04 · Инженерия
Обзор проекта

Инженерия

Инженерная модель начинается с конкретной клиентской системы. Её электрическая нагрузка, тепловыделение, интерфейсы и обслуживание определяют требования к инфраструктуре. Питание, охлаждение и эксплуатация рассматриваются совместно в одинаковых условиях.

У проекта есть расчётные варианты и паспортные входы. Полный выбранный комплект, квалифицированный для участка, климата и предусмотренных режимов обслуживания, ещё не установлен.

Нагрузка связывает системы

Путь электрической мощности: внешняя сеть или генерация → переключение и распределение → UPS и защищаемые потребители → стойка и серверная система.

Путь тепла: вычислительная система → жидкостный и воздушный отвод → внутренние контуры → наружное охлаждение → окружающая среда.

Эксплуатационный путь: доступ и изоляция → обслуживание или замена → сохранённый ресурс остальных систем → восстановление и проверка.

Функциональные последовательности. Они объясняют границы расчёта и не заменяют электрическую схему, P&ID или согласованный монтажный проект.

Двухэтажный ЦОД в разрезе с серверными стойками, питанием и охлаждением.
Функциональные последовательности. Они объясняют границы расчёта и не заменяют электрическую схему, P&ID или согласованный монтажный проект.

Полезная мощность

Договорная IT-мощность, фактическая нагрузка и электроэнергия — разные величины. При договоре на 1 МВт инфраструктура должна обеспечивать согласованный ресурс, даже если текущее потребление клиента ниже.

Мощность полного объекта включает IT, необходимое охлаждение, насосы, вентиляторы, управление, потери и предусмотренные режимы заряда. Если часть потребителей уже включена в паспортный вход агрегата, повторно её не добавляют.

Величина Что означает
Договорная IT-мощность Ресурс, который оператор обязан предоставить на согласованной границе
Фактические кВт IT Потребление оборудования в конкретный момент
кВт·ч IT Энергия за выбранный период
Мощность полного объекта IT и все применимые инженерные потребители
Полезная мощность источника Доступный ресурс в конкретных климатических и эксплуатационных условиях

Жидкостный и воздушный отвод

TCS — Technology Cooling System: контур жидкости, связанный с охлаждением IT-оборудования. FWS — Facility Water System: обеспечивающий водяной контур площадки. CDU — Coolant Distribution Unit: устройство распределения охлаждающей жидкости, которое в рассматриваемой жидкость–жидкость архитектуре передаёт тепло между контурами и управляет циркуляцией.

Жидкость от CDU поступает к стойке при температуре подачи и возвращается нагретой. Запись 40/50°C означает подачу 40°C и обратку 50°C. Это температуры жидкости, а не предельные температуры GPU-кристалла.

Доли жидкостного и воздушного тепла относятся к тепловому потоку. При преимущественно жидкостном охлаждении остаётся воздушная нагрузка от компонентов IT и инженерии. Её необходимо отвести отдельным пригодным путём.

Исторические 40/50°C, 36/46°C, ATD 4 K и split 85/15 не являются универсальными требованиями AURORA. Рабочую точку определяют точные GPU-система, CDU, жидкости, расходы, давления и наружное охлаждение.

Расчётный вариант при наружных 50°C

В LOCAL R14 рассмотрена конкретная каталожная точка TICA TASD360.2BC1: наружный сухой воздух 50°C, вода на выходе 15°C и на входе 20°C. Опубликованные значения — 1 308,66 кВт холода и 598,98 кВт электрического входа.

На этой основе разработан концепт с гидравлической развязкой, изолирующими теплообменниками, смешением тёплого контура и отдельной воздушной ветвью. Это расчётная альтернатива, а не выбранная поставка.

Параметр условного 1-МВт случая Значение Предел применения
Вычислительные стойки 7 × 135 кВт = 945 кВт Инженерный референс, не выбранный клиентский парк
Поддерживающее IT 55 кВт Допущение состава нагрузки
Жидкостное тепло IT 850,5 кВт При принятом для вычислений split 90/10
Воздушное тепло IT 149,5 кВт Воздушный остаток вычислений и условные 55 кВт другого IT
Холод TICA в каталожной точке 1 308,66 кВт DB50 / вода 15–20°C
Электрический вход TICA 598,98 кВт Каталожная точка, не доказанный максимум частичного режима
Первичный расход TICA 221 м³/ч, допуск ±10% Требует соблюдения гидравлического режима
Расход для 1 000 кВт при нагреве воды на 5 K Около 172 м³/ч Ниже каталожного минимума 198,9 м³/ч; нужна развязка

Для 1/2 МВт в концепте рассматриваются две/три установленные целые холодильные ветви, чтобы после изоляции одной оставались одна/две. Ветвь включает необходимые насосы, теплообменники, арматуру, воздушный отвод и управление. Запасная холодильная машина сама по себе не доказывает резервирование всего пути.

Точная производительность теплообменников, состав жидкости, воздушные аппараты, управление влажностью, переходные режимы и потребление всех вспомогательных узлов ещё требуют подтверждения.

Доступность через конкретную операцию

Принятое требование — без плановой остановки полной договорной GPU-нагрузки при предусмотренном обслуживании инженерных систем оператора. Оно проверяется для именованных агрегатов, путей и операций.

Состояние Что необходимо доказать
Нормальная работа Достаточны питание, жидкостный и воздушный отвод, управление и допустимые параметры
Плановая изоляция агрегата Оставшийся полный путь обеспечивает договорную нагрузку
Переход между источниками Сохраняются питание критических потребителей, циркуляция и допустимые температуры
Дополнительная авария при обслуживании Отдельный согласуемый сценарий с собственной стоимостью защиты
Восстановление Есть безопасный порядок возврата, проверки и пополнения энергетических запасов

SLA, сертификация Tier, длительности автономий и защита от сочетаний отказов ещё не выбраны. Формулы N+1 или 2N не заменяют проверку полного пути.

Сравнение при одинаковых условиях

Для сравнения конфигураций фиксируются одна услуга, состав IT, рабочие точки, климат, обязательные события и границы стоимости. Параметры разных SKU и разных режимов не объединяются в одну паспортную строку.

Климатическая проверка конкретного участка дополнительно учитывает совместные dry bulb / wet bulb, высоту, пыль, солёность, солнечный нагрев и температурное снижение мощности оборудования. Максимумы температуры и влажности из разных часов не объединяются в одно погодное событие. Для экстремальных 50°C соответствующие влажностные условия ещё требуют определения.

Основания страницы: ТЗ; RECON-02/04/05/06; LOCAL R14, разделы охлаждения и питания. Каталожные и расчётные величины сохранены раздельно.