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Centres de données d'IA

Liquide complet
Refroidissement Solution

Il s'agit de la solution de refroidissement liquide hybride optimale pour les centres de données. Elle utilise une dissipation thermique hiérarchique « au niveau de la puce + au niveau de l'armoire » pour capturer 100 % de la chaleur de l'armoire, assurant ainsi un découplage thermique entre celle-ci et le centre de données. L'unité de distribution de courant (CDU) refroidit directement les points chauds du processeur et du GPU, éliminant 70 à 80 % de la chaleur des cœurs ; tandis que la porte arrière du RDHx capture 20 à 30 % de la chaleur résiduelle de la mémoire et des disques durs. Deux circuits de refroidissement fonctionnent de concert pour permettre un refroidissement liquide complet.

90kW
Capacité de refroidissement de l'armoire
100%
Taux de capture de chaleur
DoubleBoucle
Collaboration CDU + RDHx
Armoire de refroidissement liquide intégrale, capacité de dissipation thermique 90 kW
Capacité de refroidissement
90 kW / Armoire
Architecture
Double boucle

Composants du système

Infrastructure de refroidissement liquide complète pour les centres de données d'IA

application

Liquide et CDU liquide

  • Intégration en rack : Conçu pour une installation directe dans les racks de serveurs afin d'obtenir un refroidissement compact et de proximité.
  • Dissipation thermique localisée : Gère efficacement la distribution du fluide de refroidissement et l'échange de chaleur pour une ou quelques armoires, en ciblant les points chauds locaux.
  • Extension flexible : La conception modulaire permet un déploiement et une mise à l'échelle flexibles pour répondre à la demande, adaptés aux zones à forte densité thermique.
Collecteur

🔧 Collecteur

  • Il relie les CDU aux plaques froides du serveur, distribue le liquide de refroidissement à basse température et récupère le liquide de refroidissement à haute température.
  • Régule le flux pour éviter la surchauffe locale et prend en charge le remplacement à chaud pour réduire les coûts de maintenance.
  • S'adapte aux besoins de refroidissement liquide de multiples architectures d'alimentation, contribuant à optimiser le PUE du boîtier et à améliorer la fiabilité de la dissipation thermique.
Porte arrière refroidie par liquide

🚪 Porte arrière refroidie par liquide

  • Dissipation thermique active : Équipé de ventilateurs ou de pompes, forçant la circulation de l’air à travers l’échangeur de chaleur pour éliminer plus efficacement la chaleur du serveur.
  • Efficacité haute densité : Compatible avec les baies ultra-haute densité, offrant des performances de refroidissement exceptionnelles tout en maintenant une température stable dans le centre de données.
  • Contrôle précis : Ajuste la vitesse du ventilateur ou de la pompe en fonction de la charge pour une gestion plus fine du refroidissement et des économies d’énergie.
Pompe à eau

💧 Pompe à eau

  • Fournit l'énergie nécessaire à l'ensemble du système de refroidissement liquide, assurant la circulation du liquide de refroidissement.
  • Fonctionne avec les collecteurs d'eau pour réguler le débit, assurant une dissipation thermique uniforme pour les équipements finaux.
  • Il collabore avec le réservoir d'eau pour augmenter la pression et évacuer l'air, assurant ainsi la stabilité du système.
Réservoir d'eau

🚰 Réservoir d'eau

  • Contient suffisamment de liquide de refroidissement pour équilibrer le volume de liquide réparti sur plusieurs portes arrière.
  • Absorbe les fluctuations de débit causées par la demande simultanée en eau de plusieurs armoires, assurant ainsi un approvisionnement stable en liquide de refroidissement à chaque armoire.
  • Équilibre la pression du système pour éviter les chutes de pression soudaines dues à une alimentation insuffisante du refroidisseur.
Refroidisseur sec

🌡 Refroidisseur sec

  • Refroidit l'eau chaude rejetée par les serveurs par convection de l'air, dissipant la chaleur vers l'extérieur pour un échange thermique complet.
  • Ne nécessite aucune consommation d'eau, convient aux régions où l'eau est rare et évite les problèmes de consommation d'eau et d'entartrage associés aux tours de refroidissement traditionnelles.
  • Stabilise la température du liquide de refroidissement du circuit primaire, en fournissant du liquide à basse température pour les cycles suivants afin de garantir l'efficacité de la dissipation thermique du système.
Module de réfrigération

Module de réfrigération

  • Contrôle précis de la température : Les refroidisseurs à liquide contrôlent avec précision la température et le débit de l’eau afin de garantir que la température des équipements reste en permanence dans la plage optimale.
  • Économies d'énergie et réduction de la consommation : Le système de refroidissement liquide réduit considérablement la consommation d'énergie nécessaire au refroidissement par air, offrant une efficacité de refroidissement supérieure aux méthodes de refroidissement traditionnelles.
  • Déploiement haute densité : Face à l’expansion des applications d’IA haute densité, les solutions de refroidissement par air traditionnelles ne suffisent plus à dissiper la chaleur. Les refroidisseurs haute efficacité assurent un échange thermique optimal.

Déploiement et dissipation de la chaleur des CDU

Principe du système CDU liquide-liquide et flux de circulation complet du refroidissement liquide

Schéma de principe d'une unité de distillation liquide-liquide
Schéma de principe d'une unité de distillation liquide-liquide (CDU)¹

Déploiement et connexion

Conçue comme une unité rackable 6U, l'unité de refroidissement s'installe à côté des serveurs. Elle se connecte aux ports d'alimentation/retour de liquide des plaques froides CPU/GPU via des raccords rapides et des canalisations courtes.

Processus de dissipation de la chaleur

Les composants des serveurs générant beaucoup de chaleur la transfèrent au fluide caloporteur (éthylène glycol/propylène glycol) du circuit secondaire par l'intermédiaire de plaques froides. Ce fluide chaud circule dans l'unité de distribution de chaleur (CDU) via le collecteur, où il échange de la chaleur avec l'eau glacée du circuit primaire grâce à un échangeur de chaleur. Le fluide refroidi est ensuite mis sous pression par la pompe de circulation de la CDU et renvoyé aux serveurs via le collecteur, assurant ainsi une dissipation thermique continue.

Refroidissement liquide complet collaboratif à double boucle

Dissipation thermique haute efficacité au niveau de la puce combinée à la récupération de la chaleur résiduelle au niveau du boîtier

Le système CDU liquide-liquide comprend

Boucle 1 CDU (D2C) : Circuit de refroidissement haute température direct pour CPU/GPU — Boucle 2 RDHx : Boucle basse température récupérant la chaleur résiduelle par la porte arrière

Cette solution combine une dissipation thermique à haut rendement au niveau de la puce avec une récupération de la chaleur résiduelle au niveau du boîtier, créant ainsi un système de refroidissement liquide complet « thermiquement neutre » au niveau du boîtier.
  • Unité de conversion liquide-liquide : Grâce au refroidissement liquide D2C (Direct-to-Chip), la chaleur extrême des composants principaux tels que les CPU/GPU (représentant 70 à 80 % de la consommation électrique totale) est éliminée avec précision et efficacité.
  • Porte arrière RDHx à refroidissement liquide : Capture toute la « chaleur résiduelle » restante émise par les serveurs et non couverte par le D2C (représentant 20 à 30 % de la consommation électrique totale).
  • Les deux travaillent en synergie afin de garantir que 100 % de la chaleur générée par l'armoire soit entièrement absorbée et évacuée par le liquide, de sorte que l'air rejeté par l'armoire soit à la même température que la salle du centre de données.

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