Սերվերի սնուցման աղբյուրների միտումները և զարգացումը. Ուշադրություն արհեստական ​​բանականության տվյալների կենտրոններին և դրանց ազդեցությունը կոնդենսատորների արդյունաբերության վրա

Քանի որ տվյալների կենտրոնները շարունակում են ընդլայնվել մասշտաբով և պահանջարկով, էլեկտրամատակարարման տեխնոլոգիան դարձել է կարևոր գործոն արդյունավետ և հուսալի գործունեություն ապահովելու համար: Վերջերս Navitas-ը ներկայացրեց...CRPS 185 4.5 կՎտ արհեստական ​​բանականության տվյալների կենտրոնի սերվերի սնուցման աղբյուր, որը ներկայացնում է էներգամատակարարման նորարարության առաջատարը: Այս էներգամատակարարումն օգտագործում է բարձր արդյունավետությամբ գալիումի նիտրիդի (GaN) տեխնոլոգիա ևYMIN-ի 450V, 1200uFCW3շարքային կոնդենսատորներ՝ հասնելով 97% արդյունավետության կես բեռի դեպքում: Այս առաջընթացը ոչ միայն բարելավում է էներգիայի փոխակերպման արդյունավետությունը, այլև ապահովում է հզորության կայուն աջակցություն արհեստական ​​ինտելեկտի տվյալների կենտրոնների բարձր արդյունավետությամբ հաշվողական կարիքների համար: Սերվերի սնուցման աղբյուրների զարգացող տեխնոլոգիան ձևավորում է սնուցման արդյունաբերությունը՝ միաժամանակ զգալիորեն ազդելով հիմնական բաղադրիչների վրա, ինչպիսիք են կոնդենսատորները: Այս հոդվածը կուսումնասիրի սերվերի սնուցման աղբյուրների հիմնական միտումները, արհեստական ​​ինտելեկտի տվյալների կենտրոնների պահանջները և կոնդենսատորների արդյունաբերությանը ազդող փոփոխությունները:

Սերվերի սնուցման աղբյուրների հիմնական միտումները

1. Ավելի բարձր արդյունավետություն և կանաչ էներգիա

Տվյալների կենտրոնների համար համաշխարհային էներգաարդյունավետության ստանդարտների բարձրացմանը զուգընթաց, սերվերների սնուցման աղբյուրները անցնում են ավելի արդյունավետ, էներգախնայող դիզայնի: Ժամանակակից սնուցման աղբյուրները հաճախ համապատասխանում են 80 Plus Titanium ստանդարտին՝ հասնելով մինչև 96% արդյունավետության, ինչը ոչ միայն նվազեցնում է էներգիայի վատնումը, այլև կրճատում է սառեցման համակարգի էներգիայի սպառումը և ծախսերը: Navitas-ի CRPS 185 4.5 կՎտ հզորությամբ սնուցման աղբյուրը օգտագործում է GaN տեխնոլոգիա՝ արդյունավետությունը հետագայում բարձրացնելու, կանաչ էներգիայի նախաձեռնությունները և տվյալների կենտրոններում կայուն զարգացումը աջակցելու համար:

2. GaN և SiC տեխնոլոգիաների կիրառումը

Գալիումի նիտրիդ (GaN)ևՍիլիցիումի կարբիդ (SiC)Սարքերը աստիճանաբար փոխարինում են ավանդական սիլիցիումային բաղադրիչներին՝ սերվերի սնուցման աղբյուրները տանելով դեպի ավելի բարձր հզորության խտություն և ավելի ցածր հզորության կորուստներ: GaN սարքերը առաջարկում են ավելի արագ միացման արագություններ և ավելի մեծ հզորության փոխակերպման արդյունավետություն՝ ապահովելով ավելի շատ հզորություն ավելի փոքր տարածքում: Navitas-ի CRPS 185 4.5 կՎտ հզորությամբ սնուցման աղբյուրը ներառում է GaN տեխնոլոգիա՝ տարածք խնայելու, ջերմությունը նվազեցնելու և էներգիայի սպառումը նվազեցնելու համար: Այս տեխնոլոգիական առաջընթացը GaN և SiC սարքերը դնում է որպես ապագա սերվերի սնուցման աղբյուրների նախագծման կենտրոնական մաս:

