Блоки розподілу теплоносія (CDU) для центрів обробки даних штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень

Усі категорії
Контрольований потік охолоджуючої рідини для обчислювальної інфраструктури з високою щільністю

Контрольований потік охолоджуючої рідини для обчислювальної інфраструктури з високою щільністю

Ефективне розподілення охолоджувальної рідини є обов’язковим для підтримання стабільних теплових умов у центрах обробки даних із рідинним охолодженням, серверах штучного інтелекту та середовищах високопродуктивних обчислень. Добре спроєктована архітектура розподілення охолоджувальної рідини керує рухом охолоджувальної рідини між джерелом охолодження, обладнанням для розподілення та компонентами ІТ-обладнання, що генерують тепло. Залежно від вимог системи, рішення може включати блоки розподілення охолоджувальної рідини, насоси, колектори, клапани, шланги, швидкоз’єднувачі, фільтри, датчики та системи контролю й моніторингу. Конфігурацію системи можна адаптувати до теплового навантаження, витрати рідини, тиску, температур подачі та повернення, типу охолоджувальної рідини та щільності стоєчних конструкцій. Організація шляхів подачі та повернення охолоджувальної рідини забезпечує стабільне охолодження процесорів ЦП, графічних процесорів GPU та інших потужних пристроїв. Такий підхід підтримує масштабовану інфраструктуру для навчання моделей штучного інтелекту, завдань високопродуктивних обчислень, хмарних обчислень, телекомунікаційного обладнання та сучасних розгортань серверів з високою щільністю.
Отримати цитату

Вивчення випадку

Розподіл охолоджувальної рідини для стійок GPU

Для центру обробки даних на основі штучного інтелекту потрібен контрольований розподіл охолоджувальної рідини по стійках, що містять кілька серверів GPU з високою потужністю. Архітектуру охолодження спроектовано навколо блоку розподілу охолоджувальної рідини, підключеного до колекторів на рівні стійок, шлангів та швидкоз’єднувальних муфт. Кожен сервер отримував охолоджувальну рідину через окремі магістралі подачі й повернення, підключені до холодних пластин GPU. Під час проектування схеми розподілу інженери враховували теплове навантаження стійки, необхідну витрату рідини, перепад тиску, температуру подачі, температуру повернення та кількість підключених контурів охолодження. У ключових точках можна було додати моніторинг витрати й температури для виявлення аномальних умов. Ця конфігурація забезпечувала організований шлях проходження охолоджувальної рідини від джерела охолодження до окремих серверів GPU й одночасно підтримувала майбутнє розширення потужностей високощільних AI-обчислень.

Охолодження кластерів ВПО

Для кластера високопродуктивних обчислень потрібна інфраструктура рідинного охолодження, здатна розподіляти теплоносій між кількома стойками серверів. У системі використовувався централізований джерело охолодження, підключений до розподільних колекторів, які забезпечували окремі вторинні контури для холодних пластин CPU та GPU. Кожну гілку можна було налаштувати з урахуванням теплових вимог обладнання та доступної пропускної здатності потоку. До аспектів проектування входили загальне теплове навантаження кластера, балансування потоку в гілках, робочий тиск, сумісність теплоносія, температури подачі й повернення, а також доступність для технічного обслуговування. Датчики й клапани могли бути інтегровані для контролю й регулювання. Структурована архітектура розподілу сприяла передбачуваному постачанню теплоносія в середовищі HPC, одночасно забезпечуючи практичну основу для підключення додаткових стоєк у міру зростання обчислювальних потреб.

Модернізація існуючого центру обробки даних

Звичайний центр обробки даних вводив сервери з рідинним охолодженням, щоб забезпечити вищу щільність обчислень без повної перебудови існуючої інфраструктури охолодження. Було введено систему розподілу охолоджувальної рідини для з’єднання наявного джерела охолодження з окремими контурами на стороні технологій. Розподільні колектори направляли охолоджувальну рідину до вибраних стоїків серверів, тоді як шланги й швидкоз’єднувачі спростили підключення обладнання та технічне обслуговування. Систему можна було налаштувати з урахуванням необхідної витрати рідини, тиску, температури подачі, температури повернення та теплового навантаження на стійку. Додаткові насоси, клапани, фільтри та датчики моніторингу могли бути включеними за потреби. Такий підхід дозволяв поетапно вводити рідинне охолодження, надаючи об’єкту гнучкості для поступового розширення — від окремих стоїків з високою щільністю до додаткового обладнання для штучного інтелекту або високопродуктивних обчислень.

