Მოდულური მანიფოლდი ხელოვნური ინტელექტისა და HPC-ის თხევადი გაგრილებისთვის [მასშტაბირებადი დიზაინი]

Ყველა კატეგორია
Რატომ გამოიყენება მოდულური კოლექტორი?

Რატომ გამოიყენება მოდულური კოლექტორი?

Მოდულური კოლექტორი სთავაზობს მრუდველ სითხის გაცივების გადანაწილების არქიტექტურას, რომელიც შეიძლება კონფიგურირება, გაფართოება ან ადაპტაცია ცვალებადი სითხის გაცივების მოთხოვნების მიხედვით. მინიჭებული კავშირების სქემის ნაცვლად, მოდულური სექციები შეიძლება განლაგდეს სხვადასხვა შტოების რაოდენობით, პორტების პოზიციებით, სადგურებით, შეერთებებით და მონიტორინგის წერტილებით. ეს კოლექტორს საშუალებას აძლევს მოემსახუროს სისტემებს, რომლებსაც სჭირდებათ რამდენიმე სერვერის, ცივი ფირფიტების, GPU-ების ან სხვა თერმული კომპონენტების მხარდაჭერა. კონფიგურაციის დროს შეიძლება განხილულ იქნას სიგასვლელის სიჩქარე, მუშაობის წნევა, ტემპერატურის დიაპაზონი, სითხის თავსებადობა, წნევის დაკარგვა და დაყენების სივრცე. მოდულური კოლექტორები სასარგებლოა AI სერვერების, HPC კლასტერების, მონაცემთა ცენტრების, სამრეწველო ელექტრონიკის და სხვა იმ აპლიკაციების შემთხვევაში, სადაც გაცივების ინფრასტრუქტურას დროთა განმავლობაში გაფართოება შეიძლება მოუხდეს. ამ დიზაინს ასევე უფრო მარტივი მომსახურება და სისტემის ხელახლა კონფიგურირება ხელს უწყობს.
Გამოიძახეთ შეფასება

Შემთხვევის შესწავლა

Მოდულური AI სერვერების გაცივება

Ხელოვნური ინტელექტის კომპიუტერული რეიკისთვის სჭირდება თხევადი გაგრილება რამდენიმე GPU სერვერისთვის, ხოლო მომავლის გაფართოების შესაძლებლობა უნდა დარჩეს. მოდულური მანიფოლდი შეიძლება მიაწოდოს კონფიგურირებადი განაწილების პლატფორმა დამატებითი გაგრილების შტოებისთვის ცალკე მიმოსვლისა და დაბრუნების სექციებით. საწყისი მოდულები შეიძლება მოემსახურონ მიმდინარე GPU სერვერებს, ხოლო დამატებითი შტოები შეიძლება შეიტანილი იქნას ახალი აღჭურვილობის დაყენების შემდეგ. იზოლაციის ვალვები და სწრაფი განშლის კავშირები შეიძლება შეიტანილი იქნას ცალკეული წრეების მოვლის გასამარტივებლად. პორტების განლაგება შეიძლება ადაპტირებული იქნას სერვერების მდებარეობების და რეიკში ჰოსების მიმართულების მიხედვით. ეს მოდულური მიდგომა დახმარებს მონაცემთა ცენტრების ოპერატორებს გაგრილების ინფრასტრუქტურის პროგრესულად აგებაში, რაც ხელს უწყობს ხელოვნური ინტელექტის სწავლებისა და გამოყენების ტვირთებს ისე, რომ არ მოითხოვოს სრულად დამყარებული განაწილების კონფიგურაცია დასაწყისში.

HPC გაგრილების სისტემის გაფართოება

HPC-ის საშუალება ფაზებად ამატებს პროცესორებზე და აჩქარებლებზე დამოკიდებულ სერვერებს, რაც სჭირდება გაფართოებადი თხევადი გაგრილების განაწილების სისტემის შექმნას. მოდულური მანიფოლდი შეიძლება მიაწოდოს რამდენიმე გაგრილების შტო, რომლებიც კონფიგურირებულია მიმდინარე რეიკის მოთხოვნების შესაბამად და გაფართოებულია დამატებითი სერვერების განთავსების შემდეგ. თითოეული მოდული შეიძლება შეიცავდეს შესაბამის შეერთების პორტებს, კლაპანებს და ფიტინგებს მიზნად განსაკუთრებული გაგრილების წრედისთვის. როგორც დაკავშირებული შტოების რაოდენობა იზრდება, ასევე უნდა შეფასდეს სითხის დინების მოთხოვნები და წნევის კლება. მოდულური დიზაინი ასევე შეიძლება გაამარტივოს აღჭურვილობის შეცვლის ან გადაკონფიგურაციის პროცესი. ეს მიდგომა შესაფერებელია კვლევითი კლასტერების, სამეცნიერო კომპიუტერული ტექნოლოგიების, ინჟინერიული სიმულაციების და სხვა HPC-გარემოებისთვის, სადაც გაგრილების სიმძლავრე და სერვერების სიმჭიდროვე დროთა განმავლობაში შეიძლება გაიზარდოს.

