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【深度】一文看懂Gen AI浪潮下數(shù)據(jù)中心的新機(jī)遇
CDCC 2024年10月16日 12:30 北京
以下文章來(lái)源于Alpha Engineer ,作者費(fèi)斌杰

隨著生成式AI出現(xiàn)突破性進(jìn)展,數(shù)據(jù)中心行業(yè)目前正在經(jīng)歷史無(wú)前例的跨越式發(fā)展,在未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和國(guó)家安全中有著舉足輕重的地位。


Nvidia 的 GB200 系列需要直接對(duì)芯片進(jìn)行液冷,機(jī)架功率密度高達(dá) 130kW。在性能上,GB200 相比 H100 推理性能提升了約 9 倍,訓(xùn)練性能提升約 3 倍。


因此,那些無(wú)法提供更高功率密度的數(shù)據(jù)中心將錯(cuò)失為其客戶(hù)提供巨大的性能 TCO 改進(jìn)的市場(chǎng)機(jī)遇,并將在生成式 AI 軍備競(jìng)賽中落后。


AI需求的驅(qū)動(dòng)促使數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)向適應(yīng)高功率密度轉(zhuǎn)變。例如,Meta拆除了一整棟在建建筑,因?yàn)檫@是他們多年來(lái)一直使用的低功率密度的舊數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)。相反,他們用全新的 AI-Ready 設(shè)計(jì)取而代之。

 


變化之下往往潛藏著機(jī)遇。


日前,SemiAnalysis發(fā)布了一篇深度報(bào)告,深入探討了【AI時(shí)代下數(shù)據(jù)中心的投資機(jī)遇】,干貨滿(mǎn)滿(mǎn)。本文將解讀一下這篇長(zhǎng)文的精華內(nèi)容,報(bào)告鏈接放在文末,歡迎感興趣的朋友去看原文。


在正式展開(kāi)之前,我先把主要結(jié)論列出來(lái):

1、隨著Gen AI的發(fā)展,數(shù)據(jù)中心的設(shè)計(jì)更注重提高功率密度和計(jì)算密度,全新的設(shè)計(jì)理念蘊(yùn)藏著新的機(jī)會(huì)。
2、按關(guān)鍵IT功率,可以將數(shù)據(jù)中心分為零售數(shù)據(jù)中心、批發(fā)數(shù)據(jù)中心、超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心這三類(lèi)。
3、數(shù)據(jù)中心的關(guān)鍵電氣設(shè)備包括:高壓電壓器、中壓開(kāi)關(guān)柜、柴油發(fā)電機(jī)、不間斷電源(UPS)等。
4、電氣設(shè)備往往形成寡頭壟斷的市場(chǎng)格局,在AI需求驅(qū)動(dòng)下有望大幅提升收入規(guī)模和利潤(rùn)率。
5、值得關(guān)注的電氣設(shè)備供應(yīng)商包括:Schneider、ABB、CAT、VERTIV、EAT-N等。

下面我們正式開(kāi)始。文章有點(diǎn)硬核,建議耐心閱讀哈。


一、從“配備空調(diào)的辦公樓”開(kāi)始
數(shù)據(jù)中心旨在以高效、安全的方式為 IT 設(shè)備供電,并在 IT 硬件的使用壽命內(nèi)實(shí)現(xiàn)最低的總擁有成本(TCO)。
IT 設(shè)備通常布置在裝有服務(wù)器、交換機(jī)和存儲(chǔ)設(shè)備的機(jī)架中,運(yùn)行這些設(shè)備需要大量電力并產(chǎn)生大量熱量。
30 年前的數(shù)據(jù)中心就像是配有空調(diào)的辦公樓。但如今,隨著消費(fèi)者每天觀看數(shù)十億小時(shí)的 YouTube、Netflix和Instagram,數(shù)據(jù)中心的規(guī)模已大幅擴(kuò)大。
現(xiàn)代數(shù)據(jù)中心每平方英尺所需的電量可能是辦公樓的 50 倍以上,為這些服務(wù)器散熱則需要完全不同的冷卻設(shè)備,這引發(fā)了數(shù)據(jù)中心建設(shè)方式的深刻變化。