3. Մոդուլային և բարձր խտության դիզայններ

Մոդուլային էլեկտրամատակարարման կառուցվածքը թույլ է տալիս ավելի մեծ ճկունություն ընդլայնման և սպասարկման հարցում՝ թույլ տալով օպերատորներին ավելացնել կամ փոխարինել էլեկտրամատակարարման մոդուլներ՝ հիմնվելով տվյալների կենտրոնի բեռնվածության պահանջների վրա: Սա ապահովում է բարձր հուսալիություն և ավելորդություն: Բարձր խտության կառուցվածքը թույլ է տալիս էլեկտրամատակարարումներին ավելի շատ հզորություն մատակարարել կոմպակտ տեսքով, ինչը հատկապես օգտակար է արհեստական ​​բանականության տվյալների կենտրոնների համար: Navitas-ի CRPS 185 էլեկտրամատակարարումը կոմպակտ տեսքով ապահովում է մինչև 4.5 կՎտ հզորություն, ինչը այն դարձնում է իդեալական խիտ հաշվողական միջավայրերի համար:

4. Խելացի էներգիայի կառավարում

Ժամանակակից սերվերների սնուցման աղբյուրներում թվային և ինտելեկտուալ էներգիայի կառավարման համակարգերը դարձել են ստանդարտ։ PMBus-ի նման հաղորդակցման արձանագրությունների միջոցով տվյալների կենտրոնի օպերատորները կարող են իրական ժամանակում վերահսկել սնուցման կարգավիճակը, օպտիմալացնել բեռի բաշխումը և ապահովել սնուցման համակարգերի անվտանգ և արդյունավետ գործունեությունը։ Արհեստական ​​բանականության վրա հիմնված էներգիայի օպտիմալացման տեխնոլոգիաները նույնպես աստիճանաբար ներդրվում են, ինչը թույլ է տալիս սնուցման համակարգերին ավտոմատ կերպով կարգավորել արտադրությունը՝ հիմնվելով բեռի կանխատեսումների և խելացի ալգորիթմների վրա, ինչը հետագայում կբարելավի արդյունավետությունն ու կայունությունը։

Սերվերի սնուցման աղբյուրների և արհեստական ​​բանականության տվյալների կենտրոնների ինտեգրում

Արհեստական ​​​​ինտելեկտի տվյալների կենտրոնները ավելի բարձր պահանջներ են ներկայացնում էներգահամակարգերի վրա, քանի որ արհեստական ​​​​ինտելեկտի աշխատանքային բեռները սովորաբար կախված են բարձր արտադրողականության սարքավորումներից, ինչպիսիք են գրաֆիկական պրոցեսորները և FPGA-ները՝ զանգվածային զուգահեռ հաշվարկներ և խորը ուսուցման առաջադրանքներ կատարելու համար: Ստորև ներկայացված են սերվերի էներգամատակարարման աղբյուրների և արհեստական ​​​​ինտելեկտի տվյալների կենտրոնների ինտեգրման որոշ միտումներ.

