حل مركز بيانات الذكاء الاصطناعي
بنية طاقة وتبريد عالية الكثافة لبنية تدريب واستدلال الذكاء الاصطناعي.
المشكلة
تحدي العميل
تستهلك راكات تدريب واستدلال الذكاء الاصطناعي طاقة لكل راك أكبر بكثير من الأحمال التقليدية لتكنولوجيا المعلومات، متجاوزة ما يمكن أن يدعمه التبريد الهوائي القياسي وتصاميم PDU، وتتطلب تخطيطاً دقيقاً لسعة الكهرباء والحرارة.
المنهجية
بنية الحل
تقرن واندتونغ وحدات PDU ثلاثية الطور عالية الطاقة وUPS عالي السعة مع التبريد السائل (صفيحة باردة + CDU) لدعم راكات GPU/الذكاء الاصطناعي الكثيفة، مع مراقبة مُعايرة لتتبع هامش الطاقة والحرارة في الوقت الفعلي.
النظام
مكونات النظام
PDU عالي الطاقة
توزيع ثلاثي الطور عالي التيار لراكات GPU/الذكاء الاصطناعي.
UPS عالي السعة
مُحجَّم للحمل عالي الكثافة المستمر.
التبريد السائل وCDU
تبريد مباشر للرقاقة عبر صفيحة باردة مع إدارة حلقة CDU.
البنية
كيف يعمل
- 1
توزع وحدات PDU عالية الطاقة الطاقة ثلاثية الطور على راكات GPU الكثيفة مع توازن الأطوار.
- 2
يزيل التبريد السائل الحرارة مباشرة عند مستوى الرقاقة عبر الصفائح الباردة.
- 3
تُدير CDU حلقات سائل التبريد الأساسية/الثانوية وتراقب التدفق ودرجة الحرارة.
التكوين
تكوين المنتج
المزايا
المزايا التقنية
- يدعم كثافات راك تتجاوز حدود التبريد الهوائي
- تصميم طاقة ثلاثي الطور متوازن لمجموعات GPU
- كشف تسرب ومراقبة حرارية متكاملان
العملية
عملية النشر
الخطوة 1
تخطيط الكثافة والحمل
تحديد كيلوواط مستهدف لكل راك وطريقة التبريد.
الخطوة 2
بنية الطاقة
تصميم توزيع PDU عالي الطاقة وUPS.
الخطوة 3
دمج التبريد
نشر حلقات CDU والتبريد السائل بالصفيحة الباردة.
الخطوة 4
التشغيل
التحقق من توازن الطاقة وأداء التبريد والمراقبة.
النشر
التطبيقات النموذجية
الأسئلة
الأسئلة المتكررة
يمكن أن تستهلك راكات تدريب الذكاء الاصطناعي وGPU كثافة طاقة أعلى بأضعاف من الخوادم التقليدية، ما يولد أحمال حرارة تتجاوز ما يمكن للتبريد الهوائي إزالته اقتصادياً على مستوى الراك — يستخرج التبريد السائل الحرارة مباشرة عند الرقاقة، ما يتيح كثافة أعلى بكثير لكل راك.
اطلب هذا الحل
أخبرنا عن مشروعك وسيقترح فريقنا الهندسي تكويناً يتناسب مع متطلبات موقعك.