Колекторна стійка для рідинного охолодження: оптимізація центрів обробки даних для штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень

Усі категорії
Чому використовувати колекторну рейку?

Чому використовувати колекторну рейку?

Колекторна рейка забезпечує централізовану точку розподілу для керування підведенням і відведенням охолоджувальної рідини в системах охолодження серверних рейок. Вона може з’єднувати CDU на рівні рейки, насос або первинний контур охолодження з кількома серверами з рідинним охолодженням, холодними пластинами та гілками охолодження GPU. Розташування колекторної рейки поблизу підключених ІТ-пристроїв сприяє організації шлангів і зменшенню зайвого прокладання по рейці. Залежно від застосування, її можна конфігурувати з кількома гілковими портами, запірними клапанами, швидкоз’єднувальними муфтами, датчиками та спеціальними фітингами. Основними параметрами проектування є витрата охолоджувальної рідини, робочий тиск, діапазон температур, перепад тиску, розміри портів, сумісність матеріалів та кількість гілок. Колекторні рейки підходять для серверів AI, кластерів HPC, хмарної інфраструктури та високоплотних дата-центрів, де потрібен організований і масштабований розподіл рідинного охолодження.
Отримати цитату

Вивчення випадку

Охолодження серверної рейки AI

Високощільна AI-стойка містить кілька GPU-серверів, які потребують рідинного охолодження під тривалими навантаженнями. Колектор стойки може розподіляти теплоносій від CDU до окремих гілок охолодження серверів і збирати нагріту зворотну рідину через спеціальний контур. Кількість портів можна налаштувати залежно від розташування серверів, а запірні клапани дозволяють ізольовувати окремі контури під час технічного обслуговування. Швидкоз’єднувальні муфти спрощують заміну серверів та проведення планового обслуговування. Колектор можна налаштувати з урахуванням необхідних витрат теплоносія, умов тиску та специфікацій підключень для конкретної архітектури стойки. Централізація розподілу теплоносія всередині стойки сприяє організації багатьох GPU-з’єднань для охолодження й забезпечує масштабовану інфраструктуру для AI-тренінгу та висновків.

Рідинне охолодження HPC-стойки

Стійка з високою продуктивністю (HPC), що містить кілька серверів на основі центральних процесорів (CPU) та прискорювачів, потребує структурованого розподілу охолоджувальної рідини для керування концентрованими тепловими навантаженнями. Колектор стійки може виступати точкою з’єднання між первинним контуром охолодження та індивідуальними контурами охолодження серверів. Підводящі та відвідні гілки можна розташувати з урахуванням компоновки стійки, вимог до трубопроводів та необхідних умов потоку. Клапани забезпечують ізоляцію окремих гілок, а додаткові датчики — контроль температури або тиску. Розміщення колектора поблизу підключених серверів спрощує трасування шлангів та полегшує доступ до з’єднань розподілу. Така архітектура підходить для наукових обчислень, моделювання, інженерних завдань, дослідницьких кластерів та інших застосувань у сфері обчислень з високою продуктивністю.

Модернізація системи охолодження стійки центру обробки даних

Центру обробки даних, який модернізує окремі стійки за допомогою серверів із рідинним охолодженням, можна використовувати колектор стійки для підключення нових гілочок охолодження до наявної інфраструктури рівня стійки. Колектор може взаємодіяти з блоком розподілу охолоджувача (CDU), насосом, шлангами, холодильними пластинами та теплообмінниками, забезпечуючи організований підвод і відвід рідини. Розташування портів можна адаптувати до доступного простору у стійці й конфігурації серверів, а також передбачити додаткові гілочки для майбутнього розширення. Швидкоз’єднувальні фітинги спрощують заміну обладнання, а запірні клапани можуть зменшити перерви в роботі під час обслуговування окремих контурів. Це рішення підтримує поетапне впровадження безпосереднього рідинного охолодження в середовищах ЦОД для штучного інтелекту, високопродуктивних обчислень (HPC), хмарних технологій та інших високощільних систем.

