หน่วยควบคุมสารหล่อเย็น (CDU) สำหรับศูนย์ข้อมูลด้านปัญญาประดิษฐ์และคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง

หมวดหมู่ทั้งหมด
การควบคุมการไหลของสารหล่อเย็นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลข้อมูลความหนาแน่นสูง

การควบคุมการไหลของสารหล่อเย็นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลข้อมูลความหนาแน่นสูง

การกระจายสารหล่อเย็นอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อรักษาสภาวะอุณหภูมิที่เสถียรในศูนย์ข้อมูลที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว เซิร์ฟเวอร์สำหรับปัญญาประดิษฐ์ และสภาพแวดล้อมการประมวลผลประสิทธิภาพสูง สถาปัตยกรรมการกระจายสารหล่อเย็นที่ออกแบบมาอย่างดีจะควบคุมการไหลของของเหลวระบายความร้อนระหว่างแหล่งทำความเย็น อุปกรณ์กระจายความเย็น และชิ้นส่วนไอทีที่สร้างความร้อน ขึ้นอยู่กับความต้องการของระบบ โซลูชันนี้อาจประกอบด้วยหน่วยกระจายสารหล่อเย็น ปั๊ม ที่รวมท่อ (manifolds) วาล์ว ท่อน้ำ ข้อต่อแบบถอดเร็ว (quick disconnects) ตัวกรอง เซนเซอร์ และระบบควบคุมการตรวจสอบ การจัดวางระบบสามารถปรับให้เหมาะสมกับภาระความร้อน อัตราการไหล ความดัน อุณหภูมิของสารหล่อเย็นที่ป้อนเข้าและไหลกลับ ประเภทของสารหล่อเย็น และความหนาแน่นของแร็ก (rack density) ด้วยการจัดระเบียบเส้นทางการจ่ายและรับสารหล่อเย็น ระบบนี้ช่วยให้สามารถระบายความร้อนได้อย่างสม่ำเสมอต่อซีพียู จีพียู และอุปกรณ์กำลังสูงอื่น ๆ แนวทางนี้รองรับโครงสร้างพื้นฐานที่สามารถขยายขนาดได้ สำหรับงานฝึกอบรมปัญญาประดิษฐ์ งานประมวลผลประสิทธิภาพสูง การให้บริการคลาวด์ อุปกรณ์โทรคมนาคม และการติดตั้งเซิร์ฟเวอร์สมัยใหม่ที่มีความหนาแน่นสูง
ขอใบเสนอราคา

กรณีศึกษา

ระบบจัดสรรสารหล่อเย็นสำหรับตู้เซิร์ฟเวอร์ GPU

ศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ (AI) จำเป็นต้องควบคุมการจัดสรรสารหล่อเย็นให้กับตู้เซิร์ฟเวอร์ GPU ที่มีกำลังสูงหลายเครื่องภายในตู้เดียวกัน สถาปัตยกรรมระบบระบายความร้อนถูกออกแบบโดยใช้หน่วยจัดสรรสารหล่อเย็น (CDU) ซึ่งเชื่อมต่อกับแผงจ่ายสารหล่อเย็นระดับตู้ (manifold), ท่อน้ำยา และข้อต่อแบบปลดล็อกเร็ว (quick disconnect coupling) แต่ละเซิร์ฟเวอร์ได้รับสารหล่อเย็นผ่านทางท่อจ่ายและท่อคืนแยกต่างหากที่เชื่อมต่อกับแผ่นระบายความร้อนของ GPU (cold plate) วิศวกรพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ อาทิ ภาระความร้อนของตู้, อัตราการไหลที่ต้องการ, การลดลงของแรงดัน, อุณหภูมิของสารหล่อเย็นที่จ่ายเข้า, อุณหภูมิของสารหล่อเย็นที่ไหลกลับ, และจำนวนวงจรระบายความร้อนที่เชื่อมต่อไว้ ขณะวางแผนการจัดวางระบบจัดสรรสารหล่อเย็น นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งระบบตรวจสอบอัตราการไหลและอุณหภูมิได้ที่จุดสำคัญเพื่อช่วยตรวจจับสภาวะผิดปกติ โครงสร้างนี้จัดเตรียมเส้นทางการไหลของสารหล่อเย็นอย่างเป็นระบบจากแหล่งระบายความร้อนไปยังเซิร์ฟเวอร์ GPU แต่ละเครื่อง และยังรองรับการขยายขีดความสามารถในการประมวลผล AI แบบความหนาแน่นสูงในอนาคต

