Რეიკის დონეზე სითხის განაწილების ერთეული: ცენტრალიზებული AI/ HPC გაგრილება

Ყველა კატეგორია
Ცენტრალიზებული გაგრილების სითხის მართვა რეიკის დონეზე

Ცენტრალიზებული გაგრილების სითხის მართვა რეიკის დონეზე

Რეიკის დონეზე გაგრილების სითხის განაწილების ერთეული უზრუნველყოფს ცენტრალიზებულ ინტერფეისს მაღალი სიმჭიდროვის სერვერული რეიკების შიგნით თხევადი გაგრილების მართვისთვის. ის შეძლებს გაგრილების სითხის განაწილებას საშენობის მხარის ინფრასტრუქტურასა და რამდენიმე სერვერის დონეზე მოწყობილი გაგრილების ციკლებს შორის, რაც მხარს უჭერს CPU-ებს, GPU-ებს და აჩქარებლებს ცივი ფირფიტების, მანიფოლდების, ჰოსების და სწრაფი განსაკეთებლების მეშვეობით. გაგრილების არхიტექტურის მიხედვით, ერთეული შეიძლება შეიცავდეს პუმპებს, თბოგაცვლებლებს, ვალვებს, სენსორებს, ფილტრაციის სისტემებს და მართვის კომპონენტებს ტემპერატურის, წნევის და სითხის მოძრაობის მართვისთვის. სისტემის კონფიგურაცია შეიძლება შეესატყოს რეიკის თბოტვირთვას, გაგრილების სითხის ტიპს, მიწოდების და დაბრუნების ტემპერატურებს, სითხის მოძრაობის მოთხოვნებს, წნევის დაკლებას და ხელმისაწვდომ რეიკის სივრცეს. რეიკის დონეზე გაგრილების სითხის განაწილების ერთეულები შესაფერებელია AI ინფრასტრუქტურის, HPC კლასტერების, ღრუბლოვანი კომპიუტერიზაციის, ტელეკომუნიკაციური აღჭურვილობის და საწარმოს მონაცემთა ცენტრებისთვის, რომლებიც იყენებენ პირდაპირ ჩიპზე ან სხვა თხევადი გაგრილების არхიტექტურებს.
Გამოიძახეთ შეფასება

Შემთხვევის შესწავლა

GPU კლასტერის გაგრილების სითხის განაწილება

Ხელოვნური ინტელექტის კომპიუტერული ცენტრს სჭირდებოდა სტრუქტურირებული მეთოდი გამაგრილებლის გასანაწილებლად რაკში მოთავსებული რამდენიმე GPU სერვერს შორის. რაკის დონის გამაგრილებლის განაწილების ერთეული მოთავსებული იყო საწარმოს გამაგრილებლის წრედსა და სერვერის მხარეს მოთავსებული სითხის წრედებს შორის. სისტემა დაკავშირებული იყო GPU-ს გამაგრილებელ ფილებს რაკის მანიფოლდების, ჰოსების და სწრაფი განმასახურების კავშირების მეშვეობით, რაც საშუალებას აძლევდა გამაგრილებლის მიწოდებას რამდენიმე აჩქარებლამდე ცენტრალიზებული განაწილების წერტილიდან. დიზაინის გათვალისწინებული ფაქტორები მოიცავდა რაკის სრულ სითბურ ტვირთს, საჭიროებულ გამაგრილებლის ნაკადს, მიწოდების და დაბრუნების ტემპერატურებს, მუშაობის წნევას და კავშირების განლაგებას. რაკის დონის არქიტექტურა დაეხმარა სითხის კავშირების და მომსახურების წვდომის მოწესრიგებაში და ასევე მიაწოდა მასშტაბირებად საფუძველს კომპიუტერული ტვირთისა და რაკის სიმჭიდროვის გაზრდასთან ერთად თავსებადი GPU სერვერების დამატებისთვის.

