ການເລືອກ PSU ທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມໃນໂຄງສ້າງ AI ທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງ ຕ້ອງອີງໃສ່ການເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງການສົ່ງຜ່ານພະລັງງານ ການເຄື່ອນທີ່ຂອງຄວາມຮ້ອນ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ຂອງລະບົບ. PSU ທີ່ເຢັນດ້ວຍອາກາດແບບດັ້ງເດີມມັກບໍ່ສາມາດຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງສະພາບແວດລ້ອມການຄຳນວນ AI ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ໂດຍທີ່ການຖ່າຍເທີມຄວາມຮ້ອນກາຍເປັນອຸປະສັກທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດ. PSU ທີ່ເລືອກຢ່າງເໝາະສົມຈະມີຜົນຕໍ່ປະສິດທິພາບໃນການດຳເນີນງານ ອາຍຸການຂອງລະບົບ ແລະ ຕົ້ນທຶນທັງໝົດໃນການເປັນເຈົ້າຂອງ (TCO) ໃນການນຳໃຊ້ການເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມ. ຄູ່ມືນີ້ຈະສຶກສາປັດໄຈທີ່ສຳຄັນທີ່ເປັນຕົວແຍກ PSU ທີ່ເໝາະສົມອອກຈາກ PSU ທີ່ບໍ່ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ດີໃນສະຖານະການຄຳນວນທີ່ຮຸນແຮງ.

ລະບົບປັນຍາປະດິດທີ່ມີປະສິດທິພາບສູງເຮັດໃຫ້ມີການບໍລິໂພກພະລັງງານຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ, ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວຈະຢູ່ໃນຊ່ວງ 500 ແວດຕ໌ ຫາກຫຼາຍກິໂລແວດຕ໌ ຕໍ່ໆ ເຄື່ອງຄຳນວນໜຶ່ງເຄື່ອງ. ເມື່ອລະບົບເຫຼົ່ານີ້ເຮັດວຽກໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຖືກເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມທັງໝົດ, ເຄື່ອງຈ່າຍພະລັງງານ (PSU) ຈະຕ້ອງເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງເຊື່ອຖືໄດ້ເຖິງແມ່ນຈະຢູ່ໃນຂະນະທີ່ຖືກຈຸ່ມຢູ່ໃນຂອງເຫຼວທີ່ບໍ່ນຳໄປເຮັດໃຫ້ເກີດໄຟຟ້າ, ໂດຍຮັກສາປະສິດທິພາບດ້ານໄຟຟ້າໄວ້ໂດຍບໍ່ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບການເຮັດຄວາມເຢັນຫຼຸດລົງ. ການເລືອກເຄື່ອງຈ່າຍພະລັງງານທີ່ເໝາະສົມສຳລັບການເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມຈະຕ້ອງປະເມີນຄວາມສາມາດໃນການສະໜອງພະລັງງານ, ການຄວບຄຸມຄ່າຄວາມຕ້ານ, ອັດຕາການແຍກຂອງໄຟຟ້າ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງອຸປະກອນກັບຂອງເຫຼວທີ່ໃຊ້ເຮັດຄວາມເຢັນ. ຂະບວນການເລືອກເຫຼົ່ານີ້ແຕກຕ່າງຢ່າງມີນັກຈາກການປະເມີນເຄື່ອງຈ່າຍພະລັງງານຂອງເຊີເວີຣ໌ທົ່ວໄປ ເນື່ອງຈາກການຈຸ່ມໃນຂອງເຫຼວຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຂໍ້ຈຳກັດດ້ານການເຮັດວຽກ ແລະ ຄຳພິຈາລະນາດ້ານປະສິດທິພາບທີ່ເປັນເອກະລັກ.