การระบายความร้อนในคลัสเตอร์ HPC

คลัสเตอร์การประมวลผลประสิทธิภาพสูงจำเป็นต้องมีโครงสร้างพื้นฐานระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว ซึ่งสามารถจ่ายของเหลวระบายความร้อนไปยังแร็กเซิร์ฟเวอร์หลายตัวได้ ระบบดังกล่าวใช้แหล่งทำความเย็นแบบรวมศูนย์ที่เชื่อมต่อกับแผงจ่ายของเหลว (distribution manifolds) ซึ่งส่งของเหลวผ่านวงจรรองแยกต่างหากไปยังแผ่นระบายความร้อนสำหรับซีพียูและจีพียูแต่ละตัว แต่ละแขนของระบบสามารถปรับแต่งได้ตามความต้องการด้านความร้อนของอุปกรณ์และกำลังการไหลที่มีอยู่ ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ ได้แก่ ภาระความร้อนรวมของคลัสเตอร์ สมดุลของการไหลในแต่ละแขน แรงดันในการทำงาน ความเข้ากันได้ของของเหลวระบายความร้อน อุณหภูมิของของเหลวที่ส่งออกและคืนกลับ รวมถึงการเข้าถึงเพื่อการบำรุงรักษา สามารถติดตั้งเซนเซอร์และวาล์วเพื่อการตรวจสอบและปรับแต่งได้ สถาปัตยกรรมการจ่ายของเหลวที่เป็นระเบียบช่วยให้มั่นใจได้ว่าของเหลวจะถูกจ่ายอย่างสม่ำเสมอทั่วทั้งสภาพแวดล้อมการประมวลผลประสิทธิภาพสูง และยังวางรากฐานที่เหมาะสมสำหรับการเพิ่มแร็กเซิร์ฟเวอร์เพิ่มเติมเมื่อความต้องการด้านการประมวลผลเพิ่มขึ้น

การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลที่มีอยู่

ศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิมแห่งหนึ่งกำลังเพิ่มเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว เพื่อรองรับความหนาแน่นของการประมวลผลที่สูงขึ้น โดยไม่จำเป็นต้องออกแบบโครงสร้างพื้นฐานระบบระบายความร้อนทั้งหมดใหม่ จึงได้นำเข้าระบบจัดจำหน่ายสารหล่อเย็น (coolant distribution system) เพื่อเชื่อมต่อแหล่งความเย็นที่มีอยู่กับวงจรเฉพาะทางฝั่งเทคโนโลยี การจัดจำหน่ายสารหล่อเย็นผ่านชุดหัวจ่าย (distribution manifolds) ไปยังตู้เซิร์ฟเวอร์ที่เลือกไว้ โดยท่อด้วยยางและข้อต่อแบบถอด-ต่อเร็ว (hoses and quick disconnects) ช่วยให้การติดตั้งอุปกรณ์และการบำรุงรักษาง่ายขึ้น ระบบสามารถปรับแต่งได้ตามอัตราการไหล แรงดัน อุณหภูมิของสารหล่อเย็นที่ป้อนเข้า อุณหภูมิของสารหล่อเย็นที่ไหลกลับ และภาระความร้อนของตู้เซิร์ฟเวอร์ ปั๊ม วาล์ว ตัวกรอง และเซ็นเซอร์ตรวจสอบเพิ่มเติมสามารถติดตั้งเพิ่มได้ตามความจำเป็น แนวทางนี้ทำให้สามารถนำระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวมาใช้งานทีละขั้นตอน ซึ่งช่วยให้ศูนย์ข้อมูลมีความยืดหยุ่นในการขยายการใช้งานจากตู้เซิร์ฟเวอร์ที่มีความหนาแน่นสูงบางตู้ไปยังอุปกรณ์ประมวลผลแบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) หรือคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (HPC) เพิ่มเติมในอนาคต

