데이터 센터 장비의 전력 밀도가 지속적으로 증가함에 따라 네트워크 캐비닛의 냉각 문제는 시스템 안정성을 제한하는 중요한 요소가 되었습니다. 현재의 주류 냉각 솔루션은 기류 구성, 액체 냉각 기술, 지능형 제어라는 세 가지 측면에서 이 문제를 해결하여 다차원 솔루션 시스템을 형성합니다.-
1. 기류조직 최적화 기술
캐비닛 내부의 공기 흐름 경로를 합리적으로 설계하여 냉각 효율을 향상시킵니다. 전면-에서 후면으로의- 공기 흐름 경로는 찬 공기가 캐비닛 전면에서 흡입되어 장비를 통과한 후 후면의 팬에 의해 배출되어 방향성 공기 흐름을 생성하는 기본 솔루션입니다. 고밀도- 시나리오의 경우 열기 통로/냉기 통로 격리 설계를 사용하여 인접한 캐비닛의 배기 표면과 흡기 표면을 물리적으로 분리하여 열기와 냉기의 혼합을 방지할 수 있습니다. 또한, 모듈형 에어 가이드는 GPU 서버 영역과 같이 전력 소비가 높은 장비를 정확하게 덮도록 공기 흐름을 유도하여 비효율적인 냉각을 줄일 수 있습니다.
2. 액체 냉각 기술
액체 냉각 기술은 액체 매체를 통해 직접적으로 또는 간접적으로 장비의 열을 제거하여 기존 공기 냉각의 한계를 극복합니다. 냉각판 액체 냉각은 금속 냉각판을 사용하여 CPU 및 GPU와 같은 코어 칩에 부착하여 순환하는 냉각수에 열을 전달합니다. 침지형 액체 냉각은 장비를 절연 냉각수에 완전히 담가 포괄적인 냉각을 실현합니다. 예를 들어, 특정 데이터센터에서는 침수형 액체 냉각을 도입한 후 캐비닛당 전력 밀도가 12kW에서 100kW 이상으로 증가하고 PUE(Power Usage Effectiveness)가 1.1 미만으로 감소했습니다.
3. 지능형 온도 제어 및 보조 냉각
센서를 결합하면 냉각 전략이 동적으로 조정됩니다. 캐비닛-레벨 온도 센서는 각 영역의 온도를 실시간으로 모니터링할 수 있습니다. 지역 온도가 임계값을 초과하면 캐비닛 팬이나 보조 에어컨 장치가 자동으로 활성화됩니다.
4. 구조화된 냉각 설계
냉각 성능은 물리적 수준에서 최적화됩니다. 캐비닛의 전면 및 후면 도어는 공기 흐름 저항을 최소화하기 위해 개방률이 70% 이상이어야 합니다. 블랭킹 패널은 열기 재순환을 줄이고 냉기 통로 효율성을 향상시킬 수 있습니다. 유리문 캐비닛의 경우 상단 배기 팬을 설치하여 상향식-공기 흐름을 생성할 수 있습니다. 메쉬 도어 캐비닛에는 캐비닛에서 뜨거운 공기를 직접 배출하기 위해 수직 냉각 장치가 필요합니다.
5. 분산 냉각 및 구역 격리
고밀도 캐비닛 클러스터의 경우{0}}분산 냉각 아키텍처가 채택됩니다. 예를 들어, 10kW를 초과하는 캐비닛은 고밀도 영역에 배포되어야 하며{3}}전용 냉각 장치를 갖추고 있어야 합니다.
네트워크 캐비닛 냉각 솔루션에는 장비 전력 소비, 공간 레이아웃 및 운영 비용을 종합적으로 고려해야 합니다. 앞으로 액체 냉각 기술이 성숙해짐에 따라 냉각 시스템은 지능적인 고밀도 솔루션으로 발전하여 데이터 센터의 친환경 및 저탄소 혁신을 위한 기술 지원을 제공할 것입니다.-