Მონაცემთა ცენტრის თხევადი გაგრილების რეტროფიტი

Მონაცემთა ცენტრის რეტროფიტინგი, რომელიც არსებულ რეკებს სითხით გაგრილების სისტემებზე ადაპტირებს, შეიძლება შეხვდეს სხვადასხვა რეკის ზომები, სერვერების კონფიგურაციები და შეერთების მოთხოვნები დაყენების სხვადასხვა ეტაპზე. მოდულური მანიფოლდი საშუალებას აძლევს განაწილების არქიტექტურის ადაპტაციას ერთი მიმართულების მიხედვით განსაკუთრებული პორტების განლაგების გარეშე. მოდულები შეიძლება განვაკარგოთ მიწოდებისა და დაბრუნების მარშრუტების მიხედვით, ხოლო დამატებითი შტოების სექციები შეიძლება დაემატოს სითხით გაგრილებადი სერვერების რაოდენობის გაზრდასთან ერთად. სწრაფი განშლელები და იზოლაციის ვალვები საშუალებას აძლევს სერვისული სამუშაოების შესრულებას სისტემის გრძელვადი გამორთვის გარეშე. მანიფოლდი შეიძლება დაერთოს CDU-ს, პამპს, ცივი ფირფიტებს, ჰოსებს და სითბოს გაცვლელებს სრული გაგრილების ციკლის ნაკრების ნაწილად. ეს მოქნილობა საშუალებას აძლევს ფაზობრივად განხორციელდეს ხელოვნური ინტელექტის და მაღალი სიმძლავრის კომპიუტერიზაციის ინფრასტრუქტურის განახლებები.

Დაკავშირებული პროდუქტები

Მოდულური კოლექტორი არის კონფიგურირებადი სითხის გაყოფის შეკრება, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას სითხით გაგრილების სისტემებში, სადაც სჭირდება მოქნილი შტოების რაოდენობა და შეერთების მოწყობილობები. ის შეუძლია სითხის გაყოფა CDU-დან, პუმპიდან ან პირველადი წრედიდან რამდენიმე ცივ ფილაზე, GPU-ს გაგრილების ბლოკებზე, სერვერებზე ან სხვა თერმულ კომპონენტებზე და ასევე დაბრუნებული სითხის შეგროვება. გამოყენების მიხედვით, შეკრება შეიძლება შეიცავდეს შეცვალებად ან გაფართოებად სექციებს რამდენიმე პორტით, იზოლაციის ვალვებით, სწრაფი განშლელი კავშირებით, სენსორებით და ინდივიდუალურად შექმნილი ფიტინგებით. ძირევანი პარამეტრები მოიცავს შტოების რაოდენობას, სითხის გატარების სიჩქარეს, სამუშაო წნევას, ტემპერატურის დიაპაზონს, წნევის კლებას, პორტების ზომებს, მასალების თავსებადობას და ხელმისაწვდომ დაყენების სივრცეს. მოდულური არქიტექტურა ამარტივებს გაყოფის ქსელის ადაპტაციას, როდესაც მოწყობილობების განლაგება ან გაგრილების მოთხოვნები იცვლება. ის შეუძლია მოემსახუროს AI სერვერებს, HPC სისტემებს, მონაცემთა ცენტრის რეიკებს, სამრეწლო ელექტრონიკას და სხვა გამოყენებებს, სადაც სითხით გაგრილების ინფრასტრუქტურას სჭირდება პროგრესულად გაფართოება.

Ხშირად დასმული კითხვები

Რა არის მოდულური მანიფოლდი?