ການເຂົ້າໃຈຄວາມຕ້ອງການດ້ານພະລັງງານໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຮັດຄວາມເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມ
ການຄຳນວນຄວາມຕ້ອງການພະລັງງານທັງໝົດຂອງລະບົບ
ລະບົບການເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມແບບທັງໝົດເນັ້ນໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະກອບທີ່ມີພະລັງງານສູງຫຼາຍຊິ້ນໄວ້ໃນບ່ອນທີ່ມີຂະໜາດຈຳກັດ ແລະ ເຕັມໄປດ້ວຍຂອງເຫຼວ ເຊິ່ງຕ້ອງການແຫຼ່ງຈ່າຍພະລັງງານ (PSU) ທີ່ມີຄວາມຈຸຫຼາຍກວ່າລະບົບທີ່ເຢັນດ້ວຍອາກາດຢ່າງມີນັກ. ອຸປະກອນເຮັງ GPU, ໂປເຊສເຕີ, ແລະ ໂມດູນໆ ຂອງໜ່ວຍຄວາມຈຳໃນການນຳໃຊ້ດ້ານປັນຍາປະດິດສ້າງ (AI) ຕ້ອງການປະລິມານທີ່ສູງທີ່ສຸດຂອງການໄຫຼຜ່ານໄຟຟ້າ ເຊິ່ງເກີດຂຶ້ນເວລາຝຶກແຕ່ງແບບ, ການທຳງານການສົ່ງຜົນ (inference), ແລະ ການປຸງແຕ່ງຂໍ້ມູນ. ເມື່ອເລືອກ PSU ສຳລັບສະພາບແວດລ້ອມນີ້ ວິສະວະກອນຈະຕ້ອງຄຳນຶງເຖິງການໄຫຼເຂົ້າເບື້ອງຕົ້ນ (inrush currents), ການເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາຂອງພະລັງງານ (transient power spikes), ແລະ ການເປີດໃຊ້ງານຫຼາຍຊິ້ນສ່ວນໃນເວລາດຽວກັນ. ຜູ້ດຳເນີນງານ AI ສ່ວນຫຼາຍຈະເລືອກ PSU ທີ່ມີຄວາມຈຸ 130–150% ຂອງພະລັງງານສູງສຸດທີ່ຄຳນວນໄດ້ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຫຼາຍເພີ່ມເຕີມທີ່ພໍເທົ່າທີ່ຈະເຮັດໄດ້ ແລະ ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດການຫຼຸດລົງຂອງຄ່າຄວາມຕ່າງ»
ການພິຈາລະນາເຖິງພະລັງງານທີ່ເກີດຈາກຄວາມຮ້ອນ
ໜ່ວຍຈັດຫາພະລັງງານ (PSU) ທີ່ຖືກຈຸ່ມຢູ່ໃນສານເຢັນແບບຂອງเหลວຈະມີການປ່ຽນແປງທາງດ້ານອຸນຫະພູມທີ່ແຕກຕ່າງຈາກໜ່ວຍທີ່ເຢັນດ້ວຍອາກາດ. ຂອງເຫຼວທີ່ບໍ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ (dielectric fluid) ທີ່ລ້ອມຮອບ PSU ຈະຖ່າຍເອົາຄວາມຮ້ອນອອກຈາກຊິ້ນສ່ວນທີ່ຜະລິດຄວາມຮ້ອນສູງໄດ້ມີປະສິດທິພາບດີກວ່າການເຢັນດ້ວຍອາກາດທີ່ຖືກບັງຄັບໃຫ້ເຄື່ອນທີ່, ແຕ່ PSU ເອງກໍຍັງຜະລິດຄວາມຮ້ອນທີ່ບໍ່ຕ້ອງການອອກມາ ເຊິ່ງຈະຕ້ອງຖືກຖ່າຍເອົາໄປໃນບ່ອນເຢັນແບບຂອງເຫຼວ. ເມື່ອເລືອກ PSU ສຳລັບການນຳໃຊ້ກັບການເຢັນແບບຈຸ່ມ, ຄ່າອຸນຫະພູມທີ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຈະບໍ່ໄດ້ອີງໃສ່ອຸນຫະພູມອາກາດແວດລ້ອມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຈະເນັ້ນໃສ່ການຮັກສາອຸນຫະພູມພາຍໃນທີ່ປອດໄພໃນສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຫຼວ. ການອອກແບບ PSU ຈະຕ້ອງມີລະບົບຈັດການອຸນຫະພູມພາຍໃນທີ່ປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ເກີດຈຸດຮ້ອນເກີນໄປ ເຊິ່ງອາດຈະເຮັດໃຫ້ອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຕົວເກັບປະຈຸກັ້ນຫຼຸດລົງ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດການປິດລະບົບອັດຕະໂນມັດເພື່ອປ້ອງກັນເວລາເຮັດວຽກຢູ່ພາຍໃຕ້ພາລະບັນທຸກສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ.
