Serveru barošanas avotu tendences un attīstība: koncentrējieties uz AI datu centriem un ietekmi uz kondensatoru nozari

Tā kā datu centru apjoms un pieprasījums turpina paplašināties, barošanas avota tehnoloģija ir kļuvusi par kritisku faktoru efektīvas un uzticamas darbības nodrošināšanā. Nesen Navitas iepazīstināja arCRPS 185 4,5 kW AI datu centra servera barošanas avots, kas pārstāv barošanas avota inovācijas progresīvākos virzienus. Šajā barošanas avotā tiek izmantota ļoti efektīva gallija nitrīda (GaN) tehnoloģija unYMIN 450V, 1200uFCW3sērijas kondensatori, sasniedzot 97% efektivitāti pie pusslodzes. Šis sasniegums ne tikai uzlabo jaudas pārveidošanas efektivitāti, bet arī nodrošina spēcīgu jaudas atbalstu augstas veiktspējas skaitļošanas vajadzībām AI datu centros. Attīstošā tehnoloģija serveru barošanas blokos veido barošanas avota nozari, vienlaikus būtiski ietekmējot galvenās sastāvdaļas, piemēram, kondensatorus. Šajā rakstā tiks aplūkotas galvenās tendences serveru barošanas blokos, AI datu centru prasības un izmaiņas, kas ietekmē kondensatoru nozari.

Galvenās tendences serveru barošanas blokos

1. Augstāka efektivitāte un zaļā enerģija

Pieaugot globālajiem datu centru energoefektivitātes standartiem, serveru barošanas avoti virzās uz efektīvāku, enerģiju taupošu dizainu. Mūsdienu barošanas avoti bieži atbilst 80 Plus Titanium standartam, panākot efektivitāti līdz pat 96%, kas ne tikai samazina enerģijas izšķērdēšanu, bet arī samazina dzesēšanas sistēmas enerģijas patēriņu un izmaksas. Navitas CRPS 185 4,5 kW barošanas blokā tiek izmantota GaN tehnoloģija, lai vēl vairāk uzlabotu efektivitāti, atbalstot zaļās enerģijas iniciatīvas un ilgtspējīgu attīstību datu centros.

2. GaN un SiC tehnoloģiju pieņemšana

Gallija nitrīds (GaN)unSilīcija karbīds (SiC)ierīces pakāpeniski aizstāj tradicionālos silīcija komponentus, virzot serveru barošanas avotus uz lielāku jaudas blīvumu un mazāku jaudas zudumu. GaN ierīces piedāvā ātrāku pārslēgšanās ātrumu un lielāku jaudas pārveidošanas efektivitāti, nodrošinot vairāk enerģijas ar mazāku nospiedumu. Navitas CRPS 185 4,5 kW barošanas blokā ir iekļauta GaN tehnoloģija, lai ietaupītu vietu, samazinātu siltumu un samazinātu enerģijas patēriņu. Pateicoties šim tehnoloģiskajam progresam, GaN un SiC ierīces ir galvenās nākotnes serveru barošanas avota dizainā.

3. Moduļu un augsta blīvuma dizaini

Modulārās barošanas avota konstrukcijas nodrošina lielāku elastību paplašināšanā un uzturēšanā, ļaujot operatoriem pievienot vai nomainīt barošanas moduļus, pamatojoties uz datu centra slodzes prasībām. Tas nodrošina augstu uzticamību un dublēšanu. Augsta blīvuma dizains ļauj barošanas blokiem nodrošināt lielāku jaudu kompaktā formā, kas ir īpaši izdevīgi AI datu centriem. Navitas CRPS 185 barošanas avots nodrošina līdz 4,5 kW jaudu kompaktā formā, padarot to ideāli piemērotu blīvai skaitļošanas videi.

4. Inteliģenta jaudas pārvaldība

Digitālās un viedās jaudas pārvaldības sistēmas ir kļuvušas par standartu mūsdienu serveru barošanas blokos. Izmantojot sakaru protokolus, piemēram, PMBus, datu centru operatori var reāllaikā pārraudzīt strāvas statusu, optimizēt slodzes sadalījumu un nodrošināt drošu un efektīvu energosistēmu darbību. Pakāpeniski tiek pieņemtas arī mākslīgā intelekta vadītas jaudas optimizācijas tehnoloģijas, kas ļauj energosistēmām automātiski pielāgot izvadi, pamatojoties uz slodzes prognozēm un viedajiem algoritmiem, vēl vairāk uzlabojot efektivitāti un stabilitāti.

Serveru barošanas avotu un AI datu centru integrācija

AI datu centri izvirza augstākas prasības energosistēmām, jo ​​AI darba slodzes parasti ir atkarīgas no augstas veiktspējas aparatūras, piemēram, GPU un FPGA, lai veiktu apjomīgus paralēlus aprēķinus un dziļas mācīšanās uzdevumus. Tālāk ir norādītas dažas tendences serveru barošanas avotu integrācijā ar AI datu centriem.

1. Augsts enerģijas pieprasījums

AI skaitļošanas uzdevumiem ir nepieciešami ievērojami skaitļošanas resursi, kas izvirza augstākas prasības jaudai. Navitas CRPS 185 4,5 kW barošanas avots ir izstrādāts, lai atbilstu šīm prasībām, nodrošinot stabilu un jaudīgu atbalstu augstas veiktspējas skaitļošanas aparatūrai, lai nodrošinātu nepārtrauktu AI uzdevumu izpildi.