HPC სერვერის გაცივება

Მაღალი სიკონცენტრაციის კომპიუტერული სისტემის დაყენებისთვის სჭირდებოდა ცენტრალიზებული სითხის გადასაცემად რამდენიმე პროცესორზე დატვირთული სერვერისთვის, რომლებიც მუშაობდნენ ერთ რეიკში. რეიკის დონეზე გამაგრებული გამაგრების სისტემა მართავდა გამაგრების სითხის მიწოდებას საშენობის წრედსა და ცალკეული სერვერების გამაგრების ფილებს შორის. განშტოების მოწყობილობები გაანაწილებდნენ სითხის ნაკადს CPU-სა და აჩქარებლის გამაგრების წრეებს შორის, ხოლო სენსორები შეძლებდნენ ტემპერატურის, წნევის და ნაკადის პირობების მონიტორინგს. ინჟინრები მიიღეს გათვალისწინებაში პროცესორის სითბოს ტვირთი, გამაგრების სითხის თავსებადობა, ნაკადის მოთხოვნილებები, წნევის დაკლება და ხელმისაწვდომი დაყენების სივრცე კონფიგურაციის შემუშავების დროს. ამ შეერთებათა ცენტრალიზებით შემცირდა საჭიროება სერვერის თითოეული ერთეულისთვის ცალკე საშენობის მხარის ინტერფეისების გამოყენებას და შეიქმნა უფრო მოწესრიგებული რეიკის არქიტექტურა. სისტემა ასევე შეძლებდა დამატებითი სითხით გამაგრებული კვანძების მიღებას, როგორც მაღალი სიკონცენტრაციის კომპიუტერული გარემო გაფართოვდებოდა.

Მაღალი სიკონცენტრაციის მონაცემთა ცენტრის განახლება

Მონაცემთა ცენტრი მზადებდა უფრო მაღალი სიმძლავრის კომპიუტერული აღჭურვილობის გაშვებას, ხოლო არსებული საშენობანო ინფრასტრუქტურის შენარჩუნებას — სადაც ეს შესაძლებელი იყო. მაღალი სიმჭიდროვის რეიკებში შეიყვანეს რეიკის დონის გამაგრილებლის განაწილების ერთეულები, რათა უზრუნველყოფილი სითბოს გამაგრილებლით მართვა მოეხდინა. თითოეული ერთეული სერვერების ცივი ფირფიტებთან დაკავშირებული იყო მანიფოლდების, ჰოსებისა და სწრაფი განმასახურების კავშირების მეშვეობით, ხოლო საშენობანო მხარის კავშირი კონტროლირებად წრეში გამაგრილებლის მიწოდებასა და დაბრუნებას უზრუნველყოფდა. გაშვების გეგმის შედგენის დროს შეფასდა რეიკის სითბოს სიმჭიდროვე, გამაგრილებლის მოცულობა, მიწოდებისა და დაბრუნების ტემპერატურები, წნევის ზღვარი, მილების მარშრუტიზაცია და მომსახურების საჭიროებების დასაკმაყოფილებლად საჭიროებული სივრცე. ეს რეიკის მიხედვით მიდგომა საშუალებას აძლევდა სითბოს გამაგრილებლით მართვა სტუფენობრივად შეეძახა, არ მოითხოვა საშენობანო მასშტაბით გარდაქმნა. როგორც ხელოვნური ინტელექტისა და მაღალი სიმძლავრის კომპიუტინგის სამუშაო ტვირთები გაფართოვდებოდა, დამატებითი რეიკები შესაძლებელი იყო შეეძახა თავსებადი განაწილების ერთეულებით.