Მოდულური კოლექტორი არის სითხის განაწილების შეკრება, რომელიც შეიძლება კონფიგურირდეს სხვადასხვა სექციით ან შტოების განლაგებით. ის შეუძლია სითხის განაწილება რამდენიმე გაგრილების წრედში და საერთო კონფიგურაციის ადაპტაცია მოთხოვნების ცვლილების შემთხვევაში. დიზაინის მიხედვით, მოდულებში შეიძლება შეიცავდეს სხვადასხვა პორტს, კლაპანებს, შეერთების ნაკერებს, სენსორებს და შეერთების ინტერფეისებს.
Კი, მოდულური დიზაინი საშუალებას აძლევს დამატებითი განაწილების სექციების ან შტოების შეერთებების ჩართვას, როდესაც სისტემას სჭირდება მეტი გაგრილების სიმძლავრე. გაფართოება დამოკიდებულია კოლექტორის არქიტექტურაზე და ხელმისაწვდომ სითხის ნაკადზე. ახალი შტოების შეფასება უნდა მოხდეს სრული ნაკადის, წნევის ვარდნის, შეერთების თავსებადობის და დამატებული აღჭურვილობის თერმული მოთხოვნების მიხედვით.
Კი. მოდულური კოლექტორები შეძლებენ გამაგრილებლის განაწილებას GPU-ს ცხელების წინააღმდეგ დაფებზე ან ცხელების წინააღმდეგ ბლოკებზე, რომლებიც გამოიყენება AI და HPC სისტემებში. კონფიგურაცია შეიძლება ადაპტირდეს GPU-ების რაოდენობასა და სჭირდებარე გამაგრილებლის შტოების რაოდენობას მიხედვით. სრული განაწილების სისტემის დიზაინის დროს უნდა გაითვალისწინოთ სითხის სიჩქარე, წნევა, ტემპერატურა, პორტების ზომა და გამაგრილებლის თავსებადობა.
Მოდულური კოლექტორი შეიძლება დაერთოს გამაგრილებლის განაწილების ერთეულებთან, პუმპებთან, ჰოსებთან, სწრაფი განსაკეთების კავშირებთან, ცხელების წინააღმდეგ დაფებთან, GPU-ს გამაგრილებლის ბლოკებთან, სითბოს გაცვლელებთან, ვალვებთან და მონიტორინგის სენსორებთან. ზუსტი კავშირის მოწყობილობა დამოკიდებულია გამაგრილებლის არхიტექტურაზე. პორტების სპეციფიკაციები და სითხის თავსებადობა უნდა შეესატყვისოს მთლიანი თხევადი გამაგრილებლის ციკლის მანძილს.
Მნიშვნელოვანი ფაქტორები მოიცავს საწყისი და მომავლის განშტოებების რაოდენობას, საჭიროებულ გამგრილებლის ნაკადს, ექსპლუატაციურ წნევას, ტემპერატურის დიაპაზონს, წნევის კლებას, პორტების კონფიგურაციას, მასალების თავსებადობას, მონტაჟის სივრცეს და მომსახურების წვდომას. საერთო მანიფოლდის მოცულობის განსასაზღვრად უნდა გაითვალისწინოს დაკავშირებული სერვერების, GPU-ების ან სხვა აღჭურვილობის მოსალოდნელი თერმული ტვირთი.

Შედარებადი სტატია

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
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

Დანიელ ფოსტერ

„მოდულური დიზაინი გვაძლევდა მოქნილობას GPU სერვერების დამატების დროს. ჩვენ შეგვეძლო გავაგრძელოთ განაწილების სქემა რაკის გაგრილების სრული შეერთების ხელახლა აშენების გარეშე.“

Მაიკლ ტერნერი

„ჩვენ საჭიროებდით სხვადასხვა განშტოების კონფიგურაციას ჩვენს მონაცემთა ცენტრში განხორციელებული ახალგანახლების დროს. მოდულური მანიფოლდი გაამარტივა შეერთებების ადაპტაციას რაკის განლაგების ცვლილების შემთხვევაში.“

Მიიღეთ უფასო შემოთავაზება

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

Კონფიგურირებადი გაგრილების სითხის განაწილება

Მოდულური კოლექტორი საშუალებას აძლევს განაწილოს გამგრელი სითხე სტრუქტურირებული საშუალებით, რაც საშუალებას აძლევს შტოების რაოდენობასა და მათი განლაგებას ადაპტირებას სხვადასხვა სისტემის მოთხოვნების მიხედვით. მოდულები შეიძლება განვაკეთოთ მიწოდებისა და დაბრუნების პორტებით, სარეგულაციო ვენტილებით, შეერთების ნაკერებით, სწრაფი განშლის მოწყობილობებით და მონიტორინგის წერტილებით მიზნად განსაზღვრული გამოყენების მიხედვით. ეს მოქნილობა სასარგებლოა მაშინ, როდესაც რამდენიმე გაგრილების წრედს აქვს სხვადასხვა შეერთების ადგილი ან როდესაც სისტემას შემდეგ დამატებითი შტოების დამატება სჭირდება. რაც მეტი წრედი იკავშირება, იმდენად მნიშვნელოვანი ხდება სითხის ნაკადის ბალანსირება, ამიტომ კონფიგურაციის დროს უნდა შეფასდეს სრული ნაკადის სიჩქარე, წნევის ვარდნა და სითბური ტვირთი. რადგან მოდულური კოლექტორი აერთიანებს რამდენიმე განაწილების ფუნქციას მოქნილი არქიტექტურის рамკაში, ის შეიძლება გაამარტივოს სითხის გაგრილების ინტეგრაცია AI სერვერებში, HPC მოწყობილობებში, მონაცემთა ცენტრის რეიკებში და სამრეწველო სითბური მართვის სისტემებში.
Მასშტაბირებადი პირდაპირი სითხის გაგრილების ინტეგრაცია