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ระบบการจัดจำหน่ายสารหล่อเย็นทำหน้าที่ควบคุมการส่งผ่านและนำกลับของสารหล่อเย็นในรูปของของเหลวภายในโครงสร้างพื้นฐานด้านการประมวลผลข้อมูลที่มีความหนาแน่นสูง ระบบดังกล่าวสามารถเชื่อมต่อแหล่งทำความเย็นหรือหน่วยจัดจำหน่ายสารหล่อเย็นกับแผงรวม (manifold) สำหรับตู้แร็ก วงจรทำความเย็นของเซิร์ฟเวอร์ แผ่นระบายความร้อนแบบสัมผัสโดยตรง (cold plate) และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการความร้อน ทั้งนี้ สถาปัตยกรรมของระบบอาจประกอบด้วยปั๊ม วาล์ว ตัวกรอง ท่อด้วยยางหรือท่อด้วยวัสดุยืดหยุ่น ข้อต่อแบบปลดล็อกเร็ว (quick disconnect coupling) เซ็นเซอร์ และอุปกรณ์ควบคุม ขึ้นอยู่กับการใช้งาน สารหล่อเย็นสามารถส่งไปยังชิ้นส่วนที่ใช้พลังงานสูง เช่น ซีพียู กราฟิกโปรเซสเซอร์ (GPU) หรืออุปกรณ์เร่งความเร็ว (accelerator) ผ่านเส้นทางเฉพาะสำหรับการจ่ายและนำกลับ ปัจจัยสำคัญในการออกแบบ ได้แก่ ภาระความร้อนรวม อัตราการไหลของสารหล่อเย็น การลดลงของแรงดัน ช่วงอุณหภูมิของสารหล่อเย็นขณะจ่ายและขณะนำกลับ ความเข้ากันได้ของสารหล่อเย็นกับวัสดุที่สัมผัส ประเภทของการเชื่อมต่อ และความหนาแน่นของตู้แร็ก ระบบการจัดจำหน่ายสารหล่อเย็นเหมาะสำหรับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ (AI data centers) คลัสเตอร์คอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง (HPC clusters) ศูนย์บริการระบบคลาวด์ (cloud computing facilities) โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม (telecom infrastructure) และสภาพแวดล้อมของเซิร์ฟเวอร์องค์กร (enterprise server environments) นอกจากนี้ สถาปัตยกรรมแบบแยกส่วน (modular) ยังรองรับการติดตั้งแบบเป็นระยะ (phased deployment) ซึ่งช่วยให้สามารถเพิ่มตู้แร็กหรือวงจรทำความเย็นเพิ่มเติมได้ตามความต้องการในการประมวลผลที่เพิ่มขึ้น