2. Augsta efektivitāte un siltuma pārvaldība

Augsta blīvuma skaitļošanas ierīces AI datu centros ģenerē ievērojamu daudzumu siltuma, padarot energoefektivitāti par izšķirošu faktoru dzesēšanas prasību samazināšanā. Navitas GaN tehnoloģija samazina jaudas zudumus, uzlabo efektivitāti un atvieglo dzesēšanas sistēmu slogu, tādējādi samazinot kopējo enerģijas patēriņu.

3. Augsta blīvuma un kompakts dizains

AI datu centriem bieži ir jāizvieto daudzi skaitļošanas resursi ierobežotā telpā, tādēļ liela blīvuma barošanas avota dizains ir būtisks. Navitas CRPS 185 barošanas blokam ir kompakts dizains ar augstu jaudas blīvumu, kas atbilst divkāršām telpas optimizācijas un enerģijas piegādes prasībām AI datu centros.

4. Redundance un uzticamība

AI skaitļošanas uzdevumu nepārtrauktības dēļ energosistēmām jābūt ļoti uzticamām. CRPS 185 4,5 kW barošanas avots atbalsta karsto pārslēgšanu un N+1 dublēšanu, nodrošinot, ka pat tad, ja viens barošanas modulis sabojājas, sistēma var turpināt darboties. Šis dizains uzlabo AI datu centru pieejamību un samazina dīkstāves risku, ko izraisa strāvas padeves pārtraukumi.

Ietekme uz kondensatoru nozari

Straujā serveru barošanas tehnoloģiju attīstība rada jaunus izaicinājumus un iespējas kondensatoru nozarei. Pieprasījums pēc augstākas efektivitātes un jaudas blīvuma barošanas avota konstrukcijās prasa, lai kondensatori atbilstu augstākiem veiktspējas standartiem, virzot nozari uz uzlabojumiem veiktspējas, miniaturizācijas, augstas temperatūras noturības un vides ilgtspējības jomā.

1. Augstāka veiktspēja un stabilitāte

Lieljaudas blīvuma energosistēmām ir nepieciešami kondensatori ar lielāku sprieguma izturību un ilgāku kalpošanas laiku, lai tās darbotos prasīgās augstfrekvences un augstas temperatūras darbības vidēs. Spilgts piemērs irYMIN 450V, 1200uF CW3 sērijas kondensatoriizmanto Navitas CRPS 185 barošanas blokā, kas izcili labi darbojas zem augsta sprieguma, nodrošinot stabilu energosistēmas darbību. Kondensatoru nozare paātrina augstākas veiktspējas produktu izstrādi, lai apmierinātu nākotnes energosistēmu vajadzības.

2. Miniaturizācija un augsts blīvums

Strāvas padeves moduļu izmēram samazinoties,kondensatoriir arī jāsamazina izmērs. Cietie alumīnija elektrolītiskie kondensatori un keramiskie kondensatori, kas piedāvā lielāku kapacitāti mazākos nospiedumos, kļūst par galvenajiem komponentiem. Kondensatoru nozare nepārtraukti pilnveido ražošanas procesus, lai veicinātu miniaturizētu kondensatoru plašu izmantošanu.

3. Augstas temperatūras un augstfrekvences raksturlielumi

AI datu centri un augstas veiktspējas serveru barošanas avoti parasti darbojas augstfrekvences vidē, un tiem ir nepieciešami kondensatori ar izcilu augstfrekvences reakciju un augstas temperatūras pretestību. Šajos scenārijos arvien vairāk tiek izmantoti cietvielu kondensatori un augstfrekvences elektrolītiskie kondensatori, kas nodrošina izcilu elektrisko veiktspēju ekstremālos apstākļos.

4. Vides ilgtspējība

Tā kā vides noteikumi kļūst stingrāki, kondensatoru nozarē pakāpeniski tiek pieņemti videi draudzīgi materiāli un zemas ekvivalentās sērijas pretestības (ESR) konstrukcijas. Tas ne tikai atbilst globālajiem vides standartiem, bet arī uzlabo strāvas padeves efektivitāti, samazinot enerģijas izšķērdēšanu un atbalstot datu centru ilgtspējīgu attīstību.

Secinājums

Serveru barošanas avota tehnoloģija strauji virzās uz lielāku efektivitāti, inteliģenci un modularitāti, jo īpaši tās pielietojumā AI datu centros. Tas rada jaunus tehniskus izaicinājumus un iespējas visai elektroapgādes nozarei. Jaunās tehnoloģijas, piemēram, GaN, ko pārstāv Navitas CRPS 185 4,5 kW barošanas avots, uzlabo barošanas avotu efektivitāti un veiktspēju, savukārt kondensatoru nozare attīstās uz augstāku veiktspēju, miniaturizāciju, izturību pret augstu temperatūru un ilgtspējību. Nākotnē, datu centriem un mākslīgā intelekta tehnoloģijām turpinot attīstīties, energoapgādes integrācija un inovācijaskondensatoru tehnoloģijasbūs galvenais virzītājspēks efektīvākas un zaļākas nākotnes sasniegšanā.


Izlikšanas laiks: 13. septembris 2024