Დაკავშირებული პროდუქტები

Რაკების დონის გამგრელებლის განაწილების ერთეული შეიძლება გამოყენებული იქნას სერვერების მაღალი სიმჭიდროვის რაკების სითხის გამგრელებლის შეერთებების მოწყობილობის და მართვის მიზნით. ეს ერთეული შეიძლება მოქმედებდეს როგორც საშუალება საშენობის გამგრელებლის ინფრასტრუქტურასა და სერვერის დონის სითხის გამგრელებლის წრეებს შორის, რომელიც განაწილებს გამგრელებლს CPU-სა და GPU-ს ცივი ფირფიტებზე მანიფოლდების, ჰოსების და სწრაფი განსაკეთებლად შეერთების კავშირების მეშვეობით. სისტემის მოთხოვნილებების მიხედვით, შეიძლება შეიცავდეს პუმპებს, თბოგაცვლებლებს, ვალვებს, სენსორებს, ფილტრაციას, მართვის მოწყობილობას და მიწოდების და დაბრუნების მანიფოლდებს. ძირევანი პარამეტრები მოიცავს რაკის თბოტვირთვას, გამგრელებლის სიჩქარეს, მუშაობის წნევას, მიწოდების და დაბრუნების ტემპერატურებს, სითხის თავსებადობას, შეერთების ზომას, ფიზიკურ განზომილებებს და მონიტორინგის მოთხოვნილებებს. რაკების დონის გამგრელებლის განაწილების ერთეულები შეიძლება მოემსახურონ AI-სერვერებს, HPC-სისტემებს, ღრუბლოვან პლატფორმებს, ტელეკომუნიკაციურ აღჭურვილობას და საწარმოს მონაცემთა ცენტრებს. გამგრელებლის მართვის რაკების დონეზე კონცენტრირებით, ამ არქიტექტურას საშუალება აძლევს რამდენიმე სითხით გამგრელებლად მოწყობილი სერვერის სტრუქტურულად შეერთებას, რაც მხარს უჭერს მომსახურებას, მონიტორინგს და მომავალში სიმძლავრის გაფართოებას.

Ხშირად დასმული კითხვები

Რა არის რეიკის დონის გამაგრილებლის განაწილების ერთეული?

Რაკების დონის გამაგრილებლის განაწილების ერთეული ახორციელებს სითხის გამაგრილებლის შეერთებებს სერვერული რაკის შიგნით. ის შეძლებს საშენობის მხრიდან გამაგრილებლის ინფრასტრუქტურის დაკავშირებას რამდენიმე სერვერის დონის გამაგრილებლის წრეებთან და განაწილებს სითხეს CPU, GPU ან აჩქარებლების ცივი ფირფიტებზე მანიფოლდების, ჰოსების და სწრაფი გამორთვის კავშირების მეშვეობით.
Ძირითადი დანიშნულება არის გამაგრილებლის განაწილებისა და კონტროლის ცენტრალიზაცია იტ აღჭურვილობის მიმდებარე ადგილას. კონფიგურაციის მიხედვით, CDU შეძლებს სიმძრავის, ტემპერატურის, წნევის, სითბოს გაცვლის და მონიტორინგის მართვას, ასევე რამდენიმე სითხით გამაგრილებადი სერვერის მიმართ მიწოდებისა და დაბრუნების შეერთებების მიწოდებას, რომლებიც ერთი და იგივე რაკში არის დაყენებული.
Კი. რეიკის დონის გამაგრილებლის განაწილების ერთეულები შეიძლება დაკონფიგურდეს ხელოვნური ინტელექტისა და HPC რეიკებისთვის, რომლებშიც მოთავსებულია რამდენიმე GPU სერვერი. CDU გამაგრილებლის განაწილებას ახდენს რეიკის მანიფოლდების მეშვეობით ცალკეული GPU-ს გამაგრილებლის ფილებზე. ზომის განსაზღვრისას უნდა გაითვალისწინოს რეიკის სრული თერმული ტვირთი, გამაგრილებლის ნაკადი, წნევა, ტემპერატურის მოთხოვნები და სითხით გამაგრილებული სერვერების რაოდენობა.
Ეს ერთეული შეიძლება დაერთოს სერვერების გამაგრილებლის ფილებს, მანიფოლდებს, ჰოსებს, სწრაფი განსაკეთების შეერთებებს, პუმპებს, თბოგაცვლებებს და საწარმოს გამაგრილებლის ინფრასტრუქტურას. დიზაინის მიხედვით შეიძლება ჩაირთვას სენსორები, ვალვები, ფილტრაცია და კონტროლის სისტემებიც. საბოლოო კომპონენტების განლაგება დამოკიდებულია რეიკის არქიტექტურასა და გამაგრილების მოთხოვნებზე.
Ზომების განსაზღვრისას უნდა გაითვალისწინოს რეიკის სრული სითბოს ტვირთი, საჭიროებული გამაგრილებლის მოძრაობის მოცულობა, მიწოდებისა და დაბრუნების ტემპერატურები, ექსპლუატაციური წნევა, გამაგრილებლის თვისებები, სითბოს გამოყოფის შესაძლებლობა და შეერთების მოთხოვნები. ასევე უნდა შეფასდეს სითხით გამაგრილებადი სერვერების რაოდენობა და ტიპი, ხელმისაწვდომი რეიკის სივრცე და მოსალოდნელი მომავალი გაფართოება.