คำถามที่พบบ่อย

ระบบจัดจำหน่ายสารหล่อเย็นในระบบระบายความร้อนด้วยของเหลวคืออะไร

การแจกแจงของเหลวหล่อเย็น คือ กระบวนการส่งของเหลวหล่อเย็นจากแหล่งทำความเย็น หรือหน่วยควบคุมการกระจายความเย็น (CDU) ไปยังอุปกรณ์ไอทีที่สร้างความร้อน และนำของเหลวที่อุ่นขึ้นกลับมาเพื่อปล่อยความร้อนออก สามารถใช้ตัวรวม (manifolds), ปั๊ม, วาล์ว, ท่อดูด-ส่ง (hoses) และองค์ประกอบสำหรับตรวจสอบ เพื่อจัดการการไหลระหว่างวงจรหลักของการทำความเย็นกับวงจรเฉพาะของเซิร์ฟเวอร์หรือแร็กแต่ละตัว
เซิร์ฟเวอร์ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) อาจสร้างความร้อนได้มาก เนื่องจากหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) และอุปกรณ์เร่งความเร็ว (accelerators) ที่ใช้กำลังไฟฟ้าสูง ระบบการแจกแจงของเหลวหล่อเย็นที่ออกแบบอย่างเหมาะสมจะช่วยให้มีการไหลของของเหลวเพียงพอต่อแต่ละวงจรการระบายความร้อน พร้อมควบคุมเงื่อนไขด้านแรงดันและอุณหภูมิ การแจกแจงอย่างสมดุลยังสนับสนุนการดำเนินงานทางความร้อนที่เสถียร ทั้งในเซิร์ฟเวอร์และแร็กที่มีความหนาแน่นสูงหลายตัว
ส่วนประกอบทั่วไป ได้แก่ หน่วยกระจายสารหล่อเย็น ปั๊ม ท่อจ่ายและท่อคืน วาล์ว ท่อน้ำยาง ข้อต่อแบบถอดเร็ว ตัวกรอง เซนเซอร์ และอุปกรณ์ควบคุม การจัดวางระบบจริงขึ้นอยู่กับความหนาแน่นของแร็ก ภาระความร้อน ชนิดของสารหล่อเย็น ความต้องการอัตราการไหล รูปแบบการติดตั้ง และว่าระบบใช้สถาปัตยกรรมการระบายความร้อนด้วยของเหลวแบบเชื่อมตรงกับชิป (direct-to-chip) หรือแบบอื่น
ได้ ระบบกระจายสารหล่อเย็นมักใช้ร่วมกับการระบายความร้อนแบบเชื่อมตรงกับชิป โดยส่งของเหลวโดยตรงไปยังแผ่นระบายความร้อนของ CPU หรือ GPU ท่อจ่ายสารหล่อเย็นสามารถแบ่งสารหล่อเย็นออกเป็นหลายวงจรสำหรับเซิร์ฟเวอร์ ส่วนท่อคืนจะรวบรวมของเหลวที่อุ่นขึ้นแล้วส่งกลับไปยังหน่วยกระจายสารหล่อเย็น (CDU) หรือระบบรีไซเคิลความร้อน
การกำหนดขนาดควรพิจารณาภาระความร้อนรวม อัตราการไหลของสารหล่อเย็นที่ต้องการ แรงดันตกคร่อม อุณหภูมิของสารหล่อเย็นที่ป้อนเข้าและออกจากระบบ คุณสมบัติของของเหลว จำนวนสาขาการระบายความร้อน ความหนาแน่นของแร็ก และการขยายระบบในอนาคต อุปกรณ์กระจายสารหล่อเย็นควรมีกำลังการผลิตเพียงพอสำหรับภาระงานปัจจุบัน พร้อมทั้งรองรับการผสานรวมเซิร์ฟเวอร์หรือแร็กเพิ่มเติมได้อย่างเป็นจริงได้

บทความที่เกี่ยวข้อง

การจ่ายพลังงานแบบอัจฉริยะและการวัดค่าอย่างแม่นยำ – การวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับซีรีส์ PDU ของ GLGW

21

May

การจ่ายพลังงานแบบอัจฉริยะและการวัดค่าอย่างแม่นยำ – การวิเคราะห์อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับซีรีส์ PDU ของ GLGW

ดูเพิ่มเติม
เชื่อมต่อโลก ขับเคลื่อนอนาคต

21

May

เชื่อมต่อโลก ขับเคลื่อนอนาคต

GLGW นำเสนอโซลูชันสายเคเบิลคุณภาพสูงที่ทำให้โลกยังคงเชื่อมต่อกันอย่างต่อเนื่อง ด้วยพื้นฐานของความไว้วางใจและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ของเราให้การเชื่อมต่อที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพสำหรับภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ และชุมชน ร่วมสัมผัสพลังของการเชื่อมต่อแบบไร้รอยต่อ และค้นพบว่า GLGW กำลังกำหนดรูปแบบของโลกที่เชื่อมต่อกันในวันพรุ่งนี้อย่างไร
ดูเพิ่มเติม
ความแข็งแรงของสายไฟเบอร์ออปติกต่อแรงดึงสำหรับการติดตั้งแบบลอยฟ้า

24

Aug

ความแข็งแรงของสายไฟเบอร์ออปติกต่อแรงดึงสำหรับการติดตั้งแบบลอยฟ้า

การวางสายไฟเบอร์ออปติกในช่วงระยะทางไกลแบบลอยฟ้า เช่น บนเสาส่งไฟฟ้าข้ามหุบเขา แนวสันเขา และโครงสร้างพื้นฐานชนบทที่กว้างใหญ่ ทำให้ชุดสายไฟเบอร์ออปติกต้องรับแรงกล แรงโน้มถ่วง และสภาวะแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง...
ดูเพิ่มเติม
สายแพตช์คอร์ดที่มีความทนทานสูงสำหรับระบบเครือข่ายอุตสาหกรรม

