HPC-სათვის გამაგრებლის განაწილების ერთეული: ცენტრალიზებული თხევადი გაგრილების ამონახსნები

Ყველა კატეგორია
Მაღალი სიკეთის კომპიუტერული ტექნოლოგიების კონტროლირებული თხევადი გაგრილება

Მაღალი სიკეთის კომპიუტერული ტექნოლოგიების კონტროლირებული თხევადი გაგრილება

Გამაგრების სითხის განაწილების ერთეული მაღალი სიკონცენტრაციის გამოთვლების (HPC) აპლიკაციებისთვის აძლევს ცენტრალიზებულ ინტერფეისს მაღალი სიკონცენტრაციის გამოთვლების სერვერებში გამაგრების სითხის მიმოქცევისა და მართვისთვის. ის შეიძლება დააკავშიროს საწარმოს მხარის გამაგრების ინფრასტრუქტურას CPU-ს, GPU-ს და აკსელერატორების გამაგრების ციკლებთან, რაც ხელს უწყობს სითხის ნაკადის, ტემპერატურის და წნევის რეგულირებას მოთხოვნად მომზადებული სამუშაო ტვირთების ქვეშ. სისტემის მოთხოვნების მიხედვით, ერთეული შეიძლება შეიცავდეს პუმპებს, თბოგაცვლებლებს, მანიფოლდებს, ვალვებს, სენსორებს, ფილტრაციას და მართვის კომპონენტებს. კონფიგურაცია შეიძლება შეესატყოს პროცესორის სითბურ ტვირთს, რეიკის სიმჭიდროვეს, გამაგრების სითხის ტიპს, ნაკადის სიჩქარეს, მიწოდების და დაბრუნების ტემპერატურებს, წნევის ვარდნას და ხელმისაწვდომ დაყენების სივრცეს. ეს არქიტექტურა შესაფერებელია მეცნიერული გამოთვლების, სიმულაციების, ინჟინერიული სამუშაო სტანციების, ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით მაღალი სიკონცენტრაციის გამოთვლების (AI-assisted HPC), კვლევითი კლასტერების და საწარმოს მაღალი სიკონცენტრაციის გამოთვლების გარემოებისთვის. მოდულური დაყენება ასევე ხელს უწყობს გაფართოებას, როდესაც დამატებითი მაღალი სიმჭიდროვის გამოთვლის კვანძები შეიყვანება.
Გამოიძახეთ შეფასება

Შემთხვევის შესწავლა

Მეცნიერული გამოთვლების კლასტერი

Კვლევითი კომპიუტერული საშუალებისთვის სჭირდებოდა კონტროლირებული სითხის გაგრილება მაღალი წარმადობის CPU და GPU კვანძების შემცველ კლასტერში. HPC-სთვის განკუთვნილი გაგრილების სითხის განაწილების ერთეული დაყენდა საშუალების გაგრილების ინფრასტრუქტურასა და ტექნოლოგიის მხარის გაგრილების წრეებს შორის. ეს ერთეული განაწილებდა გაგრილების სითხის რეიკის მანიფოლდების მეშვეობით პროცესორების ცივი ფირფიტებზე, ხოლო ამავე დროს მონიტორინგს ახდენდა სითხის დინებას, ტემპერატურასა და წნევის პირობებს. სისტემის გეგმარების დროს განსაკუთრებით გაითვალისწინეს სრული თერმული ტვირთი, კვანძების სიმჭიდროვე, გაგრილების სითხის თავსებადობა, საჭიროებული დინების სიჩქარე, წნევის დაკლება და მიწოდების და დაბრუნების ტემპერატურები. სწრაფი განშერების შეერთებები უზრუნველყოფდნენ ინდივიდუალური სერვერების განსაზღვრულ სერვისის წერტილებს. ცენტრალიზებული არქიტექტურა დაეხმარა რამდენიმე კომპიუტერული კვანძის გაგრილების მოწყობილობის მოწესრიგებაში და მოაწოდა დამატებით სიმძლავრეს მომავალი კლასტერის გაფართოებისთვის, რაც არ მოითხოვს სერვერის თითოეული ერთეულისთვის ცალკე საშუალების მხარის გაგრილების შეერთებას.