在這種規(guī)模下,數(shù)據(jù)中心的任何故障都會(huì)造成重大損失,這就需要數(shù)據(jù)中心內(nèi)部擁有可靠的電氣和冷卻系統(tǒng)。
電氣故障雖然更常見(jiàn),但往往具有較小的“爆炸半徑”。而冷卻故障一旦發(fā)生,造成的破壞性會(huì)很大。
根據(jù)Uptime Institute以及ANSI/TIA-942標(biāo)準(zhǔn),可以將數(shù)據(jù)中心按“預(yù)期停機(jī)時(shí)間”和“冗余度”進(jìn)行分層評(píng)估,如下圖所示。


其中,Tier 3級(jí)在全球大型數(shù)據(jù)中心中最為常見(jiàn)。


當(dāng)我們談到“冗余度”時(shí),通常使用“N”、“N+1”或“2N”等術(shù)語(yǔ)。例如,如果一個(gè)數(shù)據(jù)中心需要 10 個(gè)變壓器,N+1 的冗余度表示總共需要儲(chǔ)備 11 個(gè)變壓器,其中 10 個(gè)可運(yùn)行,1個(gè)冗余,而 2N 則需要購(gòu)買(mǎi) 20 個(gè)變壓器。


一個(gè)Tier 3級(jí)數(shù)據(jù)中心,通常要求變壓器和發(fā)電機(jī)等組件具有 N+1 冗余,配電組件(不間斷電源 UPS和配電單元 PDU)具有 2N 冗余。
Tier 4級(jí)數(shù)據(jù)中心不太常見(jiàn),通常用于政府或國(guó)防領(lǐng)域。


二、數(shù)據(jù)中心的核心參數(shù):Critical IT Power


數(shù)據(jù)中心的規(guī)模和設(shè)計(jì)各異,我們通常根據(jù)其關(guān)鍵 IT 功率容量(Critical IT Power Capacity)對(duì)它們進(jìn)行分類(lèi)。這是因?yàn)樵谥鳈C(jī)托管業(yè)務(wù)中,運(yùn)營(yíng)商會(huì)租賃空機(jī)架并按“IT 千瓦/月”定價(jià),數(shù)據(jù)中心的空間成本遠(yuǎn)低于電氣和冷卻設(shè)備的成本。


關(guān)鍵IT功率是指IT設(shè)備的最大功率,而電網(wǎng)的實(shí)際消耗也包括非IT負(fù)載,例如冷卻和照明。這就涉及到“利用率”的概念,通常來(lái)說(shuō)云計(jì)算的電力利用率通常為 50-60%,而 AI 訓(xùn)練的電力利用率則超過(guò) 80%。


根據(jù)關(guān)鍵IT功率的差異,我們可以將數(shù)據(jù)中心分為以下三個(gè)類(lèi)別。
零售數(shù)據(jù)中心(Retail Datacenters)
零售數(shù)據(jù)中心通常規(guī)模較小,功率容量較低 ,最多幾兆瓦,通常位于城市內(nèi)。
他們通常有許多小租戶(hù),這些租戶(hù)只租用幾個(gè)機(jī)架(即幾千瓦)。
零售數(shù)據(jù)中心的主要價(jià)值在于“位置、位置、位置”,其運(yùn)營(yíng)模式更類(lèi)似傳統(tǒng)的房地產(chǎn)公司。


批發(fā)數(shù)據(jù)中心(Wholesale Datacenters)
相比零售批發(fā)中心,批發(fā)數(shù)據(jù)中心的規(guī)模更大,通?梢蕴峁10-30MW的關(guān)鍵IT功率。
其客戶(hù)通常會(huì)租賃更大的區(qū)域,即一整排或多排,并可選擇進(jìn)一步擴(kuò)展。
與零售數(shù)據(jù)中心相比,其價(jià)值主張是部署更大的容量并具有可擴(kuò)展性。


超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心(Hyperscale Datacenters)
超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心通常由Hyperscalers自行建造,供自己專(zhuān)用。
這些數(shù)據(jù)中心通常構(gòu)成一個(gè)大型園區(qū),園區(qū)內(nèi)有多棟相互連接的建筑。這些園區(qū)的額定功率通常高達(dá)數(shù)百M(fèi)W,其中每棟建筑的功率約為40-100MW。
例如下圖所示,Google的超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心功率接近 300MW。
大型科技公司還可以請(qǐng)服務(wù)商為其定制數(shù)據(jù)中心,然后出租給他們,今年以來(lái)100MW 以上的定制租賃越來(lái)越常見(jiàn)。


