液体冷却装置を組み込み デルのPowerEdge R760を改装しました空気冷却から液体冷却に変換する液体冷却 (DLC) の利点について,重要な発見を既に行っています.
Dell PowerEdge R760 DLC 変換後
現代のワークロードをサポートするために,何らかの形で液体冷却が必要になる.この数学は,巨大なCPUとGPU熱設計パワー (TDP) を有する空気冷却サーバーではもはや機能しません.冷たいプレートで配送されるDLCは最も一般的な解決策ですDellは CoolIT Systemsと提携して PowerEdgeの全容量に液体冷却を供給しています
私たちの研究室は ほとんどのデータセンターと同様に 液体冷却を利用するように設計されていません液体冷却を何らかの形で必要とするこのシステムを利用したいなら 適応する必要があります これはデータセンターが AIに投資している今 企業でよく耳にする話ですこのシステムのほとんどを見つけるには 動作のために 液体回路のようなものが必要になります.
実験室に Dell PowerEdge R760 サーバをリモートして始めることにしました 顧客が液体冷却サーバーを欲しがるとDellはCoolITとの統合を担当し,顧客は冷却プレートと液体冷却用の管管を設置したサーバーを受け取りますDLC PowerEdge システムには 空気冷却サーバーと異なるいくつかのニュアンスがあります. この作業で比較的未知の領域に漂流しました. iDRACカードは,例えば,異なります.DLC版には漏れ検出のリードがあります改装は成功しましたが 独自の冷却板を設置することは 支援されていません
CoolIT DLC キット
顧客がデータセンターに液体冷却を加える過程で 通常は小さな概念証明に使用される ミニシステムですこのシステムは10kWまで拡張できます液体冷却に初心者でも 半分のラックで経験を得ることができます このセットアップには 3つの主要要素があります 冷却プレート,ラック マニホールド,冷却液分流ユニット (CDU).
冷却されているCPUやGPUに完璧に適合します.プレート自身にポンプや動く部品がないにもかかわらずTDPが上昇するので,エンジニアリングは些細なものではありません. 視点のために,CoolITは最近,最大1500Wをサポートできる新しい冷却プレートのラインを立ち上げました.R760のCPUは比較して少し歩行ですIntel Xeon 8580 CPUはそれぞれ TDP 350W しか持っていない.
冷蔵板の設置は とても簡単です ブロックには 熱ペーストも前もって塗装されていますDLCシステムのための別のiDRACカードがあり,冷たいプレートから走る漏れ検出ケーブルの接続ポイントがありますDLC iDRACキットに付属する別の支架を通って R760 の裏側から導かれます
冷板は,ラベル付きの温/冷接続でマニホールドに接続される.マニホールド自体はステンレス鋼で作られており,フィッティングは滴りのない快速断路です.サーバーを マニフォールドに接続するには数秒かかります必要な場合は前方に配置できます. このケースのためにミニマニマリストがあります.より伝統的なDLCラックには,ラック全体をカバーするマニホールドがあります.マニホールドはCDUに直接接続されます
このループの重荷をCDUが担っています CoolIT AHx10を使っています これは25°Cの環境で 7kWの負荷を処理できる 5Uの液体から空気CDUですこの装置を10kWまで拡張する拡張キットを提供していますシャシ内には液体から空気への熱交換器と冗長なポンプがあります CDUは マニホールドと同様にプリフィールされていますスタックが配置されている方法によって.
AHx10の最大消費電力は 750Wで 省エネに関する経済的な議論に役立ちますシステムには,リモートアクセスサポートを提供する直感的なタッチスクリーンディスプレイがありますポンプの圧力を初期設定する以外は CDUではほとんど何もできず セットして忘れます追加的な介入なしで数週間も稼働しています.
このCoolITギアでは,熱を処理するのではなく, R760のCPUからCDU内の熱交換器に熱を移動していることに注意してください.熱を実験室の外に転送できる設備の水がないため液体冷却サーバーに最適で AIが少ない企業に最適かもしれませんDell PowerEdge XE9640 のようなものがうまく配合できます.
液体冷却への移行には いくつかの利点があります 液体冷却の技術によって
DLC の利点
空気冷却から液体冷却に移行する際の最大の利点は,扇風機の使用量の削減です. R760は依然として,DRAMやストレージなどのシステムコンポーネントのために空気流を必要とします.しかし,それほど速く回転する必要はありません.DLCループの良いところは,電力の消費量が減るということです. もう一つの発見は,DLC R760は,空気冷却されたときよりも少し良く機能しました.
R760の消費電力をより詳しく調べるために クォーチャー QTL2843 メイン電力分析モジュールを設置しましたまたCoolITの冷却プレートでCPUに圧力をかけるため 50億桁のピを計算しました これは CPUとDRAMに 重荷をかけますファンが最大限の義務に呼び出さなければならなかったことを確認するために.
DLCの実装の影響はすぐに明らかでした. R760を空気冷蔵コンフィギュレーションで動かすと,ファンが予想通り作業負荷中に100%回転します.R760は 32%で扇風機を回転させましたこれは,単一のサーバーで200ワットの節約に相当します. ファン速度だけでなく,CPU自身も,DLCの温度の約半分で報告されています.41/42C と 88/89C と比べて空気冷却.
液体冷却の場合は 節約するだけではありません 予想外の性能の向上が見られました 冷却板が冷却を向上させるとCPUは最大限の動作をすることができます.空気冷蔵型では,R760は369秒で50億piの計算を完了した.DLC型では,R760は347秒で計算を完了し,少し速く行った.これは約6%の業績向上ですIntelのCPUを少し増やすことができます.
終わり の 考え方
実験室で液体冷却を始めてばかりです この初期取り組みで CoolIT と協力できたことを嬉しく思いますパワーエッジR760の冷却板は完璧に動作し, マニホールドとCDUが一緒になって,データセンターに液体を持ち込むことを 心配している人にとって 継続的なシンプルさは重要ですこれは,非常に低い失敗率を持つ企業機器です..
高性能AIシステムをデータセンターに導入したい企業にとって 液体冷却は失敗です 8通りのGPUサーバーは 空気冷却を放棄しますこのようなDLCループを選択します.電気の節約と性能の向上により 電気の効率が向上し 効率が向上しますDLC サーバーを採用すべき理由がたくさんあります.
この分野ではCoolITが 明確なリーダーであり デルとの関係により 簡単に消費可能な方法で 心配する必要がほとんどなく 様々な液体冷却ソリューションを 市場に出すことができます研究室でより多くの液体冷却サーバーを見るのが待ちきれない.
北京・チアンシン・ジテング・テクノロジー株式会社
サンディ・ヤン/グローバル戦略ディレクター
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