ຂໍ້ກຳນົດດ້ານເຕັກນິກທີ່ສຳຄັນສຳລັບການເລືອກ PSU
ການຄວບຄຸມ ແລະ ຄວາມສະຖຽນຂອງຄ່າຄວາມຕ້ານ
ການນຳໃຊ້ປັນຍາປະດິດສ້າງ (AI) ລ່າສຸດຂຶ້ນກັບການສົ່ງຈ່າຍຄ່າຄວາມຕ່າງ»ຂອງໄຟຟ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງໃຫ້ກັບອຸປະກອນເຊມີຄອນດູເຕີທີ່ອ່ອນໄຫວ. PSU ຕ້ອງຮັກສາຄວາມຕີ່ນເຄື່ອນຂອງແຜ່ນວຽນໄຟຟ້າໃນຂອບເຂດທີ່ແຄບຫຼາຍ, ໂດຍທົ່ວໄປແມ່ນ ±3% ໃນສະພາບການທີ່ມີການປ່ຽນແປງຊົ່ວຄາວ ແລະ ±5% ໃນສະພາບການທີ່ມີການໃຊ້ງານຢ່າງຄົງທີ່. ເມື່ອເລືອກໂປຣໄຟໄຟເລີ (PSU) ສຳລັບການເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມ, ຄຸນນະພາບຂອງການຄວບຄຸມຄວາມຕີ່ນເຄື່ອນຈະກາຍເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ ເນື່ອງຈາກສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເຢັນດ້ວຍຂອງແຫຼວອາດຈະມີການປ່ຽນແປງອຸນຫະພູມທີ່ຮຸນແຮງກວ່າລະບົບທີ່ເຢັນດ້ວຍອາກາດ. PSU ທີ່ດີເລີດຈະມີຕົວຄວບຄຸມຄວາມຕີ່ນເຄື່ອນແບບດິຈິຕອລ, ການແບ່ງປັນກະແສໄຟຟ້າຢ່າງເຄື່ອນໄຫວ, ແລະ ການຊົດເຊີຍການໃຊ້ງານລ່ວງໆ ເພື່ອຮັກສາຄວາມສະຖຽນຂອງລະບົບໃນທຸກໆສະພາບການການໃຊ້ງານທີ່ກວ້າງຂວາງຂອງເຄື່ອງຄຳນວນ AI.
ອັດຕາການແຍກແລະການປະກອບຕາມມາດຕະຖານຄວາມປອດໄພ
ການຈຸ່ມ PSU ໃນຂອງເຫຼວທີ່ບໍ່ນຳໄຟຟ້າໄດ້ຕ້ອງມີການຢືນຢັນວ່າການແຍກລະຫວ່າງວົງຈອນໄຟຟ້າສູງແລະວົງຈອນໄຟຟ້າຕ່ຳ ມີຄວາມປອດໄພຕາມມາດຕະຖານທີ່ເຂັ້ມງວດ. PSU ຕ້ອງຮັກສາໄລຍະທາງທີ່ເໝາະສົມສຳລັບ creepage ແລະ clearance ລະຫວ່າງວົງຈອນໄຟຟ້າສູງແລະວົງຈອນໄຟຟ້າຕ່ຳ ເຊິ່ງກຳນົດໂດຍອັນດັບຄວາມແຍກ (isolation class ratings). ເມື່ອປະເມີນ PSU ທີ່ເປັນຜູ້ສະເໜີສຳລັບການໃຊ້ວິທີການເຢັນດ້ວຍຂອງເຫຼວ (immersion cooling), ວິສະວະກອນຈະກວດສອບວ່າອຸປະກອນດັ່ງກ່າວເຂົ້າເກນຄວາມຕ້ອງການຂອງ UL, IEC ແລະ CE ສຳລັບການໃຊ້ໃນສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຈຸ່ມໃນຂອງເຫຼວ. ອັນດັບຄວາມແຍກຂອງຕົວແປງ (transformer isolation ratings) ແລະການຮັບຮອງດ້ານຄວາມປອດໄພທີ່ເປັນເອກະລັກສຳລັບການຕິດຕັ້ງດ້ວຍວິທີ immersion cooling ຈະກາຍເປັນຂໍ້ກຳນົດທີ່ບໍ່ສາມາດເຈລະຈາໄດ້ໃນຂະບວນການເລືອກ PSU, ເພື່ອປ້ອງກັນອັນຕະລາຍດ້ານໄຟຟ້າ ແລະຮັບປະກັນຄວາມສອດຄ່ອງຕາມຂໍ້ບັງຄັບ.
ການເລືອກອຸປະກອນສຳລັບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຂອງເຫຼວ
ບໍ່ທຸກໆຊິ້ນສ່ວນພາຍໃນຂອງ PSU ສາມາດຕ້ານທານການຈື່ມຢູ່ໃນຂອງເຫຼວທີ່ບໍ່ນຳໄປສົ່ງໄຟຟ້າໄດ້ເປັນເວລາດົນ. ເມື່ອເລືອກ PSU ສຳລັບການເຢັນດ້ວຍວິທີການຈື່ມ, ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວັດສະດຸຈຶ່ງເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຢ່າງຍິ່ງ—ໂຕແຕ້ມ, ວັດສະດຸທີ່ໃຊ້ຫໍ້ອມ (potting compounds), ຊັ້ນຫຸ້ມເທິງບ໋ອດວົງຈອນພິມ, ແລະ ວັດສະດຸຂອງຂາຕໍ່ຕ້ອງສາມາດຕ້ານການເສື່ອມສະພາບຈາກຂອງເຫຼວທີ່ໃຊ້ເປັນຕົວເຢັນເປົ້າໝາຍ. ຂອງເຫຼວບາງຊະນິດທີ່ບໍ່ນຳໄປສົ່ງໄຟຟ້າໄດ້ອາດຈະເຮັດໃຫ້ພັນທະສານບາງຊະນິດເສື່ອມເສຍ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກິນທີ່ເລີກຮູ້ຈັກຕໍ່ອະນຸພັນເລັກໆຂອງເລືອກທີ່ໃຊ້ໃນວັດສະດຸບາງຊະນິດ. PSU ທີ່ຖືກອອກແບບມາເພື່ອການເຢັນດ້ວຍວິທີການຈື່ມຈະຕ້ອງຜ່ານການທົດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວັດສະດຸກັບຂອງເຫຼວທີ່ຈະໃຊ້ເປັນຕົວເຢັນ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ຊິ້ນສ່ວນເຊັ່ນ: ອຸປະກອນປິດຜົນ (gaskets), ວັດສະດຸປິດຜົນ (sealants), ແລະ ຊິ້ນສ່ວນພາຍໃນຈະຮັກສາຄວາມເປັນປົກກະຕິໄວ້ໄດ້ຕະຫຼອດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງ PSU.
ປັດໄຈທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບປະສິດທິພາບໃນການເຮັດວຽກ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້
ປະສິດທິພາບໃນສະພາບການທີ່ເຮັດວຽກໜັກ
ການປະມວນຜົນ AI ມັກຈະເຮັດວຽກຢູ່ໃນລະດັບພະລັງງານສູງຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງເປັນເວລາດົນ, ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບຂອງໜ່ວຍຈ່າຍພະລັງງານ (PSU) ແມ່ນມີຜົນໂດຍກົງຕໍ່ຕົ້ນທຶນການດຳເນີນງານ ແລະ ພະລັງງານຄວາມຮ້ອນ. ເມື່ອເລືອກ PSU ສຳລັບລະບົບເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມ, ຜູ້ດຳເນີນງານຄວນເລືອກໜ່ວຍທີ່ມີປະສິດທິພາບ 90% ຫຼື ສູງກວ່າ ໃນໄລຍະການເຮັດວຽກ 50–100%. ປະສິດທິພາບທີ່ສູງຂຶ້ນໝາຍເຖິງຄວາມຮ້ອນທີ່ສູນເສຍນ້ອຍລົງທີ່ເຂົ້າໄປໃນຂອງແຫຼວເຢັນ, ລົດຜ່ອນພະລັງງານທີ່ໃຊ້ກັບປັ້ມເຢັນ ແລະ ຍືດອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງອຸປະກອນ. PSU ທີ່ມີປະສິດທິພາບຍັງຊ່ວຍຫຼຸດຜ່ອນການດຶງພະລັງງານຈາກສິ່ງອຳນວຍຄວາມສະດວກຂອງສະຖານທີ່, ສົ່ງຜົນໃຫ້ຕົ້ນທຶນຄ່າໄຟຟ້າຕ່ຳລົງທັງໝົດໃນວົฏຈິດການນຳໃຊ້.