為了讓大家對(duì)Hyperscale Datacenter Campus的電力需求有個(gè)直觀的感受,我們來(lái)做一個(gè)比較。
美國(guó)一戶(hù)普通家庭的平均電力消耗是 1.2 kW,因此一個(gè) 300MW 數(shù)據(jù)中心園區(qū)的年用電量相當(dāng)于約 200,000 個(gè)家庭的用電量。
從另一個(gè)角度看,20,840 個(gè) Nvidia H100 集群需要一個(gè)具有約 25.9MW 關(guān)鍵 IT 電力容量的數(shù)據(jù)中心。隨著Hyperscalers開(kāi)始構(gòu)建 100,000 個(gè) H100 集群,對(duì)數(shù)據(jù)中心關(guān)鍵IT功率將有著顯著更高的需求。


三、數(shù)據(jù)中心中的電力傳輸路徑


讓我們從一個(gè)最簡(jiǎn)單的布局開(kāi)始,理解數(shù)據(jù)中心的設(shè)計(jì)方式。
數(shù)據(jù)中心的設(shè)計(jì)目標(biāo)是將大量電力輸送到裝滿(mǎn)IT設(shè)備的機(jī)架上,這些機(jī)架位于被稱(chēng)為數(shù)據(jù)大廳(Data Halls)的房間中。
為了最大限度地減少配電損耗,需要將電壓保持在盡可能高的水平。這是因?yàn)殡妷涸礁咭馕吨娏髟降,功率損耗與電流的平方成正比(Ploss= I2R)。
但是高壓是很危險(xiǎn)的,需要更多的絕緣措施。越靠近終端設(shè)備,電壓就要越低。
因此,向建筑物輸送電力的首選方法是中壓,如11kV 或 25kV 或 33kV。而當(dāng)我們從建筑物內(nèi)將電力輸送進(jìn)入數(shù)據(jù)大廳時(shí),需要再次將電壓降低至低壓,如美國(guó)的415V三相。
從外到內(nèi),電力傳輸遵循以下路徑:


電力公司一般提供的是高壓電力(>100 kV),因此需要使用on-site變電站和變壓器來(lái)將其降低至中壓(MV)。
然后,中壓電力將使用 MV 開(kāi)關(guān)設(shè)備安全地分配到一個(gè)位于數(shù)據(jù)大廳附近的變壓器,將電壓降至低壓 (415V)。
與變壓器配對(duì)的是柴油發(fā)電機(jī),其輸出也是 415V 交流電。如果電力公司突然停電,自動(dòng)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) (ATS) 可以自動(dòng)將電源切換到發(fā)電機(jī),確保持續(xù)供電。
電力進(jìn)入數(shù)據(jù)大廳后,開(kāi)始分成兩條傳輸路徑:一條通向IT設(shè)備,一條通向冷卻設(shè)備。我們重點(diǎn)來(lái)看IT設(shè)備的電力傳輸路徑。
首先,電力流經(jīng) UPS 系統(tǒng),通過(guò)配電單元(PDU)將電力輸送給IT設(shè)備。
該系統(tǒng)連接到一組電池,通常有 5-10 分鐘的電池存儲(chǔ)時(shí)間,足夠發(fā)電機(jī)啟動(dòng)并避免暫時(shí)停電。
隨后通過(guò)電源單元 (PSU) 和穩(wěn)壓器模塊 (VRM) 向芯片進(jìn)行供電。
當(dāng)然,這張電力輸送圖會(huì)隨著數(shù)據(jù)中心容量的不同而形成很大差異,但是整體的思路和電力流向是相似的。


四、數(shù)據(jù)中心中的核心電氣設(shè)備:高壓變壓器


現(xiàn)代超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心往往在現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有高壓變電站,例如下圖中Microsoft的站點(diǎn)。


這些設(shè)施通常會(huì)被放置在高壓 (HV) 輸電線路(138kV 或230kV 或 345kV)附近。
這些變壓器的額定功率以 MVA 為單位。MVA 大致相當(dāng)于MW,但 MVA 是“視在功率(Apparent Power)”(就是電壓 * 電流),而 MW 是“實(shí)際”功率。通常來(lái)說(shuō),MW會(huì)比MVA低5-10%。


高壓變壓器額定容量通常在 50 MVA 和 100 MVA 之間。例如,需要 150MW 峰值功率的數(shù)據(jù)中心園區(qū)可以使用兩個(gè) 80 MVA 變壓器,或三個(gè)變壓器以實(shí)現(xiàn) N+1 冗余以應(yīng)對(duì)可能的故障。