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
Ოპტიკური ბოჭკოს პატჩ-პენელი: მაღალი სიმჭიდროვის მოდულური რეიკ-მონტაჟის ამონახსნი საიმედო ქსელის მართვისთვის

21

May

Ოპტიკური ბოჭკოს პატჩ-პენელი: მაღალი სიმჭიდროვის მოდულური რეიკ-მონტაჟის ამონახსნი საიმედო ქსელის მართვისთვის

Გაეცანით, თუ როგორ აუმჯობესებს მაღალი სიმჭიდროვის ოპტიკური ბოჭკოს პატჩ-პენელი კაბელების ორგანიზაციას, ქსელის საიმედობას, გაფართოებადობას და მომსახურებას მონაცემთა ცენტრებში, ტელეკომუნიკაციებში, FTTX-ში და საწარმოს ქსელებში.
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

Კლიენტების მიმოხილვები

Ჯეისონ მილერი

Რეიკის დონეზე მიწოდებული CDU ჩვენს GPU სერვერებს ცენტრალიზებული შეერთების წერტილი მიაწოდა. ეს გამაგრილებლის განაწილების ორგანიზაციას დაეხმარა და სითხით გამაგრილების არქიტექტურის დაყენების დროს მართვას უფრო მარტივად გახადა.

Პიტერ ევანსი

Ჩვენ ერთი რეიკის შიგნით რამდენიმე HPC კვანძისთვის გამოვიყენეთ CDU. მანიფოლდის განლაგება სერვერების შეერთებას გაამარტივა და ჩვენს გუნდს გამაგრილებლის მონიტორინგის წერტილებზე უფრო გასაგებელი წვდომა მისცა.

Მიიღეთ უფასო შემოთავაზება

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

Ცენტრალიზებული რეიკის განაწილება

Რეიკის დონის გამაგრების სითხის განაწილების ერთეული ცენტრალიზებს თბოგამომყოფი სერვერების მიმდევრობაში თბოგამოყოფის მართვას. ამის ნაცვლად, რომ თითოეული სერვერი დამოუკიდებლად დაერთოს შორეულ გამაგრების აღჭურვილობას, რეიკის დონის ერთეული შეძლებს რამდენიმე სითხით გამაგრებადი კვანძის საერთო მიწოდებისა და დაბრუნების ინტერფეისების მიწოდებას. მანიფოლდები განაწილებენ გამაგრების სითხის მთავარი წრედიდან ცალკეული CPU ან GPU ცივი ფირფიტებისკენ, ხოლო მონიტორინგის კომპონენტები შეძლებენ ტემპერატურის, წნევის და სითხის ნაკადის კონტროლს. არქიტექტურის მიხედვით, ერთეული შეიძლება ასევე შეიცავდეს პუმპებს, თბოგაცვლებლებს, ვალვებს და ფილტრაციის სისტემებს. კონფიგურაცია შეიძლება შეესატყოს რეიკის თბოტვირთვას, გამაგრების სითხის ტიპს, ნაკადის მოთხოვნებს და ხელმისაწვდომ დაყენების სივრცეს. ეს ცენტრალიზებული მიდგომა ხელს უწყობს სიმჭიდროვის მაღალი AI, HPC და საწარმოს სერვერების გარემოებში მოწესრიგებული სითხით გამაგრების სტრუქტურის შექმნას.
Პროცესორზე პირდაპირი ინტეგრაცია