Пов’язані товари

Система розподілу охолоджувальної рідини забезпечує подачу та повернення рідини в інфраструктуру обчислень з високою щільністю. Вона може з’єднувати джерело охолодження або блок розподілу охолоджувальної рідини з колекторами стоїків, контурами охолодження серверів, холодними пластинами та іншими компонентами теплового управління. Залежно від застосування, архітектура може включати насоси, клапани, фільтри, шланги, швидкоз’єднувальні муфти, датчики та системи керування. Охолоджувальна рідина може подаватися до CPU, GPU, прискорювачів або інших компонентів з високим енергоспоживанням через спеціалізовані лінії подачі та повернення. Серед важливих параметрів проектування — загальне теплове навантаження, витрата охолоджувальної рідини, перепад тиску, температури подачі та повернення, сумісність рідини з матеріалами, тип з’єднань та щільність розташування у стоїках. Розподіл охолоджувальної рідини підходить для центрів обробки даних AI, кластерів HPC, хмарних обчислювальних потужностей, телекомунікаційної інфраструктури та корпоративних серверних середовищ. Модульна архітектура розподілу також дозволяє поетапне розгортання, забезпечуючи можливість інтеграції додаткових стоїків або контурів охолодження по мірі зростання обчислювальної потужності.

Поширені запитання

Що таке розподіл охолоджувальної рідини в системі рідинного охолодження?

Розподіл охолоджувальної рідини — це процес подачі охолоджувальної рідини від джерела охолодження або блоку розподілу охолоджувальної рідини (CDU) до обладнання ІТ, що генерує тепло, та повернення нагрітої охолоджувальної рідини для відведення тепла. Для керування потоком між основним контуром охолодження та окремими контурами серверів або стоїків можуть використовуватися колектори, насоси, клапани, шланги та компоненти моніторингу.
Сервери ШІ можуть генерувати значну кількість тепла через потужні GPU та прискорювачі. Правильно спроектована система розподілу охолоджувальної рідини забезпечує достатній потік у кожен контур охолодження, одночасно керуючи тиском і температурними умовами. Збалансований розподіл сприяє стабільній тепловій роботі кількох серверів і стоїків з високою щільністю розташування.
Типові компоненти включають блоки розподілу охолоджувальної рідини, насоси, колектори подачі та повернення, клапани, шланги, швидкоз’єднувальні муфти, фільтри, датчики та керуюче обладнання. Точна конфігурація залежить від щільності стійок, теплового навантаження, типу охолоджувальної рідини, вимог до витрати, планування монтажу та того, чи використовує система архітектуру рідинного охолодження «напряму до кристала» чи іншу.
Так. Розподіл охолоджувальної рідини часто використовується разом із охолодженням «напряму до кристала», коли рідина подається безпосередньо до холодних пластин CPU або GPU. Розподільний колектор може розподіляти охолоджувальну рідину між кількома серверними контурами, тоді як зворотні лінії збирають нагріту рідину й направляють її назад до CDU або системи відведення тепла.
Підбір розмірів має враховувати загальне теплове навантаження, необхідну витрату охолоджуючої рідини, перепад тиску, температури подачі й повернення, властивості рідини, кількість гілочок охолодження, щільність стійок і майбутнє розширення. Обладнання для розподілу має забезпечувати достатню потужність для поточних навантажень і водночас дозволяти практичну інтеграцію додаткових серверів або стійок.

Пов'язана стаття

Інтелектуальне розподілення електроенергії та точне облікове вимірювання — детальний огляд серії PDU від GLGW

21

May

Інтелектуальне розподілення електроенергії та точне облікове вимірювання — детальний огляд серії PDU від GLGW

Переглянути більше
З'єднуючи світ, живлячи майбутнє

21

May

З'єднуючи світ, живлячи майбутнє

GLGW надає високоякісні кабельні рішення, які зберігають зв'язок у всьому світі. Засновані на довірі та спонукаємі інноваціями, наші продукти забезпечують надійне й ефективне підключення для промисловості, бізнесу та спільнот. Відчуйте силу безперервних з'єднань і дізнайтеся, як GLGW формує зв'язане майбутнє.
Переглянути більше
Міцність оптичного кабелю на розтяг для повітряної прокладки.

24

Aug

Міцність оптичного кабелю на розтяг для повітряної прокладки.

Прокладка оптичних волоконних кабелів у повітряних прольотах на великі відстані — наприклад, по електропостах над долинами, гірськими хребтами та розгалуженою сільською інфраструктурою — піддає кабельну систему постійним механічним, гравітаційним та навколишнім...
Переглянути більше
Високотривалий патч-кабель для промислових мережних систем.