每個(gè)變壓器將電壓從 230kV 降至 33kV,將電流從~350 安培增加到 ~2500 安培。在這樣的 N+1 配置中,所有三個(gè)變壓器將共享負(fù)載,但以額定容量的 2/3 運(yùn)行。
值得注意的是,高壓變壓器通常是定制的,因?yàn)槊織l輸電線路都有自己的特點(diǎn),因此往往需要較長(zhǎng)的交貨時(shí)間(>12 個(gè)月)。為了緩解建設(shè)瓶頸,數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商一般在規(guī)劃階段就開(kāi)始預(yù)訂高壓變壓器。


盡管變壓器是數(shù)據(jù)中心中電力傳輸系統(tǒng)的核心組件,它其實(shí)是一種非常簡(jiǎn)單的設(shè)備,即將交流電 (AC) 的電壓和電流從一個(gè)級(jí)別轉(zhuǎn)換為另一個(gè)級(jí)別。


變壓器的基本原理是電磁感應(yīng)。我們把兩個(gè)銅線圈并排放置,其中一個(gè)線圈通上交流電,通過(guò)電磁感應(yīng),該線圈上的電力就可以傳輸?shù)搅硪粋(gè)線圈上。
在此過(guò)程中總功率保持不變,我們可以通過(guò)改變電線的特性來(lái)產(chǎn)生自己想要的電壓和電流。
例如當(dāng)次級(jí)線圈的匝數(shù)少于主線圈,則電力將以較低的電壓和較高的電流傳輸,這是降壓變壓器的原理。


變壓器的兩個(gè)主要組件是線圈用的銅和“變壓器鐵芯”用的鋼。為了提升變壓器的傳輸性能,其鐵芯通常需要一種稱(chēng)為 GOES(晶粒取向電工鋼)的特種鋼,這種鋼的制造商數(shù)量有限。


五、發(fā)電機(jī)、中壓變壓器、配電器


在高壓變壓器的幫助下,我們將高壓(即 115kV 或 230kV 等)降至中壓 (MV)(即 33kV、22kV 或 11kV 等),下一步需要做的是使用中壓開(kāi)關(guān)設(shè)備將中壓電力分配到各個(gè)數(shù)據(jù)大廳附近。


服務(wù)器和交換機(jī)等典型的 IT 設(shè)備無(wú)法在 11kV 下運(yùn)行,因此在數(shù)據(jù)大廳通電之前,我們需要另一組中壓 (MV) 變壓器,通常為 2.5 MVA 或 3 MVA,將 MV(11kV/25kV/33kV)降至 LV(415V,美國(guó)常見(jiàn)電壓)。


下圖把這個(gè)中壓變壓和配電過(guò)程展示得比較清晰。


每個(gè)LV 變壓器旁邊都有一個(gè)與變壓器額定功率相匹配的發(fā)電機(jī),如果變壓器或變壓器上游的電源發(fā)生故障,發(fā)電機(jī)將自動(dòng)介入。
自動(dòng)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) (ATS) 通常是 LV 開(kāi)關(guān)設(shè)備的組件,用于在發(fā)生這種情況時(shí)自動(dòng)切換到發(fā)電機(jī),將其作為主電源。
舉個(gè)例子,一臺(tái) 3 兆瓦發(fā)電機(jī)的馬力超過(guò) 4,000,與火車(chē)頭的發(fā)動(dòng)機(jī)類(lèi)似。在超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心中,通常有 20 臺(tái)或更多這樣的發(fā)電機(jī)。
這些發(fā)電機(jī)通常使用柴油。數(shù)據(jù)中心在滿(mǎn)負(fù)荷情況下通?蓛(chǔ)存 24 到 48 小時(shí)的燃料,而柴油的運(yùn)輸和儲(chǔ)存便利性使其成為首選。柴油也更節(jié)能,但污染更嚴(yán)重。由于監(jiān)管限制,柴油發(fā)電機(jī)往往更昂貴,因?yàn)樾枰囟ㄔO(shè)備來(lái)減少環(huán)境污染。


自動(dòng)轉(zhuǎn)換開(kāi)關(guān) (ATS) 的下游是一套不間斷電源 (UPS) 系統(tǒng),用于確保電源永不中斷。
發(fā)電機(jī)通常需要約 60 秒才能啟動(dòng)并達(dá)到滿(mǎn)負(fù)荷,但就像汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)一樣,它們有時(shí)不會(huì)在第一次啟動(dòng)時(shí)啟動(dòng)。UPS系統(tǒng)的作用是填補(bǔ)這一空白,因?yàn)樗鼈兊捻憫?yīng)時(shí)間通常低于 10 毫秒。


