Rozdzielacz szafowy do chłodzenia cieczowego: zoptymalizuj centra danych AI/HPC

Wszystkie kategorie
Dlaczego stosować kolektor szafowy?

Dlaczego stosować kolektor szafowy?

Kolektor szafowy zapewnia scentralizowany punkt dystrybucji do zarządzania dopływem i powrotem cieczy chłodzącej w systemach chłodzenia szaf serwerowych. Może łączyć jednostkę CDU na poziomie szafy, pompę lub główną pętlę chłodzącą z wieloma serwerami chłodzonymi cieczą, płytami chłodzącymi oraz gałęziami chłodzenia GPU. Umieszczenie kolektora w pobliżu podłączanego sprzętu IT ułatwia organizację przewodów i ogranicza niepotrzebne prowadzenie ich przez całą szafę. W zależności od zastosowania może być konfigurowany z wieloma portami gałęziowymi, zaworami izolacyjnymi, szybkimi łącznikami rozłącznymi, czujnikami oraz niestandardowymi kołnierzami. Kluczowe czynniki projektowe obejmują przepływność cieczy chłodzącej, ciśnienie robocze, zakres temperatur, spadek ciśnienia, wymiary portów, zgodność materiałów oraz liczbę gałęzi. Kolektory szafowe są odpowiednie dla serwerów AI, klastrów HPC, infrastruktury chmurowej oraz wysokogęstych centrów danych wymagających uporządkowanej i skalowalnej dystrybucji chłodzenia cieczowego.
Uzyskaj ofertę

Badanie przypadków

Chłodzenie szaf serwerów AI

Wysokogęstosciowy szafka AI zawiera wiele serwerów GPU, które wymagają chłodzenia cieczowego podczas długotrwałych obciążeń. Rozdzielacz szafkowy może rozprowadzać chłodziwo z jednostki CDU do poszczególnych gałęzi chłodzenia serwerów oraz zbierać ocieploną ciecz powrotną przez dedykowaną ścieżkę. Wiele portów można rozmieścić zgodnie z położeniem serwerów, a zawory izolacyjne pozwalają na odłączenie wybranych obwodów podczas konserwacji. Szybkozłącze ułatwia wymianę serwerów i rutynową konserwację. Rozdzielacz można skonfigurować z uwzględnieniem wymaganych przepływów, warunków ciśnienia oraz specyfikacji połączeń odpowiednich dla architektury szafki. Centralizacja rozprowadzania chłodziwa wewnątrz szafki pozwala uporządkować wiele połączeń chłodzenia GPU oraz wspiera skalowalną infrastrukturę do treningu i wnioskowania AI.

Chłodzenie cieczowe szafek HPC

Stela HPC z wieloma serwerami opartymi na procesorach i akceleratorach wymaga uporządkowanego rozprowadzania chłodziwa w celu zarządzania skoncentrowanymi obciążeniami cieplnymi. Rozdzielacz stelowy może stanowić punkt połączenia między główną obwodnicą chłodzenia a indywidualnymi obwodami chłodzenia serwerów. Gałęzie doprowadzające i odprowadzające mogą być rozmieszczone zgodnie z układem steli, wymaganiami dotyczącymi przewodów oraz niezbędnymi warunkami przepływu. Zawory pozwalają na izolację poszczególnych gałęzi, podczas gdy opcjonalne czujniki mogą monitorować temperaturę lub ciśnienie. Umieszczenie rozdzielacza w pobliżu podłączonych serwerów pomaga zmniejszyć złożoność prowadzenia węży oraz ułatwia dostęp do połączeń rozdzielczych. Ta architektura jest odpowiednia dla obliczeń naukowych, symulacji, zadań inżynierskich, klastrów badawczych oraz innych aplikacji obliczeniowych o wysokiej wydajności.

