ციკლებს შორის, რაც ხელს უწყობს სერვერების რეიკებსა და პროცესორის დონეზე მოწყობილობის გაგრილებას კონტროლირებული სითხის პირობების მიწოდებაში. გამოყენების მიხედვით, CDU-ში შეიძლება შედიოდეს პუმპები, თბოგაცვლებელები, მანიფოლდები, ვალვები, ფილტრები, სენსორები, მართვის სისტემები და მონიტორინგის ინტერფეისები. ის შეძლებს პირდაპირ ჩიპზე გაგრილებას CPU-ების, GPU-ების და აკცელერატორებისთვის, გამაგრების სითხის მიწოდებით ცივ ფილებს და გათბობული სითხის შეგროვებით მოწყობილობიდან. ძირევი კონფიგურაციის პარამეტრები მოიცავს თბოტვირთვას, სითხის სიჩქარეს, მიწოდების და დაბრუნების ტემპერატურებს, სამუშაო წნევას, წნევის დაკლებას, გამაგრების სითხის მახასიათებლებს, თბოგაცვლებელის მოცულობას და რეიკის სიმჭიდროვეს. CDU-ები შესაფერებელია ხელოვნური ინტელექტის მონაცემთა ცენტრების, მაღალი სიმძლავრის კომპიუტერული კლასტერების, ღრუბლოვანი საწარმოების, ტელეკომუნიკაციური ინფრასტრუქტურის და სხვა გარემოებისთვის, სადაც ტრადიციული ჰაერით გაგრილება შეიძლება არ დააკმაყოფილოს მაღალი სიმძლავრის კომპიუტერული მოწყობილობის თბომოთხოვნებს.

Ხშირად დასმული კითხვები

Რა არის გაგრილების სითხის გადანაწილების ერთეული (CDU)?

Გამაგრების სითხის განაწილების ერთეული (CDU) მართავს სითხის გამაგრების სისტემას შენობის გამაგრების ინფრასტრუქტურასა და ტექნოლოგიის მხარის გამაგრების ციკლებს შორის. ჩვეულებრივ, ის ატარებს და ამზადებს გამაგრების სითხეს, ასევე აკონტროლებს მიმოქცევას, ტემპერატურას და წნევას. CDU შეიძლება დაერთოს რეიკის მანიფოლდებს, ცივ ფირფიტებს, ჰოსებს და სხვა კომპონენტებს, რომლებიც გამოიყენება სითხით გამაგრებად სერვერების გარემოში.
CDU უზრუნველყოფს კონტროლირებულ ინტერფეისს შენობის გამაგრებისა და IT აღჭურვილობის შორის. ის შეიძლება ატაროს გამაგრების სითხე, გადასცეს სითბო სითბოს გაცვლის მოწყობილობის მეშვეობით, გაანაწილოს სითხე რამდენიმე გამაგრების შტოზე და მონიტორინგის ქვეშ დაიჭიროს ექსპლუატაციური პირობები. ეს ხდის მას შესაფერებლად მაღალი სიმჭიდროვის რეიკებისთვის, რომლებშიც მოთავსებულია CPU-ები, GPU-ები და სხვა სითხით გამაგრებადი კომპონენტები.
Კი. CDU შეუძლია გამოიყენოს სითბოს გადასაცემად პირდაპირ ჩიპზე გატარებულ გაგრილების წრეებში, რომლებიც მოიცავს CPU და GPU-ს ცივი ფირფიტებს. მოწყობილობა მართავს ტექნოლოგიის მხარის მიწოდებისა და დაბრუნების წრეებს, ამავე დროს დაკავშირებული იყოს საწარმოს გაგრილების ინფრასტრუქტურასთან. კონფიგურაცია დამოკიდებულია სითბოს ტვირთზე, სითხის სიჩქარეზე, სითხის თვისებებზე, ტემპერატურის პირობებზე და წნევის ზღვარზე.
CDU შეიძლება შეიცავდეს პუმპებს, სითბოს გაცვლელებს, მანიფოლდებს, ვალვებს, ფილტრებს, სენსორებს, მართვის სისტემებს და მონიტორინგის მოწყობილობებს. კომპონენტების ზუსტი განლაგება დამოკიდებულია იმ ფაქტზე, არის თუ არ არის სისტემა რეიკის დონეზე ან საწარმოს ინფრასტრუქტურასთან დაკავშირებული, ასევე გაგრილების სიმძლავრეზე, სითხის სიჩქარეზე, წნევაზე, სითხის ტიპზე და დაყენების განლაგებაზე.
Არჩევანი უნდა განხორციელდეს სრული თერმული ტვირთის, საჭიროებული სითხის სიჩქარის, მიწოდებისა და დაბრუნების ტემპერატურების, ექსპლუატაციური წნევის, წნევის კლების, სითხის თავსებადობის, სითბოგაცვლელის მოცულობის, გაგრძელების შტოების რაოდენობის, რეიკის სიმჭიდროვის და მომავალი გაფართოების გათვალისწინებით. ასევე უნდა შეფასდეს დაყენების სივრცე, მონიტორინგის მოთხოვნები, მომსახურების წვდომა და არსებული საწარმოს ინფრასტრუქტურასთან ინტეგრაცია.

