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I -Decrypt Yuanwang的第八代平台:GAN电源在五年内节

人工智能技术的爆炸性增长导致对计算强度的需求需求苛刻,并且对数据中心能源消耗的压力急剧增加。作为近50%能源消耗的主要设备,服务器节能技术一直是破坏情况的关键。 Yuannai服务器的八代平台通过五种创新的量表 - 固定液体解决方案进行了整个机器性能的前进升级,以冷却液体,调整高性能组件,智能空气导管的智能优化,电源模块化体系结构和准确的温度控制方法。热量的效率扩大了85%,全面的能源消耗下降了13%,为数据中心创造了最终的PUE基准,并开发了新的绿色计算能力范式。 整个堆栈产品“全部液体冷却”都实现了节点级别,机柜水平,和三维解决方案的解决方案 实现绿色碳减少和减少良好的主要途径在于液体冷却技术的实施。 Yuannai服务器的八十代平台继续“全部液体冷却”,并且具有全堆叠流体冷却功能,它为综合通用解决方案提供了冷却液体的数据中心。 ■就服务器节点而言,闭环内部循环散热器具有创新性,并且可以将液体冷却设备部署到传统的空气冷却柜中,而无需CDU。如果在传统冷板中的ikukumapara依赖冷板的被动热传导,则散热器的闭环内部循环形成完整的封闭热量散热器,通过组合热源,液体/制冷剂泵驱动的泵循环以及热金属的热量的功效,尤其适合于高电量设备。它完全封闭D设计大大降低了液体泄漏的风险,并可能适应更复杂的工作环境。同时,闭环中圆形散热器的独特设计量减少了主板区域的占用,模块化建筑支持柔性扩展,这可以提高散热器区域增加的热量溶解能力,并促进泵/介质流动升级,并柔性适应更高的热载荷。这种创新的设计保持了传统的空气冷却柜的兼容性,同时可显着提高散热效率。 工作闭环液体冷却散热器的原理 ■对于冷却柜级别,新一代的Yuannai液体冷却完整的机柜服务器ORS6000G8是基于OCP开放标准设计的,并且可以同时与19/21英寸的节点兼容,面对未来建筑的演变,并实现多型电力匹配。 ORS6000G8支持RTS双盲插件电源和液体供应,大大简化了安装,操作和维护的过程。它还可以根据客户数据中心的实际条件提供集成或组合的解决方案,以满足不同情况的需求。 19英寸节点(左)21英寸节点(右) ■对于数据中心的液体冷却,可以配备智能服务器的第八代平台,配备了智能CDU(冷分配单元)控制系统,以实现寒冷和电源的实时分配,有效地降低CDU的功率消耗,并帮助液体冷却的数据中心实现无限端的能力,以实现的速度接近1。的能力,该技术可以实现,并实现了一项实时的技术,并实现了一项ii a的帮助。服务器操作期间的消耗数据实时,并将其与各种因素的全面审查和动态优化相结合随着温度,温度,道德,空气,空气,空气,空气流,空气流,空气流,空气流,空气流,空气流以及管理痕量碳碳的技术的温度,可节省约15%至20%的能源消耗。 此外,该解决方案支持模块化数据中心和预制数据中心体系结构,并可以将用液体冷却的液体冷却系统极大。通过冷资源预制,管道标准和三重泄漏机制,可以实现液体冷却系统的快速扩张以及安全可靠的操作。在满足快速交付,高密度部署和灵活能力扩展的需求的同时,它有助于数据中心提高能源效率并减少碳泄漏。 钛电源的高效率提高了电动转换的效率,并节省了数千万的操作和维护5年的计算能力末尾是电力。 Yuannai的八十代平台R还具有创新的氮化炮(GAN)钛电源。与市场上传统的硅甲烷(SIC)钛电源相比,它具有提高的电密度,抗温度,电压抗性和可靠性。转换高潮峰的效率可以达到98%以上,并且是第一个通过80plus认证的效率。 硝酸甘露(GAN)钛电源 据估计,在10,000台服务器的数据中心方案中,模拟客户的模拟部分处于30%至50%的常见业务加载情况下,对于具有2kW功耗的服务器,如果使用钛电源替换铂金电源,它可以在五年的运营和维护期间为客户提供过多的经济,从而为客户提供五年的经营,从而为客户提供过多的经济。同时,钛电源还引入了更准确的故障诊断系统。由Adding新的时序系统和同步BMC时间的方法,它可以确保内部电源与系统时间一致。