
Nu AI-racks meer stroom verbruiken, hoe moet de stroomvoorzieningsketen worden geüpgraded?
Van het trainen van grote modellen tot de implementatie van AI-inferentietoepassingen neemt de rekenbehoefte snel toe. Tegelijkertijd ondergaan datacenters grote veranderingen: het stroomverbruik van GPU’s neemt toe, de vermogensdichtheid per rack stijgt en de stroomvoorzieningssystemen treden uit de schaduw naar een cruciale positie.
Voor AIDC-projecten van 10 MW of zelfs groter is de focus niet langer alleen of er voldoende stroom beschikbaar is. De werkelijke vraag is of elektriciteit efficiënt en betrouwbaar naar de servershelves kan worden geleverd.
Hoe langer het stroomvoorzieningspad en hoe meer conversiefasen erbij betrokken zijn, hoe groter de verliezen en de druk op de warmteafvoer. Deze factoren beïnvloeden bovendien de stroomkosten, de energie-efficiëntie van het systeem en de toekomstige uitbreidingsmogelijkheden.
Naarmate de rekenkracht blijft toenemen, stellen steeds meer AIDC-projecten zich de vraag: moet de voedingstopologie dienovereenkomstig worden geüpgraded?
Energie-efficiënte HVDC-voedingsoplossing voor datacenters
Om deze sectoruitdaging aan te pakken, heeft BOCO Electronics zijn 800 V HVDC-topologie gelanceerd, die fungeert als een directe ‘snelweg’ die stroom rechtstreeks naar de servershelves leidt.
Nadat netstroom, zonne-energie, energieopslag en andere energiebronnen zijn aangesloten, levert het systeem stroom naar de AI-servershelves via een kortere voedingsroute. Door het aantal tussenliggende omzettingsstappen te verminderen, wordt elektriciteit met hoger rendement aan de rekenbelasting geleverd.
Vergeleken met traditionele oplossingen met meerdere omzettingsstappen biedt de HVDC-topologie de volgende voordelen:
1. de Een hogere efficiëntie
In vergelijking met traditionele meertrapsomzetting vermindert de HVDC-architectuur het aantal tussenstappen bij de omzetting. Het piekrendement van het systeem overschrijdt 99 %, waardoor de prestaties van de vermogensomzetting verbeteren en transmissieverliezen worden verminderd.
2. Aanzienlijke verbetering van energie-efficiëntie
In typische toepassingsscenario’s kan de algehele energie-efficiëntie van het systeem ten opzichte van traditionele architecturen met maximaal 15 % worden verbeterd, wat helpt bij het verlagen van de langetermijnbedrijfskosten.
3. Flexibele configuratie
De oplossing biedt meerdere vermogensopties, waaronder 625 kW, 750 kW en 1000 kW, zodat deze flexibel kunnen worden afgestemd op de omvang van het project.
4. Vlot uitbreidbaarheid
Het systeem kan flexibel worden uitgebreid naarmate het aantal racks toeneemt en de belastingseis groeit. Dit helpt bij het verminderen van verspilling van middelen tijdens de initiële bouwfase, terwijl er voldoende ruimte wordt gereserveerd voor toekomstige ontwikkeling.
Buiten efficiëntie: betrouwbaarheid is even belangrijk
Zodra rekenopdrachten zijn gestart, wordt continu bedrijf essentieel. Terwijl de 800 V HVDC-architectuur van BOCO Electronics streft naar een hogere efficiëntie, wordt ook sterk nadruk gelegd op de betrouwbaarheid van het systeem.
Intelligente Bescherming
Het systeem ondersteunt modulaire parallelle werking, onderhoud tijdens bedrijf (hot-swappable) en meerdere beveiligingsmechanismen. Het modulaire en hot-swappable ontwerp maakt onderhoud in latere fasen sneller en beter controleerbaar. Bij afwijkingen kunnen belangrijke beveiligingsmechanismen tijdig worden geactiveerd, wat snellere foutlokalisatie en eenvoudiger probleemoplossing mogelijk maakt, terwijl de impact van onderhoud op de systeemwerking tot een minimum wordt beperkt.
Schaalbaarheid per toepassing
In geïntegreerde toepassingen zoals zonne-energie-opslag-rekenoplossingen ondersteunt het systeem toegang tot groene energie en back-up via energieopslag, waardoor het voldoet aan de flexibele stroomvoorzieningsbehoeften van datacenters van de volgende generatie.
Op dit moment is deze oplossing gevalideerd in meerdere buitenlandse zonne-energie-, opslag- en computingprojecten, evenals in complexe stroomvoorzieningsprojecten, wat volledig aantoont dat het systeem geschikt is voor integratie van groene energie en stroomvoorziening voor hoogdichtheidbelasting.
In het tijdperk van AI wordt rekenkracht een nieuwe vorm van productiviteit. Met het ontwerpconcept ‘minder omzettingsstappen, hoger rendement, eenvoudiger uitbreidbaarheid en grotere betrouwbaarheid’ biedt de 800 V HVDC-architectuur van BOCO Electronics stabiele en betrouwbare energieondersteuning voor rekencentra met hoge dichtheid.
Als u een nieuw AIDC-project of een uitbreidingsproject overweegt, verwelkomt BOCO Electronics de gelegenheid om contact met u op te nemen en gezamenlijk te verkennen hoe een efficiëntere stroomvoorzieningsarchitectuur kan worden gerealiseerd.