GPU-აჩქარებული HPC-ს გაგრილება

Ინჟინერული სიმულაციის პლატფორმა, რომელიც გამოიყენებდა GPU-ს აჩქარებულ სერვერებს და რომელიც გრძელი გამოთვლითი ტვირთის დროს კონცენტრირებულ სითბოს წარმოქმნიდა. რეიკის დონის გამაგრილებელი სითხის გადასაცემად მოწყობილობა შეაერთებდა GPU-ს ცივი ფირფიტის წრეებს საწარმოს გამაგრილებელი ციკლთან და უზრუნველყოფდა რამდენიმე სერვერზე კონტროლირებული გამაგრილებელი სითხის მიწოდებას. სისტემის გადაწყვეტის დროს ინჟინერები შეაფასებდნენ GPU-ს სითბურ ტვირთს, გამაგრილებელი სითხის გამავალ სიჩქარეს, წნევის ზღვარს, მიწოდების ტემპერატურას, დაბრუნების ტემპერატურას და მანიფოლდის კონფიგურაციას. სენსორების ინტეგრაცია შესაძლებელი იყო გამაგრილებელი წრეების მნიშვნელოვან წერტილებში ექსპლუატაციური პირობების მონიტორინგის მიზნით. ცენტრალიზებული არхიტექტურა საშუალებას აძლევდა რამდენიმე GPU-ს კვანძს გამაგრილებელი სითხის გადასაცემად მოწყობილობის მოწყობილობას გამოეყენებინა ერთად, ხოლო სერვერების დასაკავშირებლად ხელმისაწვდომობა შეინარჩუნებული რჩებოდა. ეს კონფიგურაცია უზრუნველყოფდა გამოთვლითი ტვირთების სტაბილურ სითბურ მართვას და საშუალებას აძლევდა დამატებითი აკცელერატორის კვანძების დამატების მოქნილობას.

HPC მონაცემთა ცენტრის გაფართოება

HPC-ის მონაცემთა ცენტრი ვრცელდებოდა და სჭირდებოდა მასშტაბირებადი გაგრილების არქიტექტურა ახლად დაყენებული მაღალი სიმჭიდროვის რეიკებისთვის. გაგრილების სითხის გადასაცემად გამოიყენებოდნენ საშუალებები, რომლებიც ამყარებდნენ ადგილობრივ ინტერფეისებს საწარმოს გაგრილების სისტემასა და სერვერების დონეზე სითხის წრეებს შორის. თითოეული ერთეული კონფიგურირებული იყო რეიკის სითბური ტვირთის, სითხის გამავალი სიჩქარის, სითბოს გამოყოფის შესაძლებლობის, წნევის პირობების და ხელმისაწვდომი სივრცის მიხედვით. CPU და GPU-ს გაგრილების ფირფიტები დაკავშირებული იყვნენ მანიფოლდებით, ჰოსებით და სწრაფი განკავშირების კავშირებით, რაც ქმნიდა განსაზღვრულ გაგრილების მარშრუტებს ინდივიდუალური სერვერებისთვის. რეიკზე დაფუძნებული არქიტექტურა საშუალებას აძლევდა სითხის გაგრილების სისტემის დანერგვას საშუალებას აძლევდა საწარმოს მთლიან ტერიტორიაზე სტუფენობრივად. როგორც კი დამატებითი HPC რეიკები იყო დაყენებული, იგივე გადაცემის კონცეფცია ხელმეორედ გამოიყენებოდა მოწესრიგებული და გაფართოებადი გაგრილების ინფრასტრუქტურის შესაქმნელად.

