Планирование центров обработки данных будущего

Прочитано: 206 раз(а)


Поскольку ИИ способствует переходу на стойки мощностью 1 МВт, операторам центров обработки данных следует пересмотреть стратегии цепочек поставок, чтобы обеспечить устойчивость и эластичность.

Операторам центров обработки данных, создающим объекты эпохи искусственного интеллекта, приходится нелегко. Энергоёмкие технологии нового поколения меняют архитектуру центров обработки данных и, как следствие, цепочки поставок, которые их поддерживают. Потребность в передовых (и часто индивидуальных) масштабируемых решениях меняет динамику поставщиков и экосистемы.

В то же время необходимость ускорения процесса получения результата усиливает ощущение срочности на каждом этапе принятия решений. В результате этого условия становятся сложными, динамичными и непредсказуемыми, требуя новых уровней гибкости и оперативности.

Поскольку инфраструктура центров обработки данных продолжает развиваться, то же самое должны делать и поддерживающие ее цепочки поставок, а время имеет решающее значение.

Стойки высокой плотности — движущая сила инноваций

Движимые инновациями и необходимостью, производители микросхем и операторы центров обработки данных готовятся к появлению стоек IT-решений мощностью 1 МВт. Поставщики облачных гипермасштабных услуг уже сотрудничают над новыми стандартами и архитектурами для поддержки процесса внедрения. NVIDIA прогнозирует, что к 2027 году стойки для ИИ-решений могут потреблять до 600 кВт, а к концу десятилетия стойки мощностью 1 МВт получат более широкое распространение на рынке.

Ранние версии уже проходят пилотные испытания. Эти стойки, способные справиться с интенсивными задачами искусственного интеллекта и высокопроизводительных вычислений (HPC), будут потреблять беспрецедентное количество энергии и выделять соответствующее количество тепла.

На первый план выходят три ключевых направления инноваций:

  • Подача электроэнергии постоянным током высокого напряжения: традиционные системы постоянного тока напряжением от 48 В до 54 В уступают место системам распределения электроэнергии постоянным током напряжением +/-400 В в условиях высокой плотности, а на горизонте — системы постоянного тока высокого напряжения напряжением 800 В.

  • Усовершенствованное жидкостное охлаждение: для эффективного управления тепловыми нагрузками ИИ/HPC необходимы инновации в системах жидкостного охлаждения , обеспечивающих прямую подачу жидкости на кристалл .

  • Разделение мощности и вычислений: перемещение компонентов преобразования и доставки энергии в боковые стойки, прилегающие к вычислительным стойкам, оптимизирует плотность вычислений, улучшает теплоотвод и повышает энергоэффективность.

Переход на стойки мощностью 1 МВт повлияет не только на продукты, составляющие архитектуру центра обработки данных, но и заставит технологические компании по-другому взглянуть на устойчивость цепочки поставок.

Как стойки мощностью 1 МВт влияют на устойчивость цепочки поставок

Принципы устойчивости цепочки поставок остаются прежними: операторам центров обработки данных необходимо иметь возможность надёжно закупать критически важные компоненты, эффективно реагировать на сбои, быстро масштабировать инфраструктуру и диверсифицировать среду, чтобы избежать единых точек отказа. Но когда одна стойка мощностью 1 МВт может выполнять вычисления со скоростью более 20 традиционных стоек мощностью 50 кВт, возникают заметные различия.

Если традиционные центры обработки данных характеризовались распределённостью и возрастающим риском, то центры обработки данных ИИ/HPC полагаются на централизацию и взаимозависимость. Использование меньшего количества, но гораздо более сложных систем приводит к:

  • Повышенный риск сбоя или простоя, поскольку один поставщик может оказывать влияние на значительно большее количество приложений.

  • Индивидуально изготовленные компоненты, специфичные для конкретного поставщика, с более длительными сроками поставки

  • Конкурирующие интерфейсы и несовместимые технологии до тех пор, пока инновации не достигнут стандартизации.

  • Необходимость переоснащения или замены электроприборов, что может означать необходимость дополнительных проверок, испытаний и сертификации.

  • Особенности транспортировки интегрированных стоек, которые больше и тяжелее традиционных стоек.

Переход на жидкостное охлаждение

Традиционное воздушное охлаждение использует вентиляторы и блоки CRAC/CRAH для удаления избыточного тепла и поддержания идеальных условий окружающей среды в центре обработки данных.

Системы воздушного охлаждения — это развитая отрасль, и их легко приобрести у множества поставщиков по всему миру. Их цепочки поставок хорошо налажены, а стандарты обеспечивают совместимость и простоту внедрения.

Однако современные стойки высокой плотности выделяют больше тепла, чем могут выдержать традиционные системы, а стойки мощностью 1 МВт увеличат этот показатель в геометрической прогрессии.

Чтобы сохранить производительность, энергоэффективность и устойчивость, операторы центров обработки данных обращаются к решениям по жидкостному охлаждению.

Жидкостное охлаждение всё ещё находится на ранних стадиях внедрения в индустрии центров обработки данных, но набирает всё большую популярность, поскольку рабочие нагрузки ИИ выходят за рамки традиционного воздушного охлаждения. Этот переход должен кардинально изменить взаимоотношения с поставщиками, закупками, логистикой и операционной деятельностью. Повышение устойчивости цепочек поставок требует от операторов центров обработки данных установления новых отношений со специализированными поставщиками или укрепления существующих партнёрских отношений.

Поддержание эластичности цепочки поставок в условиях быстрых изменений

Помимо модернизации инфраструктуры, внедрение стоек мощностью 1 МВт может повлиять на выбор площадки, поскольку операторы центров обработки данных и поставщики коммунальных услуг продолжают справляться с беспрецедентной нагрузкой на электросети, что вынуждает их искать места вдали от населённых пунктов. Хотя доступность электроэнергии является определяющим фактором при выборе площадки для центра обработки данных, альтернативные источники энергии, такие как месторождения природного газа и ветряные электростанции, меняют подход к выбору площадки по мере исчерпания городских сетей.

Развитие в местах, удаленных от основных маршрутов, создает новые логистические проблемы для операторов центров обработки данных. Маршруты доставки и инфраструктура могут быть недостаточно развиты, а складские помещения могут быть недоступны для резервного хранения и хранения запасов.

Проактивное внимание к устойчивости и эластичности цепочки поставок обеспечит операторам центров обработки данных надежный доступ к передовым ИТ-технологиям, технологиям электропитания и охлаждения, необходимым для современных архитектур, где бы они ни решили разместить новые объекты.

Способность плавно адаптироваться к новым технологиям, срокам, строительным нормам, профилям мощности, методам охлаждения и пространственным ограничениям является отличительной чертой эластичности цепочки поставок и представляет собой явное конкурентное преимущество.

Планирование центров обработки данных будущего



Новости партнеров