Modernizacja chłodzenia steli w centrach danych

Centrum danych modernizujące wybrane szafy serwerowe poprzez zastosowanie serwerów chłodzonych cieczą może wykorzystać rozdzielacz szafowy do połączenia nowych gałęzi chłodzenia z istniejącą infrastrukturą na poziomie szafy. Rozdzielacz może być połączony z jednostką CDU, pompą, wężami, płytami chłodzącymi oraz richłodnikami, zapewniając uporządkowane połączenia dopływu i odpływu. Położenie portów można dostosować do dostępnej przestrzeni w szafie oraz konfiguracji serwerów, a dodatkowe gałęzie mogą zostać zaprojektowane z myślą o przyszłej rozbudowie. Szybkie złącza ułatwiają wymianę sprzętu, natomiast zawory izolacyjne mogą ograniczyć zakłócenia w działaniu systemu podczas konieczności serwisowania poszczególnych obwodów. To rozwiązanie wspiera stopniowe wdrażanie bezpośredniego chłodzenia cieczowego w środowiskach centrów danych o wysokiej gęstości mocy, takich jak infrastruktury AI, HPC i chmura.

Powiązane produkty

Kolektor szafowy to element rozdzielający chłodziwo, zaprojektowany do montażu wewnątrz lub w pobliżu szafy serwerowej. Może łączyć jednostkę rozdzielającą chłodziwo, pompę lub główną pętlę cieczową z wieloma serwerami chłodzonymi cieczą, płytami chłodzącymi procesorów (CPU), płytami chłodzącymi kart graficznych (GPU) lub innymi komponentami systemu zarządzania temperaturą. W zależności od architektury chłodzenia kolektor może zawierać nagłówki dopływu i odpływu, wiele portów rozgałęziających, zawory izolacyjne, szybkozłącza, czujniki oraz niestandardowe przetwornice. Istotnymi parametrami projektowymi są liczba gałęzi, całkowity przepływ chłodziwa, ciśnienie robocze, zakres temperatur, spadek ciśnienia, średnica portów, zgodność materiałów, położenie montażowe oraz dostępna przestrzeń w szafie. Dzięki umieszczeniu połączeń rozdzielających w bezpośredniej bliskości sprzętu IT kolektor szafowy ułatwia uporządkowanie przewodów i upraszcza konserwację. Jest odpowiedni dla serwerów AI, systemów HPC, obliczeń w chmurze, infrastruktury telekomunikacyjnej oraz centrów danych o wysokiej gęstości, gdzie wymagane jest zwarte i skalowalne rozprowadzanie chłodzenia cieczowego.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest rozdzielacz szafowy?

Zestaw rozdzielczy szafy to zestaw do dystrybucji chłodziwa montowany wewnątrz lub w pobliżu szafy serwerowej. Kieruje ciecz chłodzącą ze źródła chłodzenia głównego do wielu gałęzi chłodzenia serwerów lub poszczególnych komponentów oraz zbiera powracającą ciecz. Konfigurację można dostosować do wymiarów szafy, liczby gałęzi, wymagań przepływu, typów połączeń oraz wymagań konserwacyjnych.
Tak. Zestaw rozdzielczy szafy może dystrybuować chłodziwo do płytek chłodzących GPU lub bloków chłodzących stosowanych w serwerach przeznaczonych do obliczeń AI i HPC. Projekt powinien uwzględniać liczbę gałęzi GPU, całkowity przepływ chłodziwa, spadek ciśnienia, temperaturę roboczą, konfigurację portów oraz zgodność chłodziwa, aby zapewnić odpowiednią dystrybucję w połączonych obwodach chłodzenia.
Kolektor szafowy można zamontować wewnątrz szafy lub w innym odpowiednim miejscu na poziomie szafy, w zależności od architektury chłodzenia. Montaż powinien zapewniać wystarczającą przestrzeń na przewody, łączniki, zawory oraz dostęp do konserwacji. Przy wyborze miejsca montażu należy również uwzględnić położenie serwerów oraz trasę dopływu i odpływu chłodziwa.
Typowymi komponentami są jednostki rozdzielcze chłodziwa (CDU), pompy, węże, szybkozłącza, płyty chłodzące procesorów (CPU) i kart graficznych (GPU), zawory, czujniki oraz richładzacze. Dokładna konfiguracja zależy od pełnego obiegu chłodzenia cieczowego. Wymiary portów, specyfikacje łączników, klasy ciśnienia roboczego, wymagania przepływowe oraz zgodność z chłodziwem muszą być spójne w całym systemie.
Wymiary zależą od liczby podłączonych serwerów lub gałęzi chłodzenia, całkowitego przepływu cieczy chłodzącej, wymagań dotyczących przepływu w poszczególnych gałęziach, ciśnienia roboczego, zakresu temperatur, spadku ciśnienia, średnicy złączy oraz dostępnej przestrzeni w szafie. Należy również uwzględnić obciążenie cieplne podłączonych procesorów (CPU) i kart graficznych (GPU) przy określaniu wymaganej pojemności kolektora oraz konfiguracji rozdziału.

