Кийинки муундагы AIDC инфраструктурасы үчүн жасалма интеллект маалымат борборунун кубаттуулугун сыноодогу кыйынчылыктар жана NGI чечимдери
Ири тил моделдери болуп көрбөгөндөй темп менен өнүгүп жаткандыктан, жасалма интеллекттин эсептөө инфраструктурасына глобалдык инвестициялар интенсивдүү атаандаштык фазасына өттү.
Тармактык божомолдорго ылайык, Кытайдын AIDC рыногу 2026-жылга чейин 177.8 миллиард юанга жетип, 2030-жылга чейин 400 миллиард юанга жакындайт деп күтүлүүдө.
Эсептөө кубаттуулугу үчүн болгон бул жарышта AIDC инфраструктурасынын иштеши GPUлардан гана эмес, ошондой эле стеллаждын ичиндеги "жашыруун баатырдан" - кубат жеткирүү системасынан да көз каранды.
AIDC атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн аныктоодо кубаттуулукту конвертациялоонун ар бир этабы, AC тармагынын киргизүүсүнөн баштап, GPU өзөгүнө чейин, жогорку туруктуулук, натыйжалуулук жана коопсуздук менен иштешин камсыз кылуу маанилүү фактор болуп калды.
Бул макалада жасалма интеллекттин эсептөөлөрүнүн тездетилген өсүшү доорунда AIDC инфраструктурасы туш болгон электр менен камсыздоону сыноодогу кыйынчылыктар каралат жана NGIнин комплекстүү тестирлөө чечимдери менен тааныштырылат.
AIDC кубаттуулук архитектурасын сыноодогу үч негизги кыйынчылык
Салттуу маалымат борборлорунда 12V кубаттуулукту бөлүштүрүү архитектуралары бир кезде тармактык стандарт болгон.
Бүгүнкү күндө жасалма интеллект серверинин кубаттуулук архитектуралары жогорку чыңалуу деңгээлине карай тездик менен өнүгүп жатат:
l 48V / 54V архитектуралары негизги чечимдерге айланды.
l Алдыңкы булут кызмат көрсөтүүчүлөрү тарабынан ±400V жана 800V кубаттуулук архитектуралары барган сайын көбүрөөк колдонулуп жатат.
Бул трансформация жогорку кубаттуулукту жана натыйжалуулукту жакшыртууну кошо алганда, олуттуу артыкчылыктарды алып келет. Бирок, ал ошондой эле татаалыраак сыноо талаптарын киргизет.
Жогорку ылдамдыктагы динамикалык жооп, жогорку энергия керектөө жана толук сценарийди текшерүү салттуу сыноо жабдууларын анын учурдагы чектөөлөрүнөн тышкары чыгарууда.

1-тапшырма: Жогорку ылдамдыктагы динамикалык жооп
AIDC системалары татаал көп баскычтуу кубаттуулук архитектураларын кабыл алат:
Жогорку чыңалуудагы туруктуу ток (HVDC) киргизүүсүнөн баштап, стеллаждык кубат системаларынан борборлоштурулган 48V / 54V чыгарууга жана акырында сервердик энелик платалардагы көп фазалуу туруктуу/туруктуу токко айландырууга чейин, GPU/CPU өзөктөрүнө 0.6V–5V төмөнкү чыңалуудагы жогорку ток кубатын берет.
Ири масштабдуу параллелдүү эсептөө жумуш жүктөмдөрү учурунда, GPUлар көп учурда бош жана толук жүктөлгөн абалдардын ортосунда өтөт.
Бул өтүүлөр учурундагы токтун айлануу ылдамдыгы микросекундга жүздөгөн амперге (А/мкс) жетиши мүмкүн.
Ошондуктан, тест системалары жасалма интеллект серверинин кубаттуулугунун туруктуулугун жана өткөөл реакциясын так текшерүү үчүн ондогондон жүздөгөн А/мкс чейинки жогорку ылдамдыктагы динамикалык жүктөмдүн өзгөрүүлөрүн симуляциялоого жөндөмдүү болушу керек.
2-кыйынчылык: Энергияны жогорку керектөө
AIDC доорунда бир сервердин кубаттуулук стеллажынын кубаттуулугу кескин жогорулады:
Кадимки 5–10 кВт деңгээлден жүздөгөн киловатт же ал тургай МВт деңгээлиндеги системаларга чейин.
Кадимки каршылык жүктөмдөрү жана кадимки электрондук жүктөмдөр иштөө принциптери менен чектелет, алар бардык керектелген сыноо энергиясын жылуулукка айландырат.
Мунун натыйжасы:
l Сыноо учурунда электр энергиясынын жогорку баасы
l Кошумча муздатуу талаптары
l Жылуулук башкарууга кеткен эксплуатациялык чыгымдардын көбөйүшү
AIDC кубаттуулугун кеңири масштабдуу текшерүү үчүн, сыноо учурунда энергиянын натыйжалуулугу маанилүү маселе болуп калды.