ເຄື່ອງຈັກປ້ອງກັນ ແລະ ຄວາມຕ້ານທານຂໍ້ຜິດພາດ
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ໃຊ້ການເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມ (immersion cooling) ມີຮູບແບບຂອງຄວາມລົ້ມເຫຼວທີ່ແຕກຕ່າງຈາກລະບົບທີ່ເຢັນດ້ວຍອາກາດ ເນື່ອງຈາກຂອງเหลວສາມາດນຳໄຟຟ້າໄດ້ຖ້າຖືກປົນເປືືອນ ເຊິ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດເສັ້ນທາງຂອງການລັດສະໝີ (short-circuit) ໄດ້. ເມື່ອເລືອກ PSU ສຳລັບການນີ້ ຄຸນສົມບັດການປ້ອງກັນທີ່ຖືກຜະສົມໄວ້ຈະເປັນສິ່ງທີ່ສຳຄັນຫຼາຍ—ອຸປະກອນຈະຕ້ອງມີການປ້ອງກັນຈາກການໄຫຼເກີນໄປ (overcurrent protection), ການຈັບຄ່າຄວາມຕ້ານທີ່ເກີນໄປ (overvoltage clamping), ການປິດລະບົບເນື່ອງຈາກອຸນຫະພູມສູງເກີນໄປ (thermal shutdown), ແລະ ການກວດຫາຂໍ້ບົກຂາດຂອງການແຍກ (isolation fault detection). ການອອກແບບ PSU ທີ່ເຂັ້ມແຂງສຳລັບການເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມຈະປະກອບດ້ວຍຊັ້ນການປ້ອງກັນທີ່ຊ້ຳຊ້ອນກັນ ເພື່ອໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າການລົ້ມເຫຼວຂອງອຸປະກອນຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບປິດລົງຢ່າງເປັນລະບົບ (graceful shutdown) ແທນທີ່ຈະເກີດຄວາມເສຍຫາຍທາງໄຟຟ້າທີ່ລຸກລາມຕໍ່ເນື່ອງ (cascading electrical faults). ປັດຈຸບັນ PSU ລຸ້ນທີ່ທັນສະໄໝຫຼາຍຄັ້ງມີຄຸນສົມບັດການວິເຄາະທີ່ຄາດການໄດ້ (predictive analytics) ທີ່ສາມາດຕິດຕາມສຸຂະພາບຂອງອຸປະກອນ ແລະ ແຈ້ງເຕືອນຜູ້ດຳເນີນການກ່ອນທີ່ຈະເກີດຄວາມລົ້ມເຫຼວ.
ການຜະສົມເຂົ້າກັນຂອງຂໍ້ຕໍ່ ແລະ ເຄເບີ
ການເຊື່ອມຕໍ່ຂອງ PSU ແລະ ລວດໄຟຈະຖືກເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຄັ່ງຕຶງເພີ່ມເຕີມໃນການເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມເພາະວ່າຂອງເຫຼວທີ່ບໍ່ນຳໄຟຟ້າຈະເຂົ້າໄປໃນສ່ວນທີ່ເຊື່ອມຕໍ່ຂອງຂາເຊື່ອມຕໍ່ເທື່ອລະນ້ອຍໆຕາມເວລາ. ເມື່ອທີ່ທ່ານປະເມີນ PSU ສຳລັບການນຳໃຊ້ໃນລະບົບເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມ, ຂາເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກປິດຜົນຢ່າງແໜ້ນແຟ້ນ ແລະ ລວດໄຟທີ່ຖືກຫຸ້ມດ້ວຍວັດສະດຸປິດຜົນຢ່າງສົມບູນຈະກາຍເປັນລັກສະນະທີ່ຈຳເປັນ ມິໄດ້ເປັນພຽງເລື່ອງທີ່ເລືອກໄດ້. ການນຳໃຊ້ PSU ທີ່ມີຄວາມເຊື່ອຖືສູງຈະໃຊ້ຂາເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ຖືກອອກແບບເພື່ອໃຊ້ໃນສະພາບການຈຸ່ມເທົ່ານັ້ນ ແລະ ຈະນຳໃຊ້ວັດສະດຸຫຸ້ມເພື່ອປິດຜົນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ຫຼື ວັດສະດຸຫຸ້ມທີ່ເຮັດຈາກ compound. ສ່ວນເปลືອກຫຸ້ມຂອງລວດໄຟຍັງຈະຕ້ອງຕ້ານຕໍ່ຂອງເຫຼວທີ່ບໍ່ນຳໄຟຟ້າທີ່ໃຊ້ເປັນພິເສດ ເພື່ອປ້ອງກັນການລົ້ນໄຟຟ້າ ແລະ ຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງສັນຍານໃນເສັ້ນທາງການສົ່ງພະລັງງານ.