Შედარებადი სტატია

2026 წლის ტენდენციები: ჭკვიანი ხელოვნური ინტელექტის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად სჭირდება უკეთესი კაბელები დიდი კომპიუტერული შენობებისა და სახლებისთვის

08

May

2026 წლის ტენდენციები: ჭკვიანი ხელოვნური ინტელექტის საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად სჭირდება უკეთესი კაბელები დიდი კომპიუტერული შენობებისა და სახლებისთვის

Მეტის ნახვა
Როგორ მოვაცილოთ ბოჭკოს კაბელი ბოჭკოების დაზიანების გარეშე?

07

Aug

Როგორ მოვაცილოთ ბოჭკოს კაბელი ბოჭკოების დაზიანების გარეშე?

Ოპტიკური ბოჭკოს კაბელის მოცილება მოითხოვს სრულ სიზუსტეს. რადგან მინის გარსი და ბოჭკოს ცენტრალური ნაწილი ძალიან თავისუფალი და სიძლიერით მოცემულია, უმცირესი ხაზი ან ხაზის გაკეთება კი მძიმე სიგნალის კორობილს (ატენუაციას), მიკროგარემოებს ან სრულად ბოჭკოს დაზიანებას გამოიწვევს...
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
Დაფარული სტრუქტურა აუმჯობესებს მონაცემთა კაბელების შეზღუდვის წინააღმდეგ წინააღმდეგობას.

11

Sep

Დაფარული სტრუქტურა აუმჯობესებს მონაცემთა კაბელების შეზღუდვის წინააღმდეგ წინააღმდეგობას.

Დაფარული მონაცემთა კაბელის ახსნა: როგორ თავისდება ელექტრომაგნიტური შეფარება და აუმჯობესებს ქსელის სისტაბილობას. რა არის დაფარული მონაცემთა კაბელი? დაფარული მონაცემთა კაბელი არის ქსელის კაბელის ტიპი, რომელიც შეიძლება შეიცავდეს დამატებით გამტარ ფენას შიგა სადენების გარშემო მონაცემთა დაცვის მიზნით...
Მეტის ნახვა

Კლიენტების მიმოხილვები

Დევიდ მორგან

CDU-მა ჩვენს საწარმოს გაგრილების ციკლსა და GPU-რეიკის წრეებს შორის პრაქტიკული კავშირი უზრუნველყო. ტემპერატურისა და სითხის სიჩქარის მონიტორინგმა ჩვენს ინჟინერულ გუნდს სითხით გაგრილების განხორციელების უფრო ეფექტურად მართვაში დაეხმარა.

Რობერტ ტერნერი

Ჩვენ HPC-ის გაგრილების განახლებაში CDU ინტეგრირებული იყო და რეიკის მანიფოლდების მეშვეობით რამდენიმე სერვერის წრე დაკავშირდა. ცენტრალიზებული განლაგება გაფართოების დროს სითხის მართვას გაამარტივა.