07

Sep

Високотривалий патч-кабель для промислових мережних систем.

Пояснення промислового патч-кабелю: конструкція, стійкість та посібник із вибору для екстремальних умов. Що таке промисловий патч-кабель і чому він відрізняється від звичайних мережних кабелів? Промисловий патч-кабель — це спеціально розроблений Ethernet-кабель...
Переглянути більше

Відгуки клієнтів

Майкл Картер

Схема розподілу охолоджуючої рідини дозволила нам підключити кілька стійок із рідинним охолодженням за допомогою структурованої мережі подачі й повернення. Модульна компоновка також спростила керування підключенням обладнання.

Джеймс Вілсон

Ми використали спеціалізовані колектори й швидкоз’єднувальні муфти для кількох контурів охолодження GPU. Упорядковані шляхи розподілу полегшили розширення архітектури охолодження стійок під час розгортання.

Отримати безкоштовну пропозицію

Наш представник зв’яжеться з вами найближчим часом.
Електронна пошта
Мобільний/WhatsApp
Ім’я
Назва компанії
Повідомлення
0/1000
Збалансована подача охолоджувальної рідини

Збалансована подача охолоджувальної рідини

Правильно налаштована архітектура розподілу охолоджувальної рідини забезпечує стабільну подачу охолоджувальної рідини через кілька серверних і стійкових контурів. Колектори подачі можуть розділяти охолоджувальну рідину, що надходить від CDU або центрального джерела охолодження, на окремі гілки, тоді як колектори повернення збирають нагріту рідину й направляють її назад до обладнання відведення тепла. Збалансування потоку залежить від вимог окремих гілок, втрат тиску, розмірів трубопроводів, положення клапанів та теплового навантаження. Датчики контролю можуть бути розміщені в ключових точках подачі та повернення, щоб забезпечити контроль за температурою та умовами потоку. Такий структурований підхід є особливо корисним у середовищах штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень (HPC), де кілька потужних серверів працюють у межах однієї стійки або кластера. Схеми розподілу можна налаштовувати під різні розташування стійок та потужності систем охолодження.
Модульна архітектура охолодження стійок

Модульна архітектура охолодження стійок

Розподіл охолоджувальної рідини можна організувати у вигляді модульної архітектури на рівні стійки, що з’єднує окремі контури охолодження серверів із загальною мережею подачі та повернення. Колектори, шланги, клапани та швидкоз’єднувальні муфти забезпечують гнучкі точки підключення для систем охолодження CPU та GPU. Кожна гілка може бути спроектована з урахуванням теплових вимог підключених пристроїв, тоді як основний розподільний шлях обслуговує сумарне навантаження стійки. Такий модульний підхід спрощує монтаж та технічне обслуговування, оскільки окремі контури охолодження серверів можна ізолювати за потреби. Він також створює практичну основу для поетапного розгортання. Під час зростання навантажень AI додаткові сервери або стійки з рідинним охолодженням можна підключати до інфраструктури розподілу після підтвердження наявності достатнього об’єму потоку, тиску, потужності охолодження та сумісності систем.
Масштабована інфраструктура охолодження для AI

Масштабована інфраструктура охолодження для AI

Сучасні центри обробки даних для штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень часто потребують систем охолодження, здатних забезпечити різке зростання щільності потужності в стійках. Масштабована система розподілу теплоносія забезпечує організовані магістралі подачі й повернення між обладнанням охолодження та високопотужними ІТ-компонентами. У таку систему можна включити блоки розподілу теплоносія (CDU), насоси, колектори, клапани, шланги, швидкоз’єднувальні муфти, фільтрацію та системи моніторингу — залежно від вимог конкретного проекту. До параметрів проектування можуть належати теплове навантаження на стійку, витрата теплоносія, тиск, температура теплоносія, сумісність рідини та кількість гілок охолодження. Архітектура розподілу може обслуговувати сервери з GPU, CPU-платформи, прискорювачі та інше обладнання з рідинним охолодженням. Використовуючи модульні точки підключення й компоненти розподілу відповідного розміру, оператори можуть планувати інфраструктуру охолодження з урахуванням поточних вимог, залишаючи при цьому резерв потужності та можливості підключення для майбутніх розгортань обчислювальних систем з високою щільністю.

Отримати безкоштовну пропозицію

Наш представник зв’яжеться з вами найближчим часом.
Електронна пошта
Мобільний/WhatsApp
Ім’я
Назва компанії
Повідомлення
0/1000