07

Sep

สายแพตช์คอร์ดที่มีความทนทานสูงสำหรับระบบเครือข่ายอุตสาหกรรม

คำอธิบายเกี่ยวกับสายแพตช์คอร์ดอุตสาหกรรม: โครงสร้าง ความทนทาน และคู่มือการเลือกใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง สายแพตช์คอร์ดอุตสาหกรรมคืออะไร และทำไมจึงแตกต่างจากสายเครือข่ายทั่วไป? สายแพตช์คอร์ดอุตสาหกรรมคือสายอีเธอร์เน็ตที่ออกแบบพิเศษ...
ดูเพิ่มเติม

ความคิดเห็นจากลูกค้า

ไมเคิล คาร์เตอร์

การจัดวางระบบกระจายสารหล่อเย็นช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อแร็กที่ใช้การระบายความร้อนด้วยของเหลวหลายตัวผ่านเครือข่ายการจ่ายและรับกลับอย่างเป็นระบบ การจัดวางแบบโมดูลาร์ยังทำให้การเชื่อมต่ออุปกรณ์จัดการได้ง่ายขึ้น

เจมส์ วิลสัน

เราใช้มาเนโฟลด์เฉพาะทางและข้อต่อแบบถอดเร็วสำหรับวงจรระบายความร้อนของหน่วยประมวลผลกราฟิกหลายวงจร เส้นทางการกระจายที่เป็นระเบียบช่วยให้โครงสร้างการระบายความร้อนของแร็กสามารถขยายได้ง่ายขึ้นระหว่างการติดตั้ง

รับใบเสนอราคาฟรี

ตัวแทนของเราจะติดต่อท่านโดยเร็ว
อีเมล
มือถือ/WhatsApp
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อบริษัท
ข้อความ
0/1000
การจ่ายสารหล่อเย็นแบบสมดุล

การจ่ายสารหล่อเย็นแบบสมดุล

สถาปัตยกรรมการกระจายสารหล่อเย็นที่ตั้งค่าอย่างเหมาะสมจะช่วยส่งผ่านของเหลวหล่อเย็นไปยังวงจรเซิร์ฟเวอร์และแร็กหลายวงจรอย่างสม่ำเสมอ ท่อจ่าย (supply manifolds) สามารถแบ่งสารหล่อเย็นที่มาจากหน่วยกระจายสารหล่อเย็น (CDU) หรือแหล่งทำความเย็นกลางออกเป็นแขนงย่อยแต่ละแขนง ส่วนท่อคืน (return manifolds) จะทำหน้าที่รวบรวมของเหลวที่อุ่นขึ้นแล้วและส่งกลับไปยังอุปกรณ์ระบายความร้อน ความสามารถในการปรับสมดุลการไหลขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละแขนง แรงดันตกคร่อม (pressure drop) ขนาดของท่อน้ำ ค่าการตั้งค่าของวาล์ว และภาระความร้อน เซ็นเซอร์ตรวจสอบสามารถติดตั้งไว้ที่จุดสำคัญทั้งฝั่งจ่ายและฝั่งคืน เพื่อให้เห็นภาพรวมของอุณหภูมิและสภาวะการไหลอย่างชัดเจน แนวทางที่มีโครงสร้างเช่นนี้มีคุณค่าอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการประมวลผลประสิทธิภาพสูง (HPC) ซึ่งมีเซิร์ฟเวอร์กำลังสูงหลายเครื่องทำงานอยู่ภายในแร็กหรือคลัสเตอร์เดียวกัน การจัดวางระบบกระจายสารหล่อเย็นสามารถปรับแต่งได้ตามรูปแบบการจัดเรียงแร็กและกำลังการระบายความร้อนที่แตกต่างกัน
สถาปัตยกรรมการระบายความร้อนแบบโมดูลาร์ระดับแร็ก