Დაკავშირებული პროდუქტები

HPC-სათვის განკუთვნილი სითბოგამძაფრებლის გადანაწილების ერთეული შეიძლება მართოს სითხის გაგრილებას საშენობლის ინფრასტრუქტურასა და მაღალი სიმძლავრის კომპიუტერული აღჭურვილობას შორის. ეს ერთეული სითბოგამძაფრებლის გადანაწილებას ახდენს CPU-ს, GPU-ს და აჩქარებლების ცივი ფირფიტებზე მანიფოლდების, ჰოსების და სწრაფი განსაკეთებლის კავშირების მეშვეობით, ასევე მართავს მიწოდებისა და დაბრუნების პირობებს. სისტემის მოთხოვნების მიხედვით, CDU-ში შეიძლება შედიოდეს პუმპები, სითბოგაცვლელები, ვალვები, სენსორები, ფილტრაცია, მარეგულირებლები და მონიტორინგის ინტერფეისები. მნიშვნელოვანი პარამეტრები მოიცავს სრულ სითბურ ტვირთს, რეიკის სიმჭიდროვეს, სითბოგამძაფრებლის ტიპს, სითხის სიჩქარეს, წნევის დაკლებას, მიწოდებისა და დაბრუნების ტემპერატურებს, კავშირების კონფიგურაციას და ხელმისაწვდომ დაყენების სივრცეს. სისტემა შეიძლება გამოყენებულ იქნას სამეცნიერო კვლევის ცენტრებში, სიმულაციის კლასტერებში, ინჟინერიული კომპიუტერული გარემოებში, ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით მაღალი სიმძლავრის კომპიუტერული პლატფორმებში და კორპორაციულ მონაცემთა ცენტრებში. მოდულური არქიტექტურა საშუალებას აძლევს გაგრილების სიმძლავრის კონფიგურირებას სხვადასხვა სერვერების ჯგუფის მიხედვით, ხოლო ასევე მხარს უჭერს მომსახურების წვდომას და მომავალში გაფართოებას, რაც საჭიროებს პროცესორების სიმძლავრის და რეიკის დონეზე სითბური მოთხოვნების გაზრდა.

Ხშირად დასმული კითხვები

Რა არის HPC-სთვის გაგრილების სითხის გადასაცემად გამოყენებული საშუალება?

HPC-სათვის განკუთვნილი სითხის გადანაწილების მოწყობილობა არეგულირებს სითხის მოძრაობას საწარმოს გაგრილების ინფრასტრუქტურასა და მაღალი სიმძლავრის კომპიუტერული აღჭურვილობას შორის. ის შეუძლია სითხის მიწოდება CPU-ს, GPU-ს და აჩქარებლების გაგრილების ფირფიტებზე რეიკის მანიფოლდებისა და სერვერის დონის შეერთებების მეშვეობით, ასევე საშუალებას აძლევს გაგრილების ციკლში სითხის ნაკადის, ტემპერატურის და წნევის კონტროლს.
HPC-სერვერები შეუძლია გამოიყოფოს მნიშვნელოვანი რაოდენობის სითბო გრძელვადი გამოთვლითი ტვირთის დროს. CDU ამ მაღალი სიმძლავრის პროცესორებზე სითხის მიწოდების და გათბობული სითხის სითბოს გამოყოფის სისტემაში დაბრუნების კონტროლირებულ ინტერფეისს აძლევს. ასევე შეუძლია რეიკში ან კლასტერში დამონტაჟებული რამდენიმე სერვერის გაგრილების შეერთებებისა და მონიტორინგის ცენტრალიზაცია.
Კი. შესაბამისად კონფიგურირებული CDU შეუძლია მიაწოდოს გაგრილების ციკლები CPU-სა და GPU-ს ცხელი ფირფიტებზე დაკავშირებული. სისტემა უნდა იყოს ზომიერებული საერთო თერმული ტვირთის, სითხის მიმოქცევის მოთხოვნების, მუშაობის წნევის, მიწოდებისა და დაბრუნების ტემპერატურების და დაკავშირებული კომპიუტერული კვანძების რაოდენობის მიხედვით. სხვადასხვა პროცესორის კონფიგურაცია შეიძლება მოითხოვოს სხვადასხვა გაგრილების მოწყობილობა.
Არхიტექტურის მიხედვით, HPC CDU შეიძლება შეიცავდეს პუმპებს, თბოგაცვლებლებს, მანიფოლდებს, ვალვებს, სენსორებს, ფილტრაციას, კონტროლერებს და მიწოდების და დაბრუნების შეერთებებს. სერვერის მხარეს მდებარე ციკლებისთვის შეიძლება გამოყენებულ იქნას სწრაფი განსაკავშირებლები. კომპონენტების არჩევა დამოკიდებულია თერმულ მოთხოვნებზე, საწარმოს ინფრასტრუქტურაზე, სითხის თვისებებზე და სასურველ მონიტორინგსა და მომსახურებაზე.
Არჩევანი უნდა განხორციელდეს კლასტერის თბოტვირთვის, რეიკის სიმჭიდროვის, გამაგრილებლის მიმოქცევის სიჩქარის, მიწოდებისა და დაბრუნების ტემპერატურების, ექსპლუატაციური წნევის, თბოს გამოყოფის შესაძლებლობის, გამაგრილებლის თავსებადობის, ფიზიკური განზომილებების და შეერთების მოთხოვნების გათვალისწინებით. ინჟინრებმა ასევე უნდა შეაფასონ მიმდინარე და მოსალოდნელი კომპიუტერული სიმჭიდროვე, მომსახურების წვდომის საჭიროებები, მონიტორინგის მოთხოვნები და საშენობის მხრიდან ხელმისაწვდომი გამაგრილებლის შესაძლებლობა.