UPS 通常會(huì)帶來(lái)3-5%的損耗,當(dāng)負(fù)載較低時(shí)損耗會(huì)進(jìn)一步加劇,F(xiàn)代設(shè)備可以通過(guò)待機(jī)模式(VFD)或者通過(guò)繞過(guò) AC-DC-AC 的轉(zhuǎn)換,將效率提高到 99% 以上,但這會(huì)使轉(zhuǎn)換時(shí)間增加幾毫秒 (ms),并帶來(lái)短暫斷電的風(fēng)險(xiǎn)。


六、突破傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的極限:更高的機(jī)架密度


生成式AI帶來(lái)了新的大規(guī)模計(jì)算需求,從而顯著改變了數(shù)據(jù)中心的設(shè)計(jì)和規(guī)劃。


一個(gè)顯著的變化是計(jì)算密度。網(wǎng)絡(luò)是增加集群規(guī)模的關(guān)鍵因素,是資本支出中的重要組成部分。一個(gè)設(shè)計(jì)不良的網(wǎng)絡(luò)會(huì)顯著降低 GPU 利用率,大幅提高成本。


在大型集群中,我們希望盡可能多地使用銅線。使用銅電纜進(jìn)行通信而非光纖收發(fā)器,是因?yàn)楣饫w收發(fā)器成本高、耗電高、延遲高。


但是,銅線高速傳輸?shù)母采w范圍通常最多只有幾米。因此,為了通過(guò)銅線進(jìn)行通信,GPU 之間必須盡可能靠近彼此。


計(jì)算密度在Nvidia最新的GB200系列中體現(xiàn)得淋漓盡致。NVL72 是一個(gè)由 72 個(gè) GPU 組成的機(jī)架,總功率超過(guò) 130kW。所有 GPU 都通過(guò)NVLink 互連,與 H100 相比吞吐量提高了 9 倍。


從數(shù)據(jù)中心的視角來(lái)看,這里面最關(guān)鍵的參數(shù)是每個(gè)機(jī)架130 kW+的電力供給。


這與過(guò)去有何不同?讓我們看看下面的圖表:平均機(jī)架電力密度在2023年之前一直低于10kW,而Omdia 預(yù)計(jì)到 2030 年這個(gè)數(shù)字將上升到 14.8kW。


Hyperscaler數(shù)據(jù)中心的機(jī)架密度往往千差萬(wàn)別。按照目前的數(shù)據(jù)來(lái)看,Meta 的機(jī)架密度最低,約10+千瓦,而 Google 的機(jī)架密度最高,通常超過(guò) 40 千瓦。
從這個(gè)角度來(lái)看,我們就不難理解為什么Meta要拆掉自己的舊數(shù)據(jù)中心,按全新的設(shè)計(jì)方案來(lái)重新建設(shè)了。
圖片
Meta原先的設(shè)計(jì)方案是“H型”的建筑,功率密度太低了。在比較功率密度時(shí),Google 的每平方英尺千瓦密度比 Meta 高 3 倍以上。
雖然“H”也有自身的優(yōu)點(diǎn),但在AI時(shí)代最關(guān)鍵的計(jì)算密度上卻表現(xiàn)欠佳,如果不進(jìn)行改建的話(huà),將成為GenAI軍備競(jìng)賽中的一個(gè)關(guān)鍵的競(jìng)爭(zhēng)劣勢(shì)。
七、構(gòu)建下一代Blackwell數(shù)據(jù)中心的核心玩家
電力需求的大幅增加將導(dǎo)致電氣設(shè)備供應(yīng)商的產(chǎn)銷(xiāo)量大幅增加,這可能會(huì)進(jìn)一步收緊供應(yīng)鏈,并導(dǎo)致價(jià)格上漲。
增加功率密度的需求將與總電力需求一樣具有強(qiáng)大的驅(qū)動(dòng)力。無(wú)論設(shè)備的外形尺寸或占地面積如何,電力設(shè)備的成本都將與提供的千瓦數(shù)成比例增加。
一個(gè)可以稍微抵消需求大幅增長(zhǎng)的因素是,越來(lái)越多的Hyperscalers開(kāi)始接受較低的冗余度。
在大規(guī)模AI訓(xùn)練中,GPU 節(jié)點(diǎn)的高故障率使得著訓(xùn)練框架在某種程度上已經(jīng)能夠應(yīng)對(duì)節(jié)點(diǎn)故障,這意味著數(shù)據(jù)中心方面可以接受較低的冗余度。
在數(shù)據(jù)中心的設(shè)計(jì)方案中,高密度化正成為首選方案。為了增加密度并縮短網(wǎng)絡(luò)距離,Hyperscalers和主機(jī)托管運(yùn)營(yíng)商正在建設(shè)多層數(shù)據(jù)中心,例如 Applied Digital Ellendale,它有三層樓和兩個(gè) 50MW 數(shù)據(jù)大廳。微軟和 QTS 也在這個(gè)方向上大舉進(jìn)軍。


