Hvordan løses problemet med varmeafledning af tætte serverracks?
Visse serverracks i datacentre forbruger op til 800 kilowatt pr. Rack om året, og de vil fortsætte med at stige. Hvordan vil det udvikle sig i fremtiden?
Datacenter tæthed var et generelt emne i slutningen af dette århundrede tidligere, hvilket kan forklare, hvorfor mange it -organisationer stadig svæver ved energitætheden på 4 til 6 kilowatt/rack. Imidlertid forbereder strøm- og varmestyring allerede at designe serverstativer større end 10 kilowatt.
Det voldsomme antal processorkerner og blade-serverdesign på rackniveau får det til at virke uundgåeligt at øge CRAC og strømomkostninger. Men høj densitet dræber ikke serveren, som designeren frygter. Virtualisering, højeffektiv og energibesparende hardware, undertrykkelse af aktiv køling og højere acceptabel driftstemperatur i koordination med hinanden vil forsinke og reducere termisk energiforbrug.
Hvor stort er det termiske problem for servere?
I modsætning til at konfigurere en server for hver arbejdsbyrde, kan en mellemkonfigureret server understøtte 10, 20 eller endnu flere arbejdsbelastninger med en hypervisor. Anlæggets rackplads kan frigøres, efter at forskellige belastninger er virtualiseret.
Samtidig er chippen lavet af en fremstillingsproces med højere densitet på transistor-niveau og en lavere clockhastighed, så når enheden opdateres, vil spiralstigningen i antallet af processorkerner næppe påvirke stativets energiforbrug .
Med nedskæringer er der mere fuldt udnyttede servere i datacenteret, så de nødvendige stativer reduceres også, hvilket har ændret, hvordan vi anvender køling. I modsætning til at afkøle hele datacentret ved hjælp af makroskopiske luftbehandlingsstrategier, såsom varme/kolde luftkanaler for at opnå luftkonvektion i rummet, implementerer operatører undertrykkelsesstrategier for at reducere driftsområdet til et par mindre rum eller endda nogle stativer. Brug det interne kølesystem i rækken eller racket til at håndtere denne varme, og sluk endda computerrummets klimaanlæg (CRAC).
Derudover anbefaler American Society of Heating, Refrigeration and Air-Conditioning Engineers (ASHRAE) også at øge den effektive serverluftindløbstemperatur til 80 eller endda 90 grader Fahrenheit.
Med udviklingen af denne energistyring vil hot spots og utilstrækkelig køling usandsynligt forekomme, normalt på grund af forkert design eller dårlig renovering af anlæg.
Hot spots og andre køleproblemer
Selvom den bedste undertrykkelsesstrategi og højeffektive kølesystem bruges, genereres der stadig serverhotspots i racket på grund af det suboptimale valg eller placering af computerudstyr.
Uventede forhindringer eller utilsigtede ændringer i luftstrømningsbanen kan generere varme. Hvis du f.eks. Fjerner skjoldene på et serverrack og lader luft strømme ind på et uplanlagt sted i racket, vil det svække luftstrømmen til andre servere og øge udgangstemperaturen.
Betydeligt stigende serverforbrug vil også forårsage problemer med varmeafledning. For eksempel vil udskiftning af flere 1U -servere med avancerede blade -serversystemer i høj grad øge rackforbruget, og utilstrækkelig luftstrøm vil direkte påvirke alle modulkomponenter i bladmaskinen. Hvis kølesystemet ikke er designet til en sådan server, vil hotspots sandsynligvis forekomme ofte.
Når man øger racktætheden i serviceområdet, skal driftsorganisationer overveje at investere i datacenterinfrastrukturstyring og andre systemstyringsværktøjer, indsamle data fra termiske sensorer i stativerne og generere rapporter. De kan registrere forhold, der overstiger varmegrænsen, og træffe nødvendige foranstaltninger, såsom at underrette teknikere, automatisk påberåbe migreringen af arbejdsbyrden eller lukke systemet for at forhindre for tidlig funktionssvigt i anlægget.
Når planlægning af serverracks genererer hotspots, kan it -teamet omfordele hardware. I modsætning til at fylde et enkelt stativ, hvis der er plads til det, skal du flytte et halvt eller et eller to stativer til andre stativer eller lukke for overophedede systemer.
Hvis pladsen ikke er nok til redesignet, skal du tilføje noget mobilt køleudstyr, der har sit eget klimaanlæg og kan bruges i datacenteret. Hvis stativet bruger en kompakt køleenhed i række eller rack, kan indstilling af temperaturpunktet opnå køleeffekten mere effektivt end at åbne en lukket enhed og tilføje køleudstyr.
Langsigtet afbødningsstrategi
På sigt kan banebrydende teknologi hjælpe varmestyring.
Vandkølede stativer kan overføre kølevand gennem skabsdøre eller andre stier. Vandkølede stativer kan løse de fleste varmeproblemer-især når lavtemperaturluft og højtemperaturluftkonvektion varmeafledning ikke virker.
Køleteknologien med medium nedsænkning kan nedsænke serveren i et badekar fyldt med et ikke-ledende, ikke-ætsende kølemiddel som mineralolie. Denne teknologi forventes at opnå høj effektivitet, næsten ingen støj og tæt på nul tab af varmeoverførsel.
Disse populære teknologimuligheder er dog mere velegnede til nye datacenterarkitekturer frem for regelmæssige tekniske opdateringer.
Sinda termisk har erfaring med at levere forskellige termiske løsninger inden for 5G, server, computer, medicinsk udstyr, elektrisk køretøj, LED -applikationer, osv. Vi kan levere ekstrudering køleplade, skive fin heatsink, stempling fin samling, heatpipe loddemoduler, dampkammer heatsink, flydende køleplade, blæser køler, etc. Kontakt os venligst, hvis du har brug for hjælp til termiske problemer.
internet side:www.sindathermal.com
kontakt: castio _ ou@sindathermal.com
Wechat: +8618813908426