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
Მაღალი ელასტიკურობის ეთერნეტის პატჩ კაბელი მონაცემთა ცენტრების შეერთებებისთვის.

18

Aug

Მაღალი ელასტიკურობის ეთერნეტის პატჩ კაბელი მონაცემთა ცენტრების შეერთებებისთვის.

Მაღალი სიმჭიდროვის მონაცემთა ცენტრების გარემოები ქსელის კაბელებისთვის წარმოადგენს მძიმე მექანიკურ და სივრცით გამოწვევებს. რაკების სიმჭიდროვის გაზრდასთან ერთად, როდესაც სვიჩების პორტების რაოდენობა ერთ რაკ ერთეულში (RU) აღწევს 48-ს ან 64-ს, ტრადიციული სქელი, მყარი სპეკტრის პატჩ კაბელები...
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
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

Მარკ ტერნერი

CDU-მა მოგვაწოდა ცენტრალიზებული შეერთება ჩვენს CPU და GPU გამაგრილებლის ციკლებში. რეიკის დონეზე მანიფოლდის განლაგება დაგვეხმარა მრავალი HPC კვანძის გასწვდომის დროს გამაგრილებლის განაწილების გამარტივებაში.

Ჯეიმს ფოსტერი

Ჩვენ CDU-ს ინტეგრირებული გავაკეთეთ GPU-ს აჩქარებულ კომპიუტერულ რეიკში. მოწყობილობის მიწოდებისა და დაბრუნების შეერთებების ლოგიკური განლაგება მომსახურების გეგმირებას მარტივად აქცია და რამდენიმე თხევადი გამაგრილებლით გამოსაყენებლად შესაძლებლობას უზრუნველყოფდა.

Მიიღეთ უფასო შემოთავაზება

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

Ცენტრალიზებული HPC გამაგრების მართვა

HPC-სათვის გამანაწილებელი სითხის გაცივების მოწყობილობა არის ცენტრალიზებული წერტილი, რომელიც საშუალებას აძლევს მრავალი მაღალი სიკეთის კომპიუტერული კვანძის სითხით გაცივების მართვას. საშენობის მხრიდან შემავალი გამაგრილებელი სითხე შედის განაწილების სისტემაში და მანიფოლდებისა და კონტროლირებადი შეერთებების მეშვეობით მიემართება სერვერების ან რეიკების გაცივების წრეებს. CPU და GPU-ს ცივი ფირფიტები მიიღებენ გამაგრილებელ სითხეს დამოუკიდებელი შტოების მეშვეობით, ხოლო გათბობილი სითხე უკან დაბრუნდება სითბოს გამოყოფის მოწყობილობების მიმართ. კონფიგურაციის მიხედვით, CDU შეიძლება შეიცავდეს პუმპებს, სითბოს გაცვლელებს, ვალვებს, სენსორებს, ფილტრაციას და მონიტორინგის კონტროლებს. სისტემის დიზაინი შეიძლება გაითვალისწინოს სითბოს ტვირთი, გამაგრილებელი სითხის ნაკადი, წნევის დაკლება, მიწოდების და დაბრუნების ტემპერატურები და სითხის თავსებადობა. ეს ცენტრალიზებული არქიტექტურა ხელს უწყობს რთული სითხით გაცივების მოთხოვნილებების ორგანიზაციას კვლევით კლასტერებში, სიმულაციურ გარემოებში და სხვა მაღალი სიმჭიდროვის HPC დაყენებებში.
CPU და GPU-ს გაცივების ინტეგრაცია