Artykuł powiązany

Łączenie świata, zasilanie przyszłości

21

May

Łączenie świata, zasilanie przyszłości

GLGW dostarcza wysokiej jakości rozwiązań kablowych, które utrzymują świat w stanie ciągłego połączenia. Opierając się na zaufaniu i napędzani innowacjami, nasze produkty zapewniają niezawodne i wydajne połączenia dla przemysłu, firm oraz społeczności. Odkryj moc bezproblemowych połączeń i zobacz, jak GLGW kształtuje połączoną przyszłość.
Zobacz więcej
Zespół kabla światłowodowego LC-LC, 12 włókien, klasa OM4, przeznaczony do centrów danych o wysokiej gęstości

21

May

Zespół kabla światłowodowego LC-LC, 12 włókien, klasa OM4, przeznaczony do centrów danych o wysokiej gęstości

Zespół kabla światłowodowego GLGW LC-LC, 12 włókien, klasa OM4, został zaprojektowany do łączenia urządzeń w centrach danych o wysokiej gęstości i zapewnia niezawodną wydajność, elastyczność montażu oraz porządną organizację kabli. Dzięki 12-włóknowemu światłowodowi wielomodowemu klasy OM4, złączkom typu LC-LC, możliwym do dostosowania długościom kabla oraz giętkiej, obracalnej o 360° osłonie złącza, stanowi skuteczne rozwiązanie dla szaf serwerowych, szaf sieciowych, systemów strukturalnej okablowania oraz nowoczesnej infrastruktury centrów danych.
Zobacz więcej
Zabezpieczona konstrukcja poprawia odporność kabli danych na zakłócenia.

11

Sep

Zabezpieczona konstrukcja poprawia odporność kabli danych na zakłócenia.

Wyjaśnienie zabezpieczonych kabli danych: jak zapobiegają one interferencji elektromagnetycznej (EMI) i zwiększają niezawodność sieci. Czym jest zabezpieczony kabel danych? Zabezpieczony kabel danych to rodzaj kabla sieciowego zaprojektowanego z dodatkową warstwą przewodzącą otaczającą wewnętrzne przewody, aby chronić dane...
Zobacz więcej
Materiał łącznika MPO wpływa na transmisję sygnału.

22

Sep

Materiał łącznika MPO wpływa na transmisję sygnału.

Przewodnik po łącznikach MPO: materiały, wydajność i dobór dla gęstych sieci światłowodowych. Co to jest łącznik MPO i dlaczego jest ważny? Łącznik MPO (Multi-fiber Push On) to gęsty łącznik światłowodowy zaprojektowany do łączenia wielu włókien jednorazowo...
Zobacz więcej

Opinie klientów

Michael Foster

„Kolektor montowany w szafie ułatwił uporządkowanie połączeń cieczy chłodzącej pomiędzy wieloma serwerami z kartami graficznymi. Trasy dopływu i odpływu były bardziej przejrzyste, a dostęp do serwisowania – wygodniejszy.”

Daniel Morgan

„Podłączyliśmy kolektor do naszego CDU montowanego w szafie oraz do wielu serwerów chłodzonych cieczą. Konfiguracja gałęzi pomogła nam utrzymać uporządkowaną układ chłodzenia podczas rozbudowy.”