สถาปัตยกรรมการระบายความร้อนแบบโมดูลาร์ระดับแร็ก

การจัดสรรสารหล่อเย็นสามารถออกแบบเป็นสถาปัตยกรรมแบบโมดูลาร์ในระดับแร็ก ซึ่งเชื่อมต่อวงจรหล่อเย็นของเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวเข้ากับเครือข่ายจ่ายและรับกลับร่วมกัน ท่อแยกส่วน ท่อดืด วาล์ว และข้อต่อแบบถอด-ต่อเร็ว ช่วยให้สามารถเชื่อมต่อระบบหล่อเย็นของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) และหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ได้อย่างยืดหยุ่น แต่ละแขนของระบบสามารถออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการด้านความร้อนของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อไว้ ในขณะที่เส้นทางหลักสำหรับการจัดสรรจะรับภาระรวมของทั้งแร็ก แนวทางแบบโมดูลาร์นี้ช่วยลดความซับซ้อนในการติดตั้งและการบำรุงรักษา เนื่องจากสามารถแยกวงจรหล่อเย็นของเซิร์ฟเวอร์แต่ละตัวออกได้ตามความจำเป็น นอกจากนี้ยังสร้างพื้นฐานที่เหมาะสมสำหรับการปรับใช้งานแบบขั้นตอน เมื่อภาระงานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพิ่มขึ้น เซิร์ฟเวอร์หรือแร็กที่ใช้ระบบหล่อเย็นด้วยของเหลวเพิ่มเติมสามารถเชื่อมต่อกับโครงสร้างพื้นฐานการจัดสรรได้ หลังจากตรวจสอบความพร้อมของอัตราการไหล แรงดัน ความสามารถในการทำความเย็น และความเข้ากันได้ของระบบทั้งหมดแล้ว
โครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายความร้อนสำหรับงาน AI ที่สามารถขยายขนาดได้

โครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายความร้อนสำหรับงาน AI ที่สามารถขยายขนาดได้

สถาน facilities ด้านปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่และคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงมักต้องการสถาปัตยกรรมระบบระบายความร้อนที่สามารถรองรับความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้าต่อแร็กที่เพิ่มขึ้นได้ ระบบจัดจำหน่ายสารหล่อเย็นแบบปรับขนาดได้ช่วยให้มีเส้นทางการจ่ายและคืนสารหล่อเย็นอย่างเป็นระบบระหว่างอุปกรณ์ระบายความร้อนกับองค์ประกอบไอทีที่ใช้กำลังไฟฟ้าสูง ระบบดังกล่าวสามารถรวมหน่วยควบคุมสารหล่อเย็น (CDU), ปั๊ม, แผงกระจาย, วาล์ว, ท่อน้ำ, ข้อต่อแยกเร็ว, ระบบกรอง และระบบตรวจสอบตามความต้องการของโครงการ พารามิเตอร์ในการออกแบบอาจประกอบด้วยภาระความร้อนต่อแร็ก อัตราการไหล แรงดัน อุณหภูมิของสารหล่อเย็น ความเข้ากันได้ของของเหลว และจำนวนแขนงระบบระบายความร้อน สถาปัตยกรรมการจัดจำหน่ายสามารถให้บริการเซิร์ฟเวอร์ GPU เซิร์ฟเวอร์ CPU อุปกรณ์เร่งความเร็ว และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ระบบระบายความร้อนด้วยของเหลว โดยการใช้จุดเชื่อมต่อแบบโมดูลาร์และส่วนประกอบการจัดจำหน่ายที่มีขนาดเหมาะสม ผู้ปฏิบัติงานสามารถวางแผนโครงสร้างพื้นฐานด้านการระบายความร้อนให้สอดคล้องกับความต้องการปัจจุบัน พร้อมทั้งเก็บความสามารถและตัวเลือกการเชื่อมต่อไว้สำหรับการติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ความหนาแน่นสูงในอนาคต

รับใบเสนอราคาฟรี

ตัวแทนของเราจะติดต่อท่านโดยเร็ว
อีเมล
มือถือ/WhatsApp
ชื่อ-นามสกุล
ชื่อบริษัท
ข้อความ
0/1000