Блоки распределения хладагента (CDU) для центров обработки данных на базе ИИ и HPC

Все категории
Контролируемый поток охлаждающей жидкости для вычислительной инфраструктуры высокой плотности

Контролируемый поток охлаждающей жидкости для вычислительной инфраструктуры высокой плотности

Эффективное распределение хладагента имеет решающее значение для поддержания стабильных тепловых условий в центрах обработки данных с жидкостным охлаждением, серверах для искусственного интеллекта и средах высокопроизводительных вычислений. Грамотно спроектированная архитектура распределения хладагента управляет перемещением охлаждающей жидкости между источником охлаждения, распределительным оборудованием и генерирующими тепло ИТ-компонентами. В зависимости от требований системы решение может включать блоки распределения хладагента, насосы, коллекторы, клапаны, шланги, быстросъёмные соединители, фильтры, датчики и средства мониторинга и управления. Конфигурация системы может адаптироваться под тепловую нагрузку, расход, давление, температуры подачи и возврата, тип хладагента и плотность размещения в стойке. Организуя пути подачи и возврата хладагента, система обеспечивает стабильное охлаждение процессоров ЦПУ, графических процессоров GPU и других высокомощных устройств. Такой подход поддерживает масштабируемую инфраструктуру для обучения моделей ИИ, задач высокопроизводительных вычислений, облачных вычислений, телекоммуникационного оборудования и современных развертываний серверов с высокой плотностью размещения.
Получить коммерческое предложение

Изучение кейса

Распределение охлаждающей жидкости для стоек GPU

Для центра обработки данных на основе искусственного интеллекта требовалось контролируемое распределение охлаждающей жидкости по стойкам, содержащим несколько серверов GPU высокой мощности. Архитектура охлаждения была спроектирована вокруг блока распределения охлаждающей жидкости, подключённого к коллекторам на уровне стоек, шлангам и быстроразъёмным соединительным муфтам. Каждый сервер получал охлаждающую жидкость по отдельным подающим и обратным магистралям, подключённым к холодным пластинам GPU. При проектировании схемы распределения инженеры учитывали тепловую нагрузку на стойку, требуемый расход жидкости, перепад давления, температуру подачи, температуру обратного потока и количество подключённых контуров охлаждения. Контроль расхода и температуры можно было добавить в ключевых точках для выявления аномальных условий. Такая конфигурация обеспечивала организованный путь движения охлаждающей жидкости от источника охлаждения к отдельным серверам GPU и одновременно поддерживала будущее расширение вычислительной ёмкости ИИ с высокой плотностью.

Охлаждение кластеров HPC

Для высокопроизводительного вычислительного кластера требовалась инфраструктура жидкостного охлаждения, способная распределять хладагент по нескольким стойкам серверов. В системе использовался централизованный источник охлаждения, подключённый к распределительным коллекторам, которые обеспечивали выделенные вторичные контуры для холодных пластин процессоров и графических ускорителей. Каждую ветвь можно было настроить в соответствии с тепловыми требованиями оборудования и доступной пропускной способностью потока. При проектировании учитывались суммарная тепловая нагрузка кластера, баланс потока по ветвям, рабочее давление, совместимость хладагента, температуры подачи и возврата, а также удобство технического обслуживания. Датчики и клапаны могли быть интегрированы для мониторинга и регулировки. Организованная распределительная архитектура обеспечивала предсказуемую подачу хладагента в среде HPC и одновременно создавала практичную основу для добавления дополнительных стоек по мере роста вычислительных потребностей.

Модернизация существующего центра обработки данных

Обычный центр обработки данных добавлял серверы с жидкостным охлаждением, чтобы поддержать более высокую вычислительную плотность без полной перестройки существующей инфраструктуры охлаждения. Для соединения существующего источника охлаждения со специализированными контурами на стороне технологического оборудования была внедрена система распределения хладагента. Распределительные коллекторы направляли хладагент к выбранным стойкам серверов, а шланги и быстросъёмные соединения упрощали подключение оборудования и его техническое обслуживание. Систему можно было настроить с учётом требуемого расхода, давления, температуры подачи, температуры обратного потока и тепловой нагрузки на стойку. Дополнительные насосы, клапаны, фильтры и датчики мониторинга могли быть включены по мере необходимости. Такой подход позволял внедрять жидкостное охлаждение поэтапно, обеспечивая гибкость для последующего расширения — от отдельных стоек с высокой плотностью до дополнительного оборудования для ИИ или высокопроизводительных вычислений.