ວິທີການເລືອກທີ່ເໝາະສົມ
ການຈັບຄູ່ຄວາມສາມາດຂອງ PSU ກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງລະບົບ
ເລີ່ມຕົ້ນການເລືອກ PSU ໂດຍການບັນທຶກປະຫວັດການໃຊ້ພະລັງງານທີ່ແທ້ຈິງຂອງຄລຸສເຕີ້ AI ຂອງທ່ານໃຕ້ໄລຍະເວລາການໃຊ້ງານທີ່ເປັນຈິງ. ວັດ ຫຼື ຮັບຂໍ້ມູນເຖິງຂໍ້ກຳນົດການໃຊ້ພະລັງງານຂອງ GPU, ການໃຊ້ພະລັງງານຂອງໂປເຊສເຕີ, ຄວາມຕ້ອງການຂອງແທັງໆໜ່ວຍຄວາມຈຳ ແລະ ສ່ວນປະກອບອື່ນໆທີ່ສະໜັບສະໜູນ. ເມື່ອເລືອກ PSU ສຳລັບການເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມ, ໃຫ້ເພີ່ມຄວາມຈຸເພີ່ມເຕີມ 20–30% ເທິງຄວາມຕ້ອງການສູງສຸດທີ່ທ່ານໄດ້ຄຳນວນໄວ້, ໂດຍຄຳນຶງເຖິງການສູນເສຍປະສິດທິພາບ ແລະ ການຂະຫຍາຍລະບົບໃນອະນາຄົດ. ການເລືອກ PSU ທີ່ມີຄວາມຈຸຫຼາຍເກີນໄປນີ້ຈະຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ PSU ດຳເນີນງານຢູ່ທີ່ຄວາມຈຸສູງສຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງເປັນຈຸດທີ່ຄວາມຮ້ອນເກີດຂຶ້ນຫຼາຍທີ່ສຸດ ແລະ ສ່ວນປະກອບເລີ່ມເສື່ອມສະຫຼາດໄວຂຶ້ນ.
ການປະເມີນຜົນການເຢັນ
ຂໍໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ PSU ສະເໜີຜົນໄດ້ຮັບຈາກການຈຳລອງຄວາມຮ້ອນ ຫຼື ຂໍ້ມູນຈາກການທົດສອບຈິງ ເຊິ່ງສະແດງເຖິງຮູບແບບອຸນຫະພູມໃຕ້ສະພາບການເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມຢູ່ໃນຂອງເຫຼວຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ. ເວລາເລືອກ PSU ສຳລັບການນຳໃຊ້ການເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມ, ອຸນຫະພູມຂອງຊິ້ນສ່ວນທາງໃນ, ຈຸດທີ່ມີອຸນຫະພູມສູງທີ່ສຸດ, ແລະ ຄ່າຄົງທີ່ເວລາທາງຄວາມຮ້ອນ ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍກວ່າການຈັດອັນດັບອຸນຫະພູມອາກາດແວດລ້ອມ. ໃຫ້ປຽບທຽບ PSU ທີ່ເປັນຕົວເລືອກດ້ວຍສະພາບການເຮັດວຽກທີ່ຄືກັນ ແລະ ຢູ່ໃນອຸນຫະພູມຂອງເຫຼວທີ່ເທົ່າກັນ ເພື່ອໃຫ້ການປະເມີນຜົນເປັນໄປຢ່າງຍຸດຕິທຳ. ຜູ້ຜະລິດທີ່ສະເໜີການວິເຄາະຄວາມຮ້ອນຢ່າງລະອຽດ ແສດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມໝັ້ນໃຈຕໍ່ການອອກແບບ PSU ຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຄາດເດົາຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃນໄລຍະຍາວໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ການຢືນຢັນການທົດສອບທີ່ເປັນເອກະລັກສຳລັບການຈຸ່ມ