1. Բարձր էներգիայի պահանջարկ

Արհեստական ​​​​ինտելեկտի հաշվողական առաջադրանքները պահանջում են զգալի հաշվողական ռեսուրսներ, ինչը ավելի մեծ պահանջներ է առաջացնում ելքային հզորության վրա: Navitas-ի CRPS 185 4.5 կՎտ հզորությամբ էլեկտրամատակարարումը նախագծված է այս պահանջները բավարարելու համար՝ ապահովելով կայուն և բարձր հզորության աջակցություն բարձր արդյունավետությամբ հաշվողական սարքավորումների համար՝ ապահովելով արհեստական ​​​​ինտելեկտի առաջադրանքների անխափան կատարումը:

2. Բարձր արդյունավետություն և ջերմության կառավարում

Արհեստական ​​բանականության տվյալների կենտրոններում բարձր խտության հաշվողական սարքերը զգալի քանակությամբ ջերմություն են առաջացնում, ինչը էներգաարդյունավետությունը դարձնում է սառեցման պահանջարկի կրճատման կարևոր գործոն: Navitas-ի GaN տեխնոլոգիան նվազեցնում է էներգիայի կորուստները, բարելավում արդյունավետությունը և թեթևացնում սառեցման համակարգերի բեռը, ինչը հանգեցնում է ընդհանուր էներգիայի սպառման նվազմանը:

3. Բարձր խտության և կոմպակտ դիզայն

Արհեստական ​​​​ինտելեկտի տվյալների կենտրոնները հաճախ ստիպված են լինում տեղակայել բազմաթիվ հաշվողական ռեսուրսներ սահմանափակ տարածքում, ինչը կարևոր է դարձնում բարձր խտության էներգամատակարարման նախագծումը: Navitas-ի CRPS 185 էներգամատակարարումն առանձնանում է կոմպակտ դիզայնով՝ բարձր հզորության խտությամբ, բավարարելով արհեստական ​​​​ինտելեկտի տվյալների կենտրոններում տարածքի օպտիմալացման և էներգամատակարարման կրկնակի պահանջները:

4. Կրկնակի օգտագործում և հուսալիություն

Արհեստական ​​​​ինտելեկտի հաշվողական առաջադրանքների շարունակական բնույթը պահանջում է, որ էներգահամակարգերը լինեն բարձր հուսալիություն: CRPS 185 4.5 կՎտ հզորությամբ էներգամատակարարումը աջակցում է տաք փոխարինմանը և N+1 ավելորդությանը, ապահովելով, որ նույնիսկ մեկ էներգամատակարարման մոդուլի խափանման դեպքում համակարգը կարող է շարունակել աշխատել: Այս դիզայնը բարելավում է արհեստական ​​​​ինտելեկտի տվյալների կենտրոնների մատչելիությունը և նվազեցնում է էլեկտրաէներգիայի անջատումների պատճառով առաջացած անսարքության ռիսկը:

Ազդեցությունը կոնդենսատորների արդյունաբերության վրա

Սերվերային էներգամատակարարման տեխնոլոգիայի արագ զարգացումը կոնդենսատորների արդյունաբերության համար ներկայացնում է նոր մարտահրավերներ և հնարավորություններ: Էներգամատակարարման նախագծման մեջ ավելի բարձր արդյունավետության և հզորության խտության պահանջարկը պահանջում է, որ կոնդենսատորները համապատասխանեն ավելի բարձր կատարողականության չափանիշների, ինչը արդյունաբերությունը մղում է դեպի կատարողականության, մանրացման, բարձր ջերմաստիճանային դիմադրողականության և շրջակա միջավայրի կայունության առաջընթացներ:

1. Ավելի բարձր արդյունավետություն և կայունություն

Բարձր հզորության խտության էներգահամակարգերը պահանջում են ավելի բարձր լարման դիմացկունություն և ավելի երկար ծառայության ժամկետ ունեցող կոնդենսատորներ՝ պահանջկոտ բարձր հաճախականության, բարձր ջերմաստիճանի աշխատանքային միջավայրերը կառավարելու համար: Վառ օրինակ էYMIN 450V, 1200uF CW3 շարքի կոնդենսատորներNavitas-ի CRPS 185 սնուցման բլոկում օգտագործվող նյութեր, որոնք բացառիկ լավ են աշխատում բարձր լարման տակ՝ ապահովելով էներգահամակարգի կայուն գործունեությունը: Կոնդենսատորների արդյունաբերությունը արագացնում է բարձր արդյունավետությամբ արտադրանքի մշակումը՝ էներգահամակարգի ապագա կարիքները բավարարելու համար:

