Холодная пластина для охлаждения GPU | Решение для непосредственного охлаждения чипа

Все категории
Прямое тепловое управление для приложений с высокомощными графическими процессорами

Прямое тепловое управление для приложений с высокомощными графическими процессорами

Холодная пластина для охлаждения графического процессора обеспечивает прямой тепловой контакт между высокомощным графическим процессором и жидкостной системой охлаждения. По мере прохождения теплоносителя через внутренние каналы тепло, выделяемое графическим процессором, отводится от полупроводникового корпуса и направляется к коллектору, теплообменнику или распределительному блоку охлаждения. Конструкция холодной пластины может быть адаптирована под габариты корпуса GPU, крепёжную конструкцию, тепловую нагрузку, расход и давление теплоносителя. Это делает её подходящей для серверов ИИ, систем высокопроизводительных вычислений (HPC), центров обработки данных, рабочих станций и других ускоренных вычислительных решений. При разработке надёжного решения для жидкостного охлаждения GPU, предназначенного для непрерывной работы под высокой нагрузкой, важное значение имеют выбор материала, геометрия каналов, плоскостность поверхности, герметичность и совместимость с теплоносителем.
Получить коммерческое предложение

Изучение кейса

Охлаждение серверов ИИ с GPU

Кластер вычислений на основе искусственного интеллекта модернизировался с применением высокомощных GPU-ускорителей, выделявших значительное количество тепла при длительных рабочих нагрузках. Холодная пластина для охлаждения GPU была интегрирована непосредственно над корпусом процессора для передачи тепла в жидкостный контур. Конфигурация разрабатывалась с учётом шаблона крепления GPU, площади контакта, потока теплоносителя и тепловой нагрузки. Теплоноситель распределялся через коллектор, после чего возвращался в централизованную систему охлаждения объекта по отдельным шлангам. Прямой тепловой интерфейс способствовал формированию более точного пути отвода тепла от карт ускорителей. Такой подход позволяет поддерживать плотные размещения серверов с GPU, где управление тепловыми процессами должно быть синхронизировано с жидкостной охлаждающей инфраструктурой уровня стойки.

Охлаждение ускорителей HPC

Для высокопроизводительной вычислительной платформы требовалось улучшить тепловой контроль модулей ускорителей, работающих непрерывно под высокими вычислительными нагрузками. Инженерная команда интегрировала холодные пластины для GPU в жидкостную систему охлаждения, включающую коллекторы, насосы, трубопроводы и оборудование для отвода тепла. При проектировании холодных пластин учитывались перепад давления, расход охлаждающей жидкости, требования к контактной поверхности и доступное пространство для установки вокруг корпуса GPU. Каждый контур охлаждения можно было адаптировать под ожидаемую тепловую нагрузку ускорителя. Это обеспечивало структурированный подход к отводу тепла от процессоров в условиях плотно упакованного вычислительного оборудования при сохранении совместимости с общей архитектурой жидкостного охлаждения, используемой во всей среде HPC.

Модернизация GPU в центре обработки данных

В центре обработки данных планировалось внедрение более мощных серверов с графическими процессорами без полной зависимости от дополнительного воздушного охлаждения на уровне помещения. В рамках целевой установки прямого жидкостного охлаждения были смонтированы холодные пластины для GPU. Пластины подключались к коллекторам стоек посредством организованных шлангов для теплоносителя и сервисных соединителей, что позволяло напрямую отводить тепло от GPU. Перед выбором конфигурации охлаждения были проанализированы размещение процессоров, тепловые требования, совместимость с теплоносителем и доступность для технического обслуживания. Существующее воздушное охлаждение сохранялось для оборудования с низкой плотностью размещения, тогда как жидкостное охлаждение использовалось для стоек GPU с повышенными тепловыми нагрузками. Это обеспечило практичный путь поэтапного обновления инфраструктуры.

