ABB:AIDC中高压中压系统的关键成功因素

人工智能计算部署的功率密度和规模正在改变数据中心设计和运营的方方面面。几十年来,数据中心的总IT负载以MW计量,并且是为支持每机架低于30kW的IT环境而建的。但GPU已经极大地改变了这一点。

NVIDIA的Vera Rubin GPU将具有每机架250+kW的功率密度,而未来的模型预计将具有超过1MW的密度。如此高的功率密度正将设施的IT负载推向GW范围——这在以前是不可想象的。

为了支持这种前所未有的功率密度和规模,转向更高电压的配电设备正迅速成为一种必需。

然而,这对数据中心基础设施来说并非一个微不足道的改变。部署更高电压的开关设备和UPS设备需要正确的策略,以满足人工智能环境的需求,同时确保快速部署、可靠性、安全性和可持续性。

通过与大规模部署人工智能数据中心的数据中心公司广泛合作,ABB已经为所有转向更高电压中压电力架构的公司确定了多个成功因素:

关注可扩展性:

电力系统的可扩展性对于满足人工智能数据中心的电力需求至关重要,这些数据中心的总IT负载可达数百MW或超过1GW规模。断路器和UPS系统的传统构建模块是3MW。这对于传统IT环境可能足够,但对于支持人工智能工作负载的设施来说,这些是低效的构建模块。

ABB正在帮助数据中心公司解决这一可扩展性挑战,其解决方案可以以更大的模块进行部署,同时在此过程中带来其他重大好处。例如,我们的中压UPS可扩展至25MW模块,同时通过多层冗余提供高可靠性并降低总拥有成本。

要求实施速度:

人工智能设施的规模不仅在增加,而且它们的建设速度也在加快。

传统中压开关设备和UPS设备的传统安装和调试过程复杂且缓慢,需要一大群电工和技术人员在狭小空间内工作,这些步骤存在人为错误升级的风险。

调试过程同样艰巨,可能导致延误。这根本无法满足人工智能数据中心的建设速度。加快安装和调试是MV开关设备和UPS系统的一个关键成功因素。

ABB设计的MV解决方案极大地降低了安装、布线和调试的复杂性,使数据中心公司能够加速新设施的就绪时间。这些设计还减少了人为错误的机会,从而显著减少了可能导致安装延误的挫折。

最大化能效:

转向更高电压的设备通过消除将电压降至更低电压固有的功率损耗来提高能效。然而,数据中心公司还有其他方法可以进一步提高能效收益。

ABB一直处于通过创新更明智地使用电力来放大MV系统能效的前沿,例如设计MV产品用以太网通信总线取代点对点铜缆布线,显著降低生命周期能耗,同时提供出色的可靠性。

寻求推动可靠性的创新:

GPU的严格操作需求使电力系统的可靠性比以往任何时候都更加重要。这使得专注于可靠性的创新成为数据中心公司在考虑MV设备时需要审视的重要领域。

ABB最近在这一领域的创新对MV可靠性和性能产生了颠覆性改变。ABB是第一家推出数字开关设备的公司,这是专为人工智能需求设计的MV电力设备的一个里程碑。

另一个例子是ABB的AMVAC断路器,其采用磁驱动设计,增强了可靠性,同时减少了维护需求。

确保冗余、有韧性的供应链:

鉴于人工智能数据中心开发的规模和速度,供应链的强度对于更高电压的开关设备和UPS设备至关重要。更高电压的MV系统供应链中断对这些大型建设是一个巨大的挫折。

ABB通过建立具有冗余和韧性的供应链消除了这些风险。我们构建全球解决方案,并在本地进行定制,这为客户提供了可扩展性,同时不牺牲确保成功建设的支持水平。

ABB拥有完全冗余的制造设施,并且在每个地理区域为所有组件至少拥有两家供应商。这使数据中心公司能够有信心地扩展,相信他们的供应链能够跟上步伐。

为向直流电力过渡做好准备:

数据中心公司的另一个重要成功策略是确保他们今天关于更高电压MV电力设备的决策与他们未来的直流电力决策保持一致。

ABB通过设计解决方案简化了这一过程,使客户能够满足当前的MV电力需求,并相信这些系统不仅能完全支持他们所采用的直流策略,还能为直流成功奠定基础。

这些都是转向更高电压电力系统的关键成功因素,能够加速部署、确保可扩展性、最大化能效并实现其他关键目标。

ABB针对每位客户的具体需求定制更高电压的MV开关设备和UPS系统的专业知识,也使公司能够以与其人工智能战略相一致的方式优化性能、可用性和可靠性。

作者:Harsh Karandikar:博士,ABB产品管理副总裁;Yasir Shinaishin:ABB电气化产品关键电源系统解决方案总监

(素材来自:ABB 全球储能网、新能源网综合)

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