2. Մանրադիտացում և բարձր խտություն

Քանի որ սնուցման մոդուլները փոքրանում են չափսերով,կոնդենսատորներպետք է նաև փոքրացվեն չափսերով: Ամուր ալյումինե էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորները և կերամիկական կոնդենսատորները, որոնք ապահովում են ավելի մեծ տարողություն փոքր մակերեսով, դառնում են հիմնական բաղադրիչներ: Կոնդենսատորների արդյունաբերությունը անընդհատ նորարարում է արտադրական գործընթացները՝ մանրանկարչացված կոնդենսատորների լայնորեն օգտագործումը խթանելու համար:

3. Բարձր ջերմաստիճանի և բարձր հաճախականության բնութագրեր

Արհեստական ​​​​տվյալների կենտրոնները և բարձր արդյունավետությամբ սերվերների սնուցման աղբյուրները սովորաբար գործում են բարձր հաճախականության միջավայրերում, որոնք պահանջում են կոնդենսատորներ՝ գերազանց բարձր հաճախականության արձագանքով և բարձր ջերմաստիճանային դիմադրողականությամբ: Այս իրավիճակներում ավելի ու ավելի հաճախ են օգտագործվում պինդ վիճակի կոնդենսատորներ և բարձր հաճախականության էլեկտրոլիտիկ կոնդենսատորներ՝ ապահովելով գերազանց էլեկտրական աշխատանք ծայրահեղ պայմաններում:

4. Բնապահպանական կայունություն

Քանի որ շրջակա միջավայրի պահպանության կանոնակարգերը խստացվում են, կոնդենսատորների արդյունաբերությունը աստիճանաբար ընդունում է էկոլոգիապես մաքուր նյութեր և ցածր համարժեք շարքային դիմադրության (ESR) դիզայն։ Սա ոչ միայն համապատասխանում է համաշխարհային շրջակա միջավայրի չափանիշներին, այլև բարելավում է էներգամատակարարման արդյունավետությունը, նվազեցնում է էներգիայի վատնումը և աջակցում տվյալների կենտրոնների կայուն զարգացմանը։

Եզրակացություն

Սերվերային էներգամատակարարման տեխնոլոգիան արագ զարգանում է դեպի ավելի մեծ արդյունավետություն, ինտելեկտ և մոդուլյարություն, մասնավորապես՝ արհեստական ​​ինտելեկտի տվյալների կենտրոններում կիրառման մեջ։ Սա ստեղծում է նոր տեխնիկական մարտահրավերներ և հնարավորություններ ամբողջ էներգամատակարարման ոլորտի համար։ Navitas-ի CRPS 185 4.5 կՎտ հզորությամբ էներգամատակարարմամբ ներկայացված ի հայտ եկող տեխնոլոգիաները, ինչպիսիք են GaN-ը, բարելավում են էներգամատակարարման արդյունավետությունն ու կատարողականությունը, մինչդեռ կոնդենսատորների արդյունաբերությունը զարգանում է դեպի ավելի բարձր կատարողականություն, մանրանկարչություն, բարձր ջերմաստիճանային դիմադրողականություն և կայունություն։ Ապագայում, քանի որ տվյալների կենտրոնները և արհեստական ​​ինտելեկտի տեխնոլոգիան շարունակում են զարգանալ, էներգամատակարարման ինտեգրացիան և նորարարությունը և...կոնդենսատորային տեխնոլոգիաներկլինեն ավելի արդյունավետ և կանաչ ապագայի հասնելու հիմնական շարժիչ ուժերը։


Հրապարակման ժամանակը. Սեպտեմբերի 13-2024