Პროცესორზე პირდაპირი ინტეგრაცია

Რეიკის დონის გამგრილებლის განაწილების ერთეულები შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი კავშირის წერტილი პროცესორზე პირდაპირი გამგრილებლის სისტემებისთვის. სერვერების CPU-ები და GPU-ები შეიძლება გამოიყენონ სპეციალურად შექმნილი ცივი ფილები, რომლებიც ჰოსებისა და სწრაფი განმასახურების კავშირების მეშვეობით დაკავშირებულია რეიკის მანიფოლდებთან. შემდეგ CDU ამართავს გამგრილებლის მიწოდებას რეიკის აღჭურვილობასა და საწარმოს მხარის გამგრილებლის ინფრასტრუქტურას შორის. საჭიროების მიხედვით, სისტემაში შეიძლება შევიდეს პუმპები, თბოგაცვლებლები, სენსორები, ვალვები და მარეგულირებლები. დიზაინის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი ფაქტორებია მიწოდებისა და დაბრუნების ტემპერატურა, გამგრილებლის ნაკადი, წნევის დაკლება, სითხის თავსებადობა და კავშირის კონფიგურაცია. ეს არქიტექტურა საშუალებას აძლევს რეიკში რამდენიმე პროცესორის გამგრილებლის ციკლის ეფექტურად მართვას, ასევე არსებული სერვის-კავშირების შენარჩუნებას დასაყენებლად, მომსახურების და მომავალში აღჭურვილობის შეცვლის მიზნით.
Მასშტაბირებადი მაღალი სიმჭიდროვის რეიკის გამგრილება

Მასშტაბირებადი მაღალი სიმჭიდროვის რეიკის გამგრილება

Ხელოვნური ინტელექტისა და მაღალი სიჩქარის კომპიუტერული მოთხოვნები შეიძლება მნიშვნელოვნად გაზარდონ ცალკეული სერვერული რეიკების სითბური ტვირთი. რეიკის დონეზე განლაგებული სითბოგამძლე სითხის განაწილების ერთეული საშუალებას აძლევს მასშტაბურად მართვას ამ მაღალი სიმჭიდროვის გარემოებში, არ მოახდინოს ყველა სერვერის ცალკეული გაგრილების სისტემის მნიშვნელობის მიცემა. რეიკი შეიძლება დაიპროექტოს მისი მიმდინარე სერვერების რაოდენობის მიხედვით და გაფართოვდეს დამატებითი სითხით გაგრილებადი აღჭურვილობის დაყენების შემდეგ. განვიხილავთ რეიკის სითბოგამძლე ტვირთს, CDU-ს მოცულობას, სითხის გამავალ სიჩქარეს, საშენობის მხრიდან სითბოს გამოყოფას, მილების მიმართულებას, მიწოდებისა და დაბრუნების ტემპერატურებს და მომსახურების სივრცეს. სტანდარტიზებული კოლექტორები, ჰოსები და სწრაფი განმასახურების შეერთებები შეიძლება გაამარტივონ თავსებადი სერვერების შეერთებები. ეს რეიკის მიხედვით მიდგომა ხელს უწყობს ფაზობრივად სითხით გაგრილების განხორციელებას ახალ ან არსებულ მონაცემთა ცენტრებში, ხოლო მომავლის კომპიუტერული სიმჭიდროვის გაზრდის მოსალოდნელად მარტივად ადაპტირებადი იყოს.

Მიიღეთ უფასო შემოთავაზება

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