電氣設(shè)備大多是標(biāo)準(zhǔn)化的,而且電氣公司可以通過(guò)與當(dāng)?shù)匕惭b人員、電工、公用事業(yè)公司建立長(zhǎng)期關(guān)系,從而形成一定規(guī)模的網(wǎng)絡(luò)效應(yīng),保護(hù)它們免受競(jìng)爭(zhēng),這導(dǎo)致了電氣行業(yè)出現(xiàn)了寡頭壟斷的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。


這些主要供應(yīng)商包括:
發(fā)電機(jī)組(如CAT、ABB、GENERAC等)
中壓變壓器(如Schneider、ABB、SIEMENS等)
開(kāi)關(guān)柜(如Schneider、VERTIV、EAT - N等)
不間斷電源(如EAT - N、ABB、VERTIV等)
配電單元(如Schneider、legrand、VERTIV等)

 


隨著Nvidia 大力推廣全新的超高密度設(shè)計(jì),我們認(rèn)為許多運(yùn)營(yíng)商尚未做好準(zhǔn)備,機(jī)電工程人才的需求可能會(huì)驟增。 過(guò)去幾年來(lái),施耐德和 Vertiv 等一些供應(yīng)商投入了大量資金來(lái)構(gòu)建自己的數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)能力,現(xiàn)在正與Nvidia 合作構(gòu)建 AI-ready藍(lán)圖。 在AI時(shí)代,快速變化和快速上市意味著數(shù)據(jù)中心運(yùn)營(yíng)商必須依靠施耐德和 Vertiv 等解決方案提供商來(lái)推動(dòng)設(shè)計(jì)和部署。 這意味著電氣設(shè)備提供商將在AI時(shí)代獲得更大的議價(jià)能力、更大的市場(chǎng)空間、以及更高的利潤(rùn)率。


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北京漢深流體技術(shù)有限公司是丹佛斯中國(guó)數(shù)據(jù)中心簽約代理商。產(chǎn)品包括FD83全流量自鎖球閥接頭,UQD系列液冷快速接頭、EHW194 EPDM液冷軟管、電磁閥、壓力和溫度傳感器及Manifold的生產(chǎn)和集成服務(wù)。在國(guó)家數(shù)字經(jīng)濟(jì)、東數(shù)西算、雙碳、新基建戰(zhàn)略的交匯點(diǎn),公司聚焦組建高素質(zhì)、經(jīng)驗(yàn)豐富的液冷工程師團(tuán)隊(duì),為客戶(hù)提供卓越的工程設(shè)計(jì)和強(qiáng)大的客戶(hù)服務(wù)。

公司產(chǎn)品涵蓋:丹佛斯液冷流體連接器、EPDM軟管、電磁閥、壓力和溫度傳感器及Manifold。
未來(lái)公司發(fā)展規(guī)劃:數(shù)據(jù)中心液冷基礎(chǔ)設(shè)施解決方案廠家,具備冷量分配單元(CDU)、二次側(cè)管路(SFN)和Manifold的專(zhuān)業(yè)研發(fā)設(shè)計(jì)制造能力。

- 針對(duì)機(jī)架式服務(wù)器中Manifold/節(jié)點(diǎn)、CDU/主回路等應(yīng)用場(chǎng)景,提供不同口徑及鎖緊方式的手動(dòng)和全自動(dòng)快速連接器。
- 針對(duì)高可用和高密度要求的刀片式機(jī)架,可提供帶浮動(dòng)、自動(dòng)校正不對(duì)中誤差的盲插連接器。以實(shí)現(xiàn)狹小空間的精準(zhǔn)對(duì)接。
- 基于OCP標(biāo)準(zhǔn)全新打造的UQD/UQDB通用快速連接器也將首次亮相, 支持全球范圍內(nèi)的大批量交付。

 

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