CPU და GPU-ს გაცივების ინტეგრაცია

HPC-ის პლატფორმები ხშირად კომბინირებენ CPU-ებს, GPU-ებს და სპეციალიზებულ აჩქარებლებს ერთი და იგივე კომპიუტერული გარემოს рамკეში. გამგრილებლის გადასაცემად საჭიროების შემთხვევაში შეიძლება გამოყენებულ იქნას საერთო სითხის გამგრილებლის ინტერფეისი ამ სხვადასხვა პროცესორის კონფიგურაციებისთვის. სერვერის ცივი ფირფიტები შეუერთდება რეიკის მანიფოლდებს ჰოსებისა და სწრაფი გამორთვის კავშირების მეშვეობით, რაც საშუალებას აძლევს გამგრილებლის მიწოდებას ცალკეულ სითბოს წყაროებზე სისტემის მოთხოვნების შესაბამად. გადაცემის არქიტექტურა შეიძლება დაგეგმილი იქნას სხვადასხვა სიჩქარის, წნევის პირობების, სითბოს ტვირთის და პროცესორების განლაგების მიხედვით. სენსორები შეიძლება მოგცენ ინფორმაციას გამგრილებლის ტემპერატურის, წნევის და სიჩქარის შესახებ არჩეულ წერტილებში. ეს მოქნილობა საშუალებას აძლევს ერთი და იგივე რეიკის გამგრილებლის არქიტექტურის მხარდაჭერას შერეული HPC-ის კვანძებისთვის, ხოლო ამავე დროს შეიძლება შენარჩუნდეს მოწყობილობის დაყენების, მომსახურების და შეცვლის დროს მოწესრიგებული კავშირები.
Მასშტაბირებადი HPC-ინფრასტრუქტურა

Მასშტაბირებადი HPC-ინფრასტრუქტურა

HPC კლასტერები ხშირად ვრცელდებიან დამატებითი კომპიუტერული კვანძების, აჩქარებლის სერვერების ან მაღალი სიმჭიდროვის რეიკების დამატებით, რაც დროთა განმავლობაში ქმნის ახალ თერმული მართვის მოთხოვნილებებს. გამაგრილებლის გადანაწილების ერთეული აძლევს მოდულურ საფუძველს, რომელიც შეიძლება მასშტაბირდეს კლასტერის ცვალებადი კონფიგურაციების შესაბამად. გამაგრილებლის სიმძლავრე შეიძლება შეფასდეს მიმდინარე და პროგნოზირებული თერმული ტვირთის, რეიკის სიმჭიდროვის, ნაკადის მოთხოვნილების, CDU-ს სიმძლავრის და საშენობის მხარის სითბოს გამოყოფის მიხედვით. დამატებითი სერვერის ციკლები შეიძლება დაერთოს სტანდარტიზებული მანიფოლდების, ჰოსების და სწრაფი განსაკეთების მექანიზმების მეშვეობით, სადაც ეს შესაძლებელია. ეს რეიკის დონის მიდგომა ხელს უწყობს ფაზობრივ განხორციელებას კვლევის ცენტრებში, საწარმოს მონაცემთა ცენტრებში და სპეციალიზებულ კომპიუტერულ საშუალებებში. გამაგრილებლის გადანაწილების გეგმის შედგენა კომპიუტერული სიძლიერის გაფართოებასთან ერთად საშუალებას აძლევს ოპერატორებს მომავალში HPC სიძლიერის გაზრდის სტრუქტურირებული ინფრასტრუქტურის შექმნას.

Მიიღეთ უფასო შემოთავაზება

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