此外,电源可以监视其自身的温度,当前和其他实时信息,实现预警和准确的错误定位,从而为稳定的系统操作提供了强有力的保证。 优化气冷冷却管和风扇以提高散热效率85% 随着芯片强度的消耗增加,整个机器面临更严格的MCooling挑战。为了满足传统客户冷却数据中心的需求,Yuannao服务器的八代平台已全面升级了气管和风扇系统的冷却。例如,独立的空气导管设计用于基本和高功率消耗组件的主要组成部分,并伴随着对单个风扇的热控制控制,系统的设计结构多样性可以累积气流,减少组件热量的热量,并达到系统气流的最有效使用。 同时,PCIE标准卡风扇的一部分被验证和导入,在OCP上方的插槽插槽中排列,并且出口位置面向OCP光学模块,该模块有效地解决了热敏感物质(例如OCP光学模块)的主要热失明问题。通过继续改进风扇计费方法并改善了表面上的风扇设计,在数百次形状校正和实际验证之后,终于选择了高效的涡流风扇,从而大大节省了整个机器系统的风扇强度的消耗。 PCIE标签风扇零件 如下图所示,比较了200G OCP网卡的冷却条件,整个系统分别将能源节省40.5W,116.5W和200.5W,加载70%和100%的加载,这可以减少高达85%的粉丝粉丝的消耗。 比较不同业务负载下节能效果整个机器系统 全面的脱钩和按需电源体系结构创新,并提高电源效率3%的Yuannao服务器的第八代平台采用了一种新的体系结构,完全分解了粉丝板,管理板和主板。一方面,由于粉丝板故障和董事会管理,它大大降低了计算主板更换的可能性,并降低了异常业务干扰的风险;另一方面,与上一代产品相比,在相同的空间布局下,与上一代产品相比,可以设计具有较高热效率的特殊形状散热器和更大的散热区域,并可以设计并增加相同的空间布局,以支持带有处理器的处理器平台和增加的处理器,并增加了电力,并优化了整个机器的热量的耗散效率。 在八十代平台K供应Designunto方面Yuannai服务器的ORM开创了电源的按需体系结构,该建筑从主板到立管或篮板移动到3v3/5v电源接口,实现了母亲与里斯和篮板电缆之间的电源切除。主板上的POR电流从30a降低到10A水平,从而大大简化了电源的设计,并且当CPU满载时,电源的效率可以提高3%的电源效率。它可以根据客户存储需求和扩展来准确地提供需求的电力,从而实现降低成本并提高整个机器系统效率的双重目标。 旧解决方案的比较 精制的冷却方法已完全升级,整个机器的电力消耗率为13%。 Yuannai服务器的八十代平台实现了全球组件监视策略的全面优化,达到了13%的R整个计算机的功耗中的功耗翻了一番。对于基本组件,例如普通网卡,NVME,M.2,智能网络卡,GPU等,已经添加了更多温度监视传感器,以启用准确的信息识别和基于差异的基于差异-FAN的风扇控制控制。 对于不支持温度读数的组件,根据空气量的要求,它们分为三个级别:高,中和低风险。各种风扇控制技术不同,以确保组件的正常运行和稳定的性能,同时大大降低了手术期间特性人员的电力消耗。根据不同服务器状态下的加热属性,对不同操作状态的监视组件的要求进行了完善,以确保用备用,引导和启动对主要成分进行充分监控。 精制冷却技术 在分区控制技术方面IQUE,该平台进一步完善了原始分区控制,以单个粉丝级调节。系统分区从2区域延伸到第6区或8区。通过该区域的更详细的划分,可以准确控制单个风扇的速度,从而有效地避免了所有风扇的速度。单个风扇根据不同地区的需求设置了多种速度,以使预防在实际情况下更加富有速度。此外,散热方法还改善了组件识别机制,并通过确定物质的位置和类型来设置不同的风扇控制参数和温度阈值。通过更准确的粉丝控制方法,系统功率的总体消耗可以降低13%。 Yuannai服务器的八十代平台构建了整个活力节能系统,形成了从研发设计到制造和送货。通过碳痕迹和模块化体系结构设计的痕迹,可以实现整个产品链中的能量保存和还原。将来,我们将继续建立低碳计算的深层基础设施,从而促进了数字经济发展。
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