Მიიღეთ უფასო შემოთავაზება

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

Ცენტრალიზებული გამაგრების სითხის მართვა

Გამაგრების სითხის განაწილების ერთეული (CDU) უზრუნველყოფს ცენტრალიზებულ მართვას სითხის გამაგრების სისტემისთვის მაღალი სიმჭიდროვის კომპიუტერული აღჭურვილობისთვის. ეს ერთეული შეიძლება მიიღოს გამაგრების სითხე საშენობარო ინფრასტრუქტურიდან და გაავრცელოს იგი სპეციალურ ტექნოლოგიურ მხარეს მოწყობილობას მომსახურებაში, რომელიც მოიცავს სერვერების რეიკებს ან პროცესორის დონის გამაგრების სისტემებს. დიზაინის მიხედვით, პუმპები რეგულირებენ სითხის მოძრაობას, ხოლო მანიფოლდები ყოფენ მიმოქცევას რამდენიმე შტოში. სენსორები შეიძლება მონიტორინგი ახდენენ მიმავალი ტემპერატურის, დაბრუნების ტემპერატურის, სითხის მიმოქცევის სიჩქარის და წნევის შესახებ, რათა უზრუნველყოფონ სამუშაო პროცესების ხილვადობას. ფილტრები და ვალვები ასევე შეიძლება იყოს ინტეგრირებული გამაგრების სითხის მართვის და მომსახურების პროცედურების მხარდაჭერად. ეს ცენტრალიზებული არქიტექტურა სასარგებლოა AI, HPC და ღრუბლოვანი გარემოებში, სადაც რამდენიმე მაღალი სიმძლავრის სერვერი საჭიროებს კოორდინირებულ სითხის გამაგრებას. CDU-ს კონფიგურაცია შეიძლება ადაპტირდეს მიმდინარე რეიკების მოთხოვნებსა და განსაკუთრებით განვითარების გეგმებს.
Პირდაპირი ჩიპზე გაგრილების ინტეგრაცია

Პირდაპირი ჩიპზე გაგრილების ინტეგრაცია

CDU-ები შეძლებენ პროცესორების, GPU-ებისა და აჩქარებლების მოდერნიზებული სითხის გაგრილების არхიტექტურების მხარდაჭერას. ტექნოლოგიური მხარეს მოწყობილობა განაწილებს გაგრილების სითხეს CDU-დან მანიფოლდებზე, ჰოსებზე და სწრაფი განმასახურების კავშირებზე პროცესორების ცივი ფირფიტების მიმართულებით. მოწყობილობების სითბოს შეწოვის შემდეგ გათბული სითხე უკან ბრუნდება შეგროვების მარშრუტით CDU-ს მიმართულებით. შემდეგ მოწყობილობა სითბურ ენერგიას გადასცემს საშენობის გაგრილების წრედს ან სხვა სითბოს გამოყოფის სისტემას. სისტემის დიზაინი შეიძლება დაეფუძნოს პროცესორის სითბურ ტვირთზე, სითხის ნაკადზე, წნევის ვარდნაზე, მიწოდებისა და დაბრუნების ტემპერატურებზე, სითხის თავსებადობაზე და დაკავშირებული გაგრილების შტოების რაოდენობაზე. ეს კონფიგურაცია განსაკუთრებით შესაფერებელია AI-სერვერების, GPU-კლასტერების, HPC-სისტემების და სხვა მაღალი სიმჭიდროვის კომპიუტერული პლატფორმებისთვის.
Მასშტაბირებადი მონაცემთა ცენტრის ინფრასტრუქტურა

Მასშტაბირებადი მონაცემთა ცენტრის ინფრასტრუქტურა

CDU-ს შეიძლება მიაწოდოს მასშტაბირებადი საფუძველი თხევადი გაგრილების შემოღებისთვის ახალ ან არსებულ მონაცემთა ცენტრებში. განაწილების არქიტექტურა შეიძლება დააკავშიროს ერთი ან რამდენიმე რეიკ-დონირებული გაგრილების წრეები, ხოლო მიწოდებისა და დაბრუნების გზები დარჩება მოწესრიგებული. მოთხოვნილებების მიხედვით, სისტემაში შეიძლება შეიტანილი იყოს დამატებითი მანიფოლდები, პუმპები, ვალვები, სენსორები, ფილტრაცია და მონიტორინგის კომპონენტები. ინჟინრები შეიძლება შეაფასონ სრული რეიკის სითბოს ტვირთი, საჭიროებული გაგრილების სითხის ნაკადი, მუშაობის წნევა, ტემპერატურული პირობები და მომავლის სიმძლავრე დასაყენებლად განსაკუთრებით გამოყენების გეგმის შედგენის დროს. ეს საშუალებას აძლევს გაგრილების ინფრასტრუქტურის განვითარებას ამჟამინდელი AI ან HPC სამუშაო ტვირთების გარშემო, ხოლო დამატებითი თხევადად გაგრილებადი მოწყობილობის მოსათავსებლად ადგილი დარჩება. მოდულური CDU მიდგომა ასევე შეიძლება გაამარტივოს არსებული საშენობის გაგრილების სისტემებთან ინტეგრაცია და მხარდაჭეროს ფაზობრივი გაფართოება როგორც რეიკის სიმძლავრის სიმჭიდროვე იზრდება.

Მიიღეთ უფასო შემოთავაზება

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