Сопутствующие товары

Sistema raspredeleniya okhlazhdayushchey zhidkosti upravlyaet podachey i vozvratom zhidkogo okhlazhdayushchego vsego vysokego plotnosti vychislitel'nogo oborudovaniya. Ono mozhet soedinyat' istochnik okhlazhdeniya ili blok raspredeleniya okhlazhdayushchey zhidkosti s kollektorami stoyok, konturami okhlazhdeniya serverov, ploshchadkami okhlazhdeniya (cold plates) i drugimi komponentami teplovogo upravleniya. V zavisimosti ot primeneniya arkhitektura mozhet vklyuchat' nasosy, klapany, fil'try, shlangi, bystrosoedinyayushchiesya soediniteli, datchiki i sistemy upravleniya. Okhlazhdayushchaya zhidkost' mozhet podavat'sya k CPU, GPU, uskoritelyam ili drugim vysokomoshchnostnym komponentam po osobym magistral'yam podachi i vozvrata. Vazhnye parametry proektirovaniya vklyuchayut obshchuyu teplovuyu nagruzku, raskhod okhlazhdayushchey zhidkosti, peredavlenie, temperatury podachi i vozvrata, sovmestimost' s zhidkost'yu, tip soedineniya i plotnost' stoykov. Raspredeleniye okhlazhdayushchey zhidkosti podkhodit dlya tsentrov obrabotki dannykh iskusstvennogo intellekta (AI), klasterov vysokoproizvoditel'nykh vychisleniy (HPC), oblachnykh vychislitel'nykh ustroystv, telekommunikatsionnoy infrastruktury i korporativnykh servernykh sred. Modularnaya arkhitektura raspredeleniya takzhe pozvolyaet postepennuyu vnedrenie, chto pozvolyaet integrirovat' dopolnitel'nye stoyki ili kontury okhlazhdeniya po mere rosta vychislitel'nykh moshchnostey.

Часто задаваемые вопросы

Что такое распределение хладагента в системе жидкостного охлаждения?

Распределение охлаждающей жидкости — это процесс подачи охлаждающей жидкости от источника охлаждения или блока распределения охлаждающей жидкости (CDU) к ИТ-оборудованию, выделяющему тепло, и возврата нагретой охлаждающей жидкости для отвода тепла. Для управления потоком между основным контуром охлаждения и отдельными контурами серверов или стоек могут использоваться коллекторы, насосы, клапаны, шланги и компоненты мониторинга.
Серверы ИИ способны выделять значительное количество тепла из-за высокомощных графических процессоров (GPU) и ускорителей. Правильно спроектированная система распределения охлаждающей жидкости обеспечивает достаточный расход в каждом контуре охлаждения при одновременном контроле давления и температурных условий. Сбалансированное распределение способствует стабильной тепловой работе нескольких серверов и стоек с высокой плотностью размещения.
Типичные компоненты включают распределительные блоки охлаждающей жидкости, насосы, коллекторы подачи и возврата, клапаны, шланги, быстросъёмные соединители, фильтры, датчики и оборудование управления. Точная конфигурация зависит от плотности стоек, тепловой нагрузки, типа охлаждающей жидкости, требований к расходу, планировки установки, а также от того, используется ли в системе архитектура жидкостного охлаждения direct-to-chip или другая.
Да. Распределение охлаждающей жидкости часто применяется при охлаждении direct-to-chip, когда жидкость подаётся непосредственно на холодные пластины процессоров CPU или графических процессоров GPU. Распределительный коллектор может делить поток охлаждающей жидкости между несколькими серверными контурами, а линии возврата собирают нагретую жидкость и направляют её обратно к CDU или системе отвода тепла.
При определении размеров следует учитывать суммарную тепловую нагрузку, требуемый расход охлаждающей жидкости, перепад давления, температуры подачи и возврата, свойства рабочей жидкости, количество контуров охлаждения, плотность размещения оборудования в стойках и возможность будущего расширения. Распределительное оборудование должно обеспечивать достаточную мощность для текущих нагрузок и одновременно допускать практическую интеграцию дополнительных серверов или стоек.

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
Соединяя мир, обеспечивая будущее

21

May

Соединяя мир, обеспечивая будущее

GLGW предлагает высококачественные кабельные решения, которые поддерживают связь во всём мире. Основанные на доверии и движимые инновациями, наши продукты обеспечивают надёжное и эффективное подключение для промышленности, бизнеса и сообществ. Ощутите силу бесперебойных соединений и узнайте, как GLGW формирует завтрашний день, основанный на взаимосвязанности.
Показать больше
Прочность оптического волоконного кабеля на растяжение при воздушной прокладке.