Сопутствующие товары

Холодная пластина для применений с GPU — это компонент теплообмена с жидкостным охлаждением, предназначенный для непосредственного отвода тепловой энергии от графического процессора или ускорителя. Внутренние каналы потока позволяют охлаждающей жидкости перемещаться по поверхности теплообмена, после чего она уносит поглощённое тепло к системе распределения охлаждения. В зависимости от конкретного применения холодная пластина может быть спроектирована с учётом габаритов GPU, точек крепления, тепловой нагрузки, расхода охлаждающей жидкости, перепада давления и доступного места для установки. Также необходимо оценить материалы и методы изготовления с точки зрения теплопроводности, стойкости к коррозии, герметичности соединений и совместимости с рабочей жидкостью. Холодные пластины для GPU могут интегрироваться в серверы ИИ, системы высокопроизводительных вычислений (HPC), центры обработки данных, рабочие станции и другие платформы высокопроизводительных вычислений, требующие прямого охлаждения процессоров.

Часто задаваемые вопросы

Что такое холодная пластина для охлаждения GPU?

Холодная пластина для GPU — это компонент жидкостного охлаждения, устанавливаемый непосредственно на GPU или ускорительный модуль. Внутри неё расположены каналы для охлаждающей жидкости, которые поглощают тепло от процессора и передают его в жидкостный контур. Собранное тепло затем может быть направлено в коллектор, теплообменник или распределительный блок охлаждения.
Высокопроизводительные GPU способны выделять значительное количество тепла при интенсивных рабочих нагрузках. Холодная пластина размещает термоинтерфейс непосредственно на процессоре, обеспечивая целенаправленный путь отвода тепла. Благодаря этому холодные пластины для GPU подходят для систем ИИ, высокопроизводительных вычислений (HPC), центров обработки данных и других вычислительных систем, где требуется управление тепловыми потоками в условиях высокой плотности.
Распространённые материалы включают медь или алюминий — выбор зависит от требований к теплопроводности, массе, коррозионной стойкости, технологичности изготовления и стоимости. Выбранный материал должен быть совместим с теплоносителем и другими компонентами контура охлаждения. Также важны качество обработки поверхности и материалы уплотнений для надёжного контакта с процессором и герметичного удержания жидкости.
Холодная пластина обычно подключается к подающей и обратной магистралям посредством шлангов, фитингов или быстросъёмных соединителей. Коллектор может распределять теплоноситель между несколькими холодными пластинами GPU внутри сервера или стойки. Насосы обеспечивают циркуляцию, а теплообменники или оборудование распределения охлаждения выводят накопленную тепловую энергию из контура.
Учитывайте габариты комплекта GPU, требования к креплению, тепловую нагрузку, тип охлаждающей жидкости, расход, перепад давления, доступное пространство для установки и требуемую рабочую температуру. Также следует оценить качество поверхностного контакта и герметичность соединения. Для систем с несколькими GPU холодная пластина должна быть совместима с полным коллектором и архитектурой жидкостного охлаждения.

Связанная статья

Интеллектуальное распределение электроэнергии и точный учёт потребления — подробный обзор серии ИБП GLGW

21

May

Интеллектуальное распределение электроэнергии и точный учёт потребления — подробный обзор серии ИБП GLGW

Показать больше
Коммутационная панель для волоконно-оптических кабелей: модульное высокоплотное решение для монтажа в стойку, обеспечивающее надёжное управление сетью

21

May

Коммутационная панель для волоконно-оптических кабелей: модульное высокоплотное решение для монтажа в стойку, обеспечивающее надёжное управление сетью

Узнайте, как высокоплотная коммутационная панель для волоконно-оптических кабелей улучшает организацию кабелей, надёжность сети, масштабируемость и обслуживание в центрах обработки данных, телекоммуникационных сетях, сетях FTTX и корпоративных сетях.
Показать больше
Как поддерживать патч-корд для стабильного соединения?

15

Jun

Как поддерживать патч-корд для стабильного соединения?

Ежедневный визуальный осмотр и регулярное устранение неисправностей патч-корда. Для всех, кто управляет офисными сетями, центрами обработки данных или крупномасштабными системами связи, обслуживание патч-кордов никогда не является тривиальной задачей. За мои шестнадцать лет работы в глобальных с...
Показать больше
Прокладка оптоволоконного кабеля для магистральной сети центра обработки данных.