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
E-mail
Telefon komórkowy / WhatsApp
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000
Centralizowane rozprowadzanie chłodziwa w szafie

Centralizowane rozprowadzanie chłodziwa w szafie

Zestaw rozdzielczy umieszczony w szafie serwerowej centralizuje wiele połączeń doprowadzania i odprowadzania cieczy chłodzącej w obrębie jednej szafy, tworząc bardziej uporządkowaną architekturę chłodzenia cieczowego. Może on rozprowadzać ciecz chłodzącą z jednostki CDU lub głównego obiegu chłodzenia do kilku serwerów, płyt chłodzących lub gałęzi chłodzenia kart GPU, jednocześnie zbierając ogrzaną ciecz przez dedykowane ścieżki powrotne. Liczbę i układ portów można dostosować do położenia serwerów oraz wymagań dotyczących przewodów elastycznych. Zawory izolacyjne pozwalają na odłączenie poszczególnych gałęzi podczas konserwacji, natomiast szybkozłącza ułatwiają wymianę sprzętu. Umieszczenie punktu rozdzielczego w pobliżu podłączanego sprzętu pozwala zmniejszyć nadmiarowe prowadzenie przewodów elastycznych i poprawia dostępność. Konfiguracja ta jest szczególnie odpowiednia dla wysokogęstych szaf przeznaczonych do zastosowań AI i obliczeń HPC, w których konieczne jest wydajne zarządzanie wieloma obwodami chłodzenia cieczowego.
Integracja chłodzenia bezpośredniego do układu scalonego

Integracja chłodzenia bezpośredniego do układu scalonego

Kolektor szafowy może łączyć infrastrukturę chłodzenia na poziomie szafy z komponentami chłodzonymi bezpośrednio w układach (direct-to-chip), zainstalowanymi w serwerach chłodzonych cieczą. W zależności od wymagań systemu może być połączony z płytkami chłodzącymi procesorów (CPU), płytkami chłodzącymi kart graficznych (GPU), pompami, jednostkami rozdzielczymi chłodziwa (CDU), przewodami elastycznymi, szybkimi złączykami oraz richłodniami. Wiele portów rozgałęziających umożliwia współdzielenie centralnego punktu dystrybucji przez kilka obwodów chłodzenia, podczas gdy zawory i czujniki monitorujące zapewniają dodatkową kontrolę. Do czynników projektowych należą przepływ chłodziwa, spadek ciśnienia, temperatura robocza, wymiary przewodów, typ złączy oraz zgodność z płynem chłodzącym. Dzięki temu kolektor szafowy można dostosować do różnych architektur serwerów i wymagań chłodniczych. Może obsługiwać systemy do uczenia maszynowego (AI), klastry obliczeń wysokiej wydajności (HPC), platformy obliczeń w chmurze oraz szafy centrów danych wykorzystujące technologie bezpośredniego chłodzenia cieczowego.
Skalowalne chłodzenie dla szaf o wysokiej gęstości

Skalowalne chłodzenie dla szaf o wysokiej gęstości

Nowoczesne szafy serwerowe wykorzystujące sztuczną inteligencję (AI) i obliczenia wysokiej wydajności (HPC) mogą zawierać wiele serwerów o dużej mocy, co zwiększa zapotrzebowanie na zwartą i uporządkowaną infrastrukturę chłodzenia cieczowego. Rozdzielacz szafowy zapewnia wiele połączeń gałęziowych, które można konfigurować zgodnie z aktualnymi wymaganiami sprzętu; dodatkowa pojemność może zostać uwzględniona w celu przyszłej rozbudowy serwerów. Zawory izolacyjne ułatwiają technikom serwisowanie poszczególnych obwodów, a szybkozłącza mogą uprościć wymianę serwerów. Rozdzielacz może działać w połączeniu z jednostką rozdzielającą chłodzącą (CDU), pompą, richładniaczem, wężami i płytami chłodzącymi jako część kompleksowego obwodu chłodzenia na poziomie szafy. Jego scentralizowana konstrukcja pomaga utrzymać uporządkowane połączenia doprowadzające i odprowadzające w ograniczonej przestrzeni szafy. Ta skalowalna architektura nadaje się do klastrów AI, instalacji HPC, infrastruktury chmurowej oraz innych środowisk obliczeniowych o wysokiej gęstości.

Uzyskaj bezpłatną ofertę

Nasz przedstawiciel skontaktuje się z Państwem wkrótce.
E-mail
Telefon komórkowy / WhatsApp
Imię i nazwisko
Nazwa firmy
Wiadomość
0/1000