3-чакырык: BESS/CBU жана эсептөө-энергетика интеграциясы үчүн толук сценарийди камтуу
AIDC инфраструктурасынын мүнөздөмөлөрүнөн улам — анын ичинде жогорку кубаттуулук тыгыздыгы, жүктөмдүн күчтүү өзгөрүшү жана өтө жогорку ишенимдүүлүк талаптары — энергетикалык система акырындык менен колдоочу компоненттен эсептөө инфраструктурасын жайылтуу үчүн негизги чектөөчү факторго айланууда.
2025-жылдан бери AIDC үчүн бир нече энергия сактоо чечимдери практикалык жайылтууга тездетилди.
Технологиялар, анын ичинде:
l Тор түзүүчү энергия сактоочу жай
l Жогорку чыңалуудагы туруктуу токтун архитектуралары
l Литий/натрий энергиясын сактоо интеграциясы
l Акылдуу энергия графиги
бир убакта алдыга жылып жатышат.
Өнөр жай салттуу резервдик кубаттуулук конфигурациясынан эсептөө кубаттуулугу жана энергетикалык системалардын ортосундагы интеграцияланган координацияга өтүүдө.
Энергия сактоо системалары, BBU (Батареянын камдык көчүрмө блогу), CBU (Конденсатордун камдык көчүрмө блогу) жана ага байланыштуу электр инфраструктурасы AIDC жайылтууда стандарттуу компоненттерге айланып, аларды валидациялоо жана сыноо үчүн маанилүү максаттарга айландырууда.
NGI толук сценарийдеги AIDC кубаттуулукту сыноо чечими
Маалымат борборлорунун кубаттуулугун сыноо жаатында көп жылдык тажрыйбасы менен NGI тармактагы көйгөйлөрдү чечүү жана кардарларды кийинки муундагы кубаттуулук архитектурасын жаңыртууларга ыңгайлашууга колдоо көрсөтүү үчүн комплекстүү AIDC кубаттуулукту сыноо чечимин иштеп чыкты.
Бул чечим кардарларга төмөнкү негизги артыкчылыктарды берет:
Жогорку ылдамдыктагы динамикалык жооп
NGI N69200H жана N67000 сериясындагы жүктөмдөр бир блоктун 60 А/мкс чейинки айлануу ылдамдыгын колдойт жана кубаттуулукту МВт деңгээлине чейин кеңейтүү үчүн бир нече блоктордун параллелдүү туташуусун колдойт, жүздөгөн А/мкс чейин айлануу ылдамдыгына жетишет. Бул аларды жасалма интеллект серверинин кубат булактарынын жана Vcore кубат булактарынын жогорку ылдамдыктагы динамикалык жүктү сыноо талаптарына абдан ылайыктуу кылат.


Иштетүү чыгымдарын азайтуу үчүн жогорку натыйжалуу энергияны калыбына келтирүү
NGI N35500 жана N35100 сериясындагы жогорку өндүрүмдүү эки багыттуу туруктуу токтун кубат булактары бир чыкылдатуу менен регенеративдик жүктөө режимине өтүүнү колдойт.
Система сыноо энергиясын электр тармагына кайра бере алат, регенерациянын натыйжалуулугу 95% га чейин жетет.
Жогорку кубаттуулуктагы сыноо сценарийлеринде, мисалы:
l HVDC системалары
l Rack Power системалары
чечим бир топ төмөндөтөт:
l Электр энергиясын керектөө чыгымдары
l Муздатуу системасын эксплуатациялоо чыгымдары
жалпысынан тестирлөөнүн натыйжалуулугун жогорулатуу менен бирге.

Толук сценарийди камтуу
NGI компаниясынын AIDC тестирлөө чечими он негизги колдонмо сценарийлерин камтыйт, анын ичинде:
l SST (Катуу абалдагы трансформатор)
l HVDC
l UPS
l PSU
l Power Shelf
l Rack Power
l DC-DC
l Оптикалык модуль
l айдоочуларда
l BBU
Чечим ошондой эле AIDC энергия сактоочу жайды сыноо боюнча жаңы талаптарды, анын ичинде төмөнкүлөрдү колдой алат:
l BESS (Батарея энергиясын сактоо системасы)
l CBU (Конденсатордун камдык көчүрмө блогу)

Өркүндөтүлгөн тестирлөө аркылуу жасалма интеллект инфраструктурасынын келечегин камсыз кылуу
Жасалма интеллекттин эсептөө инфраструктурасы жогорку кубаттуулук тыгыздыгына, жогорку чыңалуу архитектураларына жана татаалыраак энергия интеграциясына карай жылып жаткандыктан, сыноо мүмкүнчүлүгү ийгиликтүү жайылтуу үчүн маанилүү пайдубал болуп калды.
Жогорку ылдамдыктагы динамикалык симуляция, регенеративдик энергияны калыбына келтирүү жана толук сценарийди текшерүү мүмкүнчүлүктөрү аркылуу NGI компаниясынын AIDC кубаттуулукту сыноо чечимдери кардарларга кийинки муундагы AI кубаттуулук архитектураларын иштеп чыгууну жана жайылтууну тездетүүгө жардам берет.

NGI профили
Өндүрүштүк база
кызмат
күбөлүк



космос өнөр жайы
Маркетинг Электроника
BMS/Батареяны коргоо кеңеши
3C Electronics
Таза энергия электр энергиясын өндүрүү
Energy сактоо
Жарым өткөргүч/IC
AI серверинин кубаттуулугу
Суутек энергетикасы өнөр жайы
Маалымат жадыбалы
продукт Video
пайдалануучу үчүн колдонмо
Байланыш протоколу
Программа жана драйвер
арыз
Тиркемелер
Жаңы келүү
соода Show
EN
CN
AR
FR
IT
JA
KO
PT
RU
ES
TR