ຢືນຢັນວ່າ PSU ທີ່ທ່ານເລືອກໄດ້ຜ່ານການທົດສອບຢ່າງເປັນທາງການໃນສະພາບແວດລ້ອມການເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມນ້ຳ ແທນທີ່ຈະເປັນພຽງການວິເຄາະທາງທິດສະດີເທົ່ານັ້ນ. ເມື່ອເລືອກ PSU ສຳລັບການໃຊ້ງານການເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມນ້ຳ ທ່ານຄວນຂໍລາຍງານການທົດສອບທີ່ຢືນຢັນວ່າມັນສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງໃນສະພາບທີ່ຖືກຈຸ່ມຢູ່ໃນຂອງเหลວ ລວມທັງການທົດສອບອາຍຸການໃຊ້ງານທີ່ເຮັດໄດ້ຢ່າງໄວວ່າເພື່ອຄາດເດົາອາຍຸການໃຊ້ງານຂອງຊິ້ນສ່ວນ. ຂໍໃຫ້ຜູ້ຜະລິດອະທິບາຍກ່ຽວກັບການວິເຄາະຮູບແບບການລົ້ມເຫຼວທີ່ເກີດຂຶ້ນເປັນເອກະລັກໃນສະພາບການຈຸ່ມນ້ຳ ແລະ ເອກະສານທີ່ບັນທຶກການປັບປຸງອອກແບບທີ່ໄດ້ປະຕິບັດເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບການຈຸ່ມນ້ຳ. PSU ທີ່ຖືກອອກແບບມາເປັນພິເສດສຳລັບການເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມນ້ຳ ຈະມີປະຫວັດການທົດສອບທີ່ຄົບຖ້ວນ ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ໃນສະພາບການໃຊ້ງານຈິງ.
ຄຳຖາມທີ່ຖາມເລື້ອຍໆ
ຂ້ອຍຄວນເລືອກ PSU ທີ່ມີຄວາມຈຸພະລັງງານເທົ່າໃດສຳລັບ AI node ທີ່ມີ GPU ຈຳນວນ 4 ເຄື່ອງ ໃນລະບົບການເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມນ້ຳ?
ໝວດຄຳນວນ AI ທີ່ໃຊ້ GPU 4 ແຜ່ນ ມີການບໍລິໂພກພະລັງງານປະມານ 1000–1400 ແວດຕ໌ ໃນເວລາທີ່ເຮັດວຽກໜັກສຸດເວລາຝຶກແຕ່ງແບບ. ເມື່ອເລືອກໆ ເຄື່ອງຈ່າຍພະລັງງານ (PSU) ສຳລັບການຕັ້ງຄ່ານີ້ໃນລະບົບເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມ, ຄວນເລືອກເຄື່ອງທີ່ມີຄວາມສາມາດ 1500–1800 ແວດຕ໌ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຈຸ່ມທີ່ເໝາະສົມ. ຄວາມຈຸ່ມເພີ່ມເຕີມ 30–40% ນີ້ຊ່ວຍປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ PSU ຕ້ອງເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ຄວາມສາມາດສູງສຸດຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ, ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ອຸປະກອນເກົ່າໄວຂຶ້ນຈາກຄວາມຮ້ອນ. ຕ້ອງຢືນຢັນວ່າ PSU ທີ່ເລືອກໄດ້ຖືກທົດສອບໃນສະພາບການເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມແລ້ວ ແລະ ຢືນຢັນວ່າຮັກສາຄວາມສະຖຽນຂອງຄ່າຄວາມດັນໄດ້ຢ່າງເໝາະສົມໃນທຸກໄລຍະການເຮັດວຽກຈິງຈັງຂອງທ່ານ (50–100%).