Пов’язані товари

Колекторна рама — це компонент розподілу охолоджувальної рідини, призначений для встановлення всередині або поблизу серверної стійки. Вона може з’єднувати блок розподілу охолоджувальної рідини, насос або первинний рідинний контур із кількома серверами з рідинним охолодженням, холодними пластинами для CPU, холодними пластинами для GPU або іншими компонентами теплового управління. Залежно від архітектури охолодження, колекторна рама може включати подавальні та зворотні колектори, кілька гілкових портів, запірні клапани, швидкоз’єднувальні муфти, датчики та спеціалізовані фітинги. До важливих параметрів проектування належать кількість гілок, загальна витрата охолоджувальної рідини, робочий тиск, діапазон температур, перепад тиску, розмір портів, сумісність матеріалів, положення кріплення та доступне місце в стійці. Розташовуючи з’єднання розподілу поблизу ІТ-обладнання, колекторна рама сприяє організації трубопроводів і спрощує технічне обслуговування. Вона підходить для серверів штучного інтелекту, систем високопродуктивних обчислень (HPC), хмарних обчислень, телекомунікаційної інфраструктури та високощільних центрів обробки даних, де потрібен компактний і масштабований розподіл рідинного охолодження.

Поширені запитання

Що таке колектор стійки?

Колекторна рама — це збірка для розподілу охолоджувальної рідини, яку встановлюють усередині або поблизу серверної стійки. Вона спрямовує рідину від основного джерела охолодження до кількох гілок охолодження серверів або окремих компонентів і збирає рідину, що повертається. Конфігурацію можна адаптувати під розміри стійки, кількість гілок, вимоги до витрати рідини, типи з’єднань та вимоги до обслуговування.
Так. Колекторна рама може розподіляти охолоджувальну рідину до холодних пластин або блоків охолодження GPU, що використовуються в серверах для штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень (HPC). При проектуванні слід враховувати кількість гілок GPU, загальну витрату охолоджувальної рідини, перепад тиску, робочу температуру, конфігурацію підключень та сумісність із охолоджувальною рідиною, щоб забезпечити ефективний розподіл по всіх підключених контурах охолодження.
Колекторну рамку можна встановити всередині рамки або розмістити в іншому підходящому місці на рівні рамки, залежно від архітектури охолодження. При встановленні слід передбачити достатньо місця для трубок, фітингів, клапанів та доступу до обслуговування. Також слід враховувати розташування серверів та маршрутизацию подачі й повернення охолоджувальної рідини при визначенні місця кріплення.
Типові компоненти включають CDU, насоси, шланги, швидкоз’єднувальні муфти, холодні пластини для CPU й GPU, клапани, датчики та теплообмінники. Точна конфігурація залежить від повного контуру рідинного охолодження. Розміри підключень, специфікації фітингів, робочі тиски, вимоги до витрати рідини та сумісність з охолоджувальною рідиною мають бути узгоджені по всій системі.
Розмір визначається кількістю підключених серверів або гілок охолодження, загальним потоком теплоносія, вимогами до потоку в гілках, робочим тиском, діапазоном температур, перепадом тиску, розміром підключень і наявним місцем у стійці. Також слід враховувати теплове навантаження підключених CPU й GPU при визначенні необхідної потужності колектора й конфігурації розподілу.

Пов'язана стаття

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
Транк-кабель LC-LC з 12 волокнами, OM4, для центрів обробки даних з високою щільністю

21

May

Транк-кабель LC-LC з 12 волокнами, OM4, для центрів обробки даних з високою щільністю

Транк-кабель GLGW LC-LC з 12 волокнами, OM4, призначений для забезпечення з’єднань у центрах обробки даних з високою щільністю; він забезпечує надійну роботу, гнучку установку та чисте кабельне менеджмент. Завдяки 12-волоконному багатомодовому оптичному волокну OM4, конекторам LC-LC, можливості індивідуального підбору довжини та гнучкому захисному чохлу з повним кутом згину 360° цей кабель є ефективним рішенням для серверних стоїків, мережевих шаф, структурованих кабельних систем та сучасної інфраструктури центрів обробки даних.
Переглянути більше
Екранована структура підвищує стійкість кабелів передачі даних до перешкод.

11

Sep

Екранована структура підвищує стійкість кабелів передачі даних до перешкод.

Пояснення екранованих кабелів передачі даних: як вони запобігають ЕМІ та підвищують надійність мережі. Що таке екранований кабель передачі даних? Це тип мережевого кабелю, що має додатковий провідний шар навколо внутрішніх провідників для захисту даних...
Переглянути більше
Матеріал конектора MPO впливає на передачу сигналу.