Მასშტაბირებადი პირდაპირი სითხის გაგრილების ინტეგრაცია

Მოდულური კოლექტორი შეიძლება იყოს ინტეგრირებული პირდაპირი თხევადი გაგრილების არхიტექტურებში, რომლებშიც გამოიყენება ცივი ფირფიტები ან გაგრილების ბლოკები CPU-ებზე, GPU-ებზე და სხვა მაღალი სიმძლავრის კომპონენტებზე. ის შეიძლება დაკავშირდეს CDU-ებს, პუმპებს, ჰოსებს, სწრაფი განსაკავშირებლად შესაძლებლობას მიმცემ კავშირებს და რეიკის დონის გაგრილების წრეებს, ხოლო ამავე დროს უზრუნველყოფს რამდენიმე შტოს ცალკეული მოწყობილობების ან სერვერებისთვის. როგორც სისტემის მოთხოვნები იცვლება, დამატებითი განაწილების სექციები შეიძლება პოტენციურად დაემატოს მთლიანი კოლექტორის შეკრების ჩანაცვლების გარეშე. კავშირების სპეციფიკაციები უნდა შეესატყოს საშუალებების, ფიტინგების, გაგრილების სითხის ტიპის, სამუშაო წნევის და ტემპერატურის პირობებს. ეს მოდულური მიდგომა განსაკუთრებით სასარგებლოა AI და HPC გარემოებში, სადაც სერვერების კონფიგურაციები შეიძლება სწრაფად ევოლუციონირდეს. ის უზრუნველყოფს მრავალფეროვან ინტერფეისს ცენტრალიზებული გაგრილების ინფრასტრუქტურასა და რამდენიმე ჩიპის ან სერვერის დონის გაგრილების წრეებს შორის.
Ადაპტირებადი არხიტექტურა მომავლის გაფართოებისთვის

Ადაპტირებადი არხიტექტურა მომავლის გაფართოებისთვის

Ცენტრალური მონაცემების დასაცხელებლად სჭირდება განსაკუთრებული მოთხოვნილებები, რომლებიც შეიძლება შეიცვალოს ახალი სერვერების, GPU-ების და აკსელერატორული პლატფორმების გამოყენებასთან ერთად. მოდულური მანიფოლდი საშუალებას აძლევს განაწილების არქიტექტურის დაგეგმვას მიმდინარე მოთხოვნილებების მიხედვით, ამავე დროს უზრუნველყოფს მომავალში შესაძლებელ განშტოების გაფართოების ვარიანტებს. დამატებითი მოდულები ან შეერთების ნაკრებები შეიძლება ჩართულ იქნას მაშინ, როდესაც სისტემის დიზაინი ამას უზრუნველყოფს, რაც ხელს უწყობს მთლიანი განაწილების საშუალების არასაჭიროებრივი ჩანაცვლების თავიდან აცილებას. იზოლაციის ვალვები შეიძლება გამოყოს ცალკეული წრეები მომსახურების დროს, ხოლო სწრაფი გამორთვის შეერთებები შეიძლება გაამარტივონ აღჭურვილობის ჩანაცვლება. მანიფოლდი შეიძლება მუშაოს ცხელი წყლის ერთეულთან (CDU), პუმპთან, სითბოს გაცვლის მოწყობილობასთან, ჰოსებთან და ცხელი ფირფიტებთან ერთად სრული თხევადი გაგრილების წრეში. ეს მორგებადი არქიტექტურა შესაფერებელია ფაზობრივად განხორციელებად ხელოვნური ინტელექტის ინფრასტრუქტურისთვის, მაღალი სიმკაცრის კომპიუტერიზაციის (HPC) გაფართოებისთვის, ღრუბლოვანი კომპიუტერიზაციისთვის და სხვა მაღალი სიმკაცრის გამოყენებებისთვის, სადაც გაგრილების შესაძლებლობა საჭიროებს პროგრესიულ გაფართოებას.

Მიიღეთ უფასო შემოთავაზება

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