24

Aug

Прочность оптического волоконного кабеля на растяжение при воздушной прокладке.

Прокладка оптических волоконных кабелей по воздушным трассам на большие расстояния — например, между опорами линий электропередачи над долинами, горными хребтами и обширной сельской инфраструктурой — подвергает кабельную сборку постоянному механическому, гравитационному и окружающему воздействию...
Показать больше
Высокопрочный патч-корд для промышленных сетевых систем.

07

Sep

Высокопрочный патч-корд для промышленных сетевых систем.

Промышленный патч-корд: объяснение конструкции, прочности и руководство по выбору для суровых условий эксплуатации. Что такое промышленный патч-корд и чем он отличается от стандартных сетевых кабелей? Промышленный патч-корд — это специальный Ethernet-кабель, разработанный для...
Показать больше

Отзывы клиентов

Майкл Картер

Схема распределения охлаждающей жидкости позволила нам подключить несколько стоек с жидкостным охлаждением посредством структурированной сети подачи и возврата. Модульная компоновка также упростила управление подключениями оборудования.

Джеймс Уилсон

Мы использовали специализированные коллекторы и быстросъёмные соединители для нескольких контуров охлаждения GPU. Организованные трассы распределения упростили масштабирование архитектуры охлаждения стоек в ходе развёртывания.

Получить бесплатное предложение

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

Сбалансированная подача охлаждающей жидкости

Правильно спроектированная архитектура распределения охлаждающей жидкости обеспечивает стабильную подачу охлаждающей жидкости по нескольким контурам серверов и стоек. Коллекторы подачи могут разделять поток охлаждающей жидкости, поступающей от CDU или центрального источника охлаждения, на отдельные ветви, тогда как коллекторы обратного потока собирают нагретую жидкость и направляют её обратно к оборудованию отвода тепла. Балансировка потока зависит от требований отдельных ветвей, перепада давления, габаритов трубопроводов, настроек клапанов и тепловой нагрузки. Датчики мониторинга могут устанавливаться в ключевых точках подачи и возврата для контроля температуры и расхода. Такой структурированный подход особенно ценен в средах ИИ и высокопроизводительных вычислений (HPC), где в одной стойке или кластере работают несколько серверов с высоким энергопотреблением. Конфигурации систем распределения могут адаптироваться под различные компоновки стоек и требуемые мощности охлаждения.
Модульная архитектура охлаждения стоек

Модульная архитектура охлаждения стоек

Распределение охлаждающей жидкости может быть организовано в виде модульной архитектуры на уровне стоек, при которой отдельные контуры охлаждения серверов подключаются к общей сети подачи и возврата. Коллекторы, шланги, клапаны и быстроразъёмные соединители обеспечивают гибкие точки подключения для систем охлаждения CPU и GPU. Каждая ветвь может проектироваться с учётом тепловых требований подключённого оборудования, в то время как основной распределительный путь рассчитан на суммарную нагрузку стойки. Такой модульный подход упрощает монтаж и техническое обслуживание, поскольку отдельные контуры серверов можно изолировать по мере необходимости. Он также создаёт практичную основу для поэтапного развёртывания. По мере роста рабочих нагрузок ИИ дополнительные серверы или стойки с жидкостным охлаждением могут подключаться к инфраструктуре распределения после проверки доступного расхода, давления, холодопроизводительности и совместимости системы.
Масштабируемая инфраструктура охлаждения для ИИ

Масштабируемая инфраструктура охлаждения для ИИ

Современные центры обработки данных на базе искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (HPC) зачастую требуют систем охлаждения, способных обеспечить работу при растущей плотности мощности в стойках. Масштабируемая система распределения хладагента обеспечивает организованные пути подачи и возврата хладагента между оборудованием охлаждения и высокомощными ИТ-компонентами. В состав такой системы могут входить блоки распределения хладагента (CDU), насосы, коллекторы, клапаны, шланги, быстросъёмные соединители, фильтрация и система мониторинга — в зависимости от требований проекта. Параметры проектирования могут включать тепловую нагрузку на стойку, расход хладагента, давление, температуру хладагента, совместимость жидкости и количество ветвей охлаждения. Архитектура распределения может обслуживать серверы с GPU, CPU-платформы, ускорители и другое оборудование с жидкостным охлаждением. Благодаря использованию модульных точек подключения и правильно подобранных компонентов распределительной системы операторы могут спроектировать инфраструктуру охлаждения с учётом текущих потребностей, одновременно оставив резерв мощности и возможности подключения для будущих развертываний высокоплотных вычислительных систем.

Получить бесплатное предложение

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