22

Sep

Матеріал конектора MPO впливає на передачу сигналу.

Посібник з конекторів MPO: матеріали, продуктивність та вибір для високощільних волоконно-оптичних мереж. Що таке конектор MPO і чому він важливий? Конектор MPO (Multi-fiber Push On) — це високощільний волоконно-оптичний конектор, призначений для підключення...
Переглянути більше

Відгуки клієнтів

Майкл Фостер

«Колектор у стійці спростив організацію підключень теплоносія до кількох серверів із GPU. Маршрутизування подачі й повернення стала чистішою, а доступ для обслуговування — зручнішим.»

Деніел Морган

«Ми підключили колектор до нашого CDU у стійці й до кількох серверів із рідинним охолодженням. Конфігурація гілок допомогла нам зберегти організований вигляд системи охолодження під час розширення.»

Отримати безкоштовну пропозицію

Наш представник зв’яжеться з вами найближчим часом.
Електронна пошта
Мобільний/WhatsApp
Ім’я
Назва компанії
Повідомлення
0/1000
Централізована система розподілу охолоджувальної рідини в стійці

Централізована система розподілу охолоджувальної рідини в стійці

Колекторна рейка централізує кілька підключень подачі та повернення охолоджувальної рідини всередині серверної стійки, створюючи більш структуровану архітектуру рідинного охолодження. Вона може розподіляти охолоджувальну рідину від CDU або основного контуру охолодження на кілька серверів, холодних пластин або гілок охолодження GPU, одночасно збираючи нагріту рідину через спеціалізовані зворотні шляхи. Кількість і розташування портів можна налаштувати залежно від положення серверів та вимог до трубопроводів. Запірні клапани дозволяють ізольовувати окремі гілки під час технічного обслуговування, а швидкоз’єднувальні муфти спрощують заміну обладнання. Розміщення точки розподілу поблизу підключеного обладнання скорочує зайве прокладання шлангів і полегшує доступ. Ця конфігурація особливо підходить для високощільних стійок AI та HPC, де потрібно ефективно керувати кількома контурами рідинного охолодження.
Інтеграція безпосереднього охолодження чіпів

Інтеграція безпосереднього охолодження чіпів

Колекторна рама може з’єднувати систему охолодження на рівні стійки з компонентами, що охолоджуються безпосередньо через чіп і встановлюються всередині серверів із рідинним охолодженням. Залежно від вимог системи вона може взаємодіяти з холодильними пластинами для CPU, холодильними пластинами для GPU, насосами, блоками розподілу охолоджувача (CDU), шлангами, швидкоз’єднувальними муфтами та теплообмінниками. Кілька розгалужених портів дозволяють кільком контурам охолодження спільно використовувати централізовану точку розподілу, тоді як клапани й датчики моніторингу забезпечують додатковий контроль. До факторів проектування належать витрата охолоджувача, падіння тиску, робоча температура, розміри трубок, тип фітингів та сумісність із рідиною. Це робить колекторну раму адаптивною до різних архітектур серверів і вимог щодо охолодження. Вона може підтримувати системи для навчання ШІ, кластери високопродуктивних обчислень (HPC), хмарні обчислювальні платформи та стійки дата-центрів, що використовують технології безпосереднього рідинного охолодження.
Масштабоване охолодження для стійок високої щільності

Масштабоване охолодження для стійок високої щільності

Сучасні стійки для штучного інтелекту та високопродуктивних обчислень можуть містити кілька серверів з високою потужністю, що збільшує потребу в компактній і організованій інфраструктурі рідинного охолодження. Колекторна стійка забезпечує кілька гілкових з’єднань, які можна налаштувати відповідно до поточних вимог обладнання, а додаткові потужності можна врахувати для майбутнього розгортання серверів. Запірні клапани дозволяють технікам обслуговувати окремі контури, а швидкоз’єднувальні муфти спрощують заміну серверів. Колекторна стійка працює разом із блоком розподілу охолоджувальної рідини (CDU), насосом, теплообмінником, шлангами та холодними пластинами як частина повного контуру охолодження на рівні стійки. Її централізована конструкція допомагає упорядкувати підводящі та відвідні з’єднання в обмеженому просторі стійки. Ця масштабована архітектура підходить для кластерів штучного інтелекту, високопродуктивних обчислювальних систем, хмарної інфраструктури та інших середовищ обчислень 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