25

Jun

Прокладка оптоволоконного кабеля для магистральной сети центра обработки данных.

Реальные примеры проектов, отражающие ценность стандартизированной прокладки оптоволоконного кабеля. Более шестнадцати лет я работаю в области структурированных кабельных систем и строительства инфраструктуры центров обработки данных и возглавлял десятки проектов по созданию магистральных сетей центров обработки данных...
Показать больше

Отзывы клиентов

Брайан Тернер

Холодная пластина для GPU хорошо вписалась в нашу архитектуру прямого жидкостного охлаждения. Инженерная команда отметила простоту монтажа и прокладки контура охлаждающей жидкости при развертывании серверов высокой плотности.

Марк Эванс

Мы применили холодные пластины для GPU при модернизации HPC-системы и подключили несколько ускорителей через общий коллектор. Такая конфигурация позволила нам более структурированно управлять тепловыделением процессоров.

Получить бесплатное предложение

Наш представитель свяжется с вами в ближайшее время.
Электронная почта
Мобильный / WhatsApp
Имя
Название компании
Сообщение
0/1000
Прямая теплопередача от GPU

Прямая теплопередача от GPU

Холодная пластина для охлаждения GPU создаёт прямой тепловой путь между процессором и жидкостной системой. Вместо полной зависимости от воздушного потока через корпус сервера охлаждающая жидкость проходит по каналам внутри пластины и поглощает тепло непосредственно вблизи корпуса GPU. Эффективность такой конструкции зависит от таких факторов, как качество контакта, дизайн каналов, расход охлаждающей жидкости, тепловая нагрузка и выбор материалов. Правильно настроенная холодная пластина может быть интегрирована с коллекторами и подводящими/отводящими линиями для формирования полного жидкостного контура охлаждения. Такая архитектура особенно актуальна для серверов ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC), где несколько GPU могут работать с высокой загрузкой в течение длительного времени и генерировать концентрированные тепловые нагрузки в ограниченном пространстве стойки.
Оптимизированная конструкция каналов охлаждения

Оптимизированная конструкция каналов охлаждения

Внутренняя структура каналов является важной частью производительности холодной пластины для GPU. Каналы должны обеспечивать достаточный контакт охлаждающей жидкости с поверхностью теплопередачи, одновременно обеспечивая баланс между тепловой эффективностью, перепадом давления и требованиями к насосу. Различные корпуса GPU и конструкции серверов могут требовать разных конфигураций каналов, расположения патрубков, способов крепления и габаритных размеров пластины. Точность изготовления также имеет значение, поскольку холодная пластина должна поддерживать постоянный контакт с процессором или термоинтерфейсным материалом. В зависимости от применения конструкция может быть оптимизирована под конкретную охлаждающую жидкость, расход, тепловую нагрузку или механические ограничения. Эти факторы позволяют сделать холодную пластину специализированным компонентом в составе более крупной системы прямого жидкостного охлаждения.
Масштабируемое охлаждение нескольких GPU

Масштабируемое охлаждение нескольких GPU

Современные серверы на базе ИИ и высокопроизводительных вычислений могут содержать несколько высокомощных графических процессоров, требующих согласованного теплового управления. Холодные пластины для GPU могут соединяться через коллекторы, чтобы создать упорядоченные подающие и обратные магистрали для нескольких ускорителей. Каждая ветвь может проектироваться с учётом требуемого расхода теплоносителя и тепловой нагрузки, тогда как общий контур подключается к насосам и оборудованию отвода тепла. Такая модульная конфигурация упрощает проектирование систем с несколькими GPU и обеспечивает масштабирование за счёт добавления дополнительных устройств с жидкостным охлаждением. Быстроразъёмные соединения и удобная прокладка шлангов также облегчают техническое обслуживание. Интеграция холодных пластин с распределительной инфраструктурой уровня стойки позволяет дата-центрам создавать масштабируемую систему охлаждения для всё более плотных размещений GPU.

Получить бесплатное предложение

Наш представитель свяжется с вами в ближайшее время.
Электронная почта
Мобильный / WhatsApp
Имя
Название компании
Сообщение
0/1000