ເຄື່ອງຈ່າຍພະລັງງານເຊີເວີທົ່ວໄປສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນລະບົບເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມ ຫຼື ຕ້ອງໃຊ້ເຄື່ອງຈ່າຍພະລັງງານທີ່ອອກແບບເພື່ອຈຸດປະສົງນີ້ເທົ່ານັ້ນ?
ພະວີເອສຢູທີ່ມາດຕະຖານບໍ່ມີຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ຂອງວັດສະດຸ ການປິດຜົນຢ່າງເຂັ້ມງວດ ແລະ ການປົກປ້ອງອຸປະກອນທີ່ຈຳເປັນສຳລັບການເຮັດວຽກຢູ່ໃນລະບົບເຢັນແບບຈຸ່ມ. ເມື່ອເລືອກພະວີເອສຢູສຳລັບການຕິດຕັ້ງລະບົບເຢັນແບບຈຸ່ມ ຕ້ອງໃຊ້ພຽງແຕ່ຫົວໜ່ວຍທີ່ຖືກອອກແບບແລະທົດສອບເປັນພິເສດສຳລັບການຈຸ່ມໃນຂອງເຫຼວເທົ່ານັ້ນ. ຫົວໜ່ວຍທີ່ເຢັນດ້ວຍອາກາດທີ່ມາດຕະຖານອາດຈະເກີດການກັດກິນຂອງຂາຕໍ່ ການເສື່ອມສະພາບຂອງອຸປະກອນພາຍໃນ ແລະ ການລົ້ມເຫຼວຂອງການແຍກໄຟຟ້າເມື່ອສຳຜັດກັບຂອງເຫຼວທີ່ບໍ່ນຳໄຟຟ້າ. ການລອງໃຊ້ພະວີເອສຢູທີ່ບໍ່ໄດ້ອອກແບບສຳລັບການຈຸ່ມຈະເຮັດໃຫ້ການຮັບປະກັນຂອງຜູ້ຜະລິດສິ້ນສຸດ ແລະ ສ້າງຄວາມສ່ຽງຕໍ່ຄວາມເຊື່ອຖືໄດ້ທີ່ສູງກວ່າຫຼາຍເທົ່າເທິງຄວາມປະຢັດເປັນເວລາສັ້ນ.
ສື່ການເຢັນມີຜົນຕໍ່ການເລືອກພະວີເອສຢູແນວໃດ?
ຂອງແຫຼວດຽເລັກຕຣິກທີ່ແຕກຕ່າງກັນມີຄຸນສົມບັດທີ່ແຕກຕ່າງກັນໃນດ້ານຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບວັດຖຸ, ຄວາມນຳຄວາມຮ້ອນ, ແລະ ຄຸນສົມບັດດ້ານໄຟຟ້າ. ເມື່ອເລືອກ PSU ສຳລັບການເຢັນດ້ວຍການຈຸ່ມ, ຕ້ອງຢືນຢັນປະເພດຂອງຂອງແຫຼວເຢັນທີ່ເລືອກໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະເພກເຄຊັ່ນຂອງວັດຖຸທີ່ໃຊ້ໃນ PSU. ຂອງແຫຼວບາງຊະນິດອາດເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ພາສຕິກທີ່ໃຊ້ໃນການຜະລິດຄອນເດັນເຊີ ຫຼື ເຮັດໃຫ້ເກີດການກັດກິນທີ່ໄວຂຶ້ນຕໍ່ອະລໍຢ໌ທີ່ເປັນເລືອກ. ຕ້ອງຢືນຢັນຢູ່ເສີມວ່າ PSU ທີ່ທ່ານເລືອກໄດ້ຜ່ານການທົດສອບຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຂອງແຫຼວດຽເລັກຕຣິກທີ່ທ່ານຈະໃຊ້ ໂດຍບໍ່ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ວັດຖຸ ຫຼື ບໍ່ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບລົດຕ່ຳລົງ. ຜູ້ຜະລິດ PSU ຄວນຈະໃຫ້ຄຳແນະນຳທີ່ຊັດເຈນວ່າຂອງແຫຼວເຢັນທີ່ໃຊ້ໃນການຈຸ່ມໃດທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ກັບອຸປະກອນຂອງເຂົາໂດຍບໍ່ເກີດຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ວັດຖຸ ຫຼື ບໍ່ເຮັດໃຫ້ປະສິດທິພາບລົດຕ່ຳລົງ.