Voornamelijk serverkoelingstechnologie

  Serverkoelingstechnologie omvat voornamelijk: luchtkoeling, vloeistofkoeling, warmteoverdracht en intelligente besturing. Onder hen zijn luchtgekoelde warmteafvoer en vloeistofgekoelde warmteafvoer nog steeds de twee kerntechnologieën op het gebied van serverwarmteafvoertechnologie. Bovendien is een van de grootste technische kenmerken op het gebied van serverwarmteafvoer dat een enkele warmteafvoertechnologie zelden wordt gebruikt.


(1) Luchtgekoelde warmteafvoer


Het principe van luchtkoeling warmteafvoer is eenvoudigweg om de wind te geleiden, koude lucht in het verwarmingselement te blazen of de warme lucht uit het verwarmingselement te trekken. Veel voorkomende technologieën zijn ventilatoren en luchtkappen. De eerste kan een afzuigventilator of een blowerventilator gebruiken en de laatste kan de wind geleiden volgens een specifiek luchtkanaal om een specifieke luchtstroomrichting te vormen tijdens het warmteafvoerproces.


De representatieve methoden zijn:


1. Installeer een groot aantal koelapparaten op het moederbord van de server en gebruik het koelapparaat om de warmte te exporteren die wordt gegenereerd door de elektronische componenten op het moederbord. Installeer vervolgens een groot aantal ventilatoren boven en onder de serverkast en de warmte wordt afgevoerd door de luchtstroom die door de ventilatoren wordt gegenereerd. Bereik warmteafvoereffect.


2. Plaats de luchtbaffle op de elektronische componenten van het moederbord van de server. De voorkant is verbonden met de ventilatorgroep om een luchtinlaat te vormen. De achterkant bevindt zich aan de achterkant van het moederbord en de diameter van de uitlaatpijp wordt verkleind om een convectiezone te vormen. Tegelijkertijd zijn er verdeelde delen om de convectiezone te verdelen. , Het gebied gevormd door de blokkerende component, de afdichtingscomponent en de scheidingscomponent is het overeenkomstige luchtkanaal en de elektronische componenten die warmte genereren, bevinden zich in het luchtkanaal en de warmte die hierdoor wordt gegenereerd, wordt weggenomen door de luchtstroom in het luchtkanaal, om het warmteafvoereffect te bereiken.


(2) Vloeistofkoeling


Het principe van vloeistofkoeling warmteafvoer is eenvoudigweg om warmteconvectie of warmtegeleiding te gebruiken om de warmte van het verwarmingselement weg te nemen door de onderdompeling of vloeistofstroom. Veel voorkomende vloeistofkoelingsmethoden zijn: onderdompeling en vloeistofkoelcircuit. Omdat elektronische componenten gemakkelijk worden beschadigd bij blootstelling aan water, is de vloeistof die wordt gebruikt voor onderdompeling olie, fluoride en andere niet-geleidende vloeistoffen, terwijl het vloeistofkoelcircuit contact maakt met de elektronische componenten met een gesloten vloeistofcircuit en de elektronische componenten worden geproduceerd door de vloeistofstroom De warmte wordt weggenomen en de vloeistof is vaak koud water.


De specifieke representatiemethoden zijn:


1. De server is ingesteld als een gesloten container, die een grote hoeveelheid vloeibaar koelmiddel bevat, zoals gefluoreerde koolwaterstoffen, die alle chips in de server kunnen overspoelen. Er bevindt zich een deel van het luchtruim boven de vloeibare koelvloeistof, die kan worden gebruikt wanneer de temperatuur van de server stijgt. Het gas wordt samengeperst tot vloeistof. De chip wordt ondergedompeld in de vloeibare koelvloeistof. De vloeibare koelvloeistof neemt de warmte van de chip weg door verdamping en condensatie. De stoom stijgt op uit het koelmiddel en condenseert vervolgens tot druppels en stroomt in het koelmiddel. In de container kunnen vloeibare koelvloeistof en stoom op een bepaalde route circuleren. De koelvloeistof verdampt en neemt warmte af. Na afkoeling door de uitstralende plaat wordt het vloeibaar en gaat het vervolgens over in het koelmiddel.


2. De verwarmingselementen in de server vormen een enkele eenheid en de warmte die hierdoor wordt gegenereerd, wordt afgevoerd door de watergekoelde huls. De koelvloeistof stroomt in de richting die de vloeistofcirculatie aangeeft. De koelvloeistof wordt aangedreven door de micropomp. De warmte wordt vrijgegeven en teruggegeven aan de micropomp. De vaste leidingen, het eerste warmte-ontvangende deel, het tweede warmte-ontvangende deel en de grote pomp worden in de serverkast geïnstalleerd en de aan-uitklep in de vaste leidingen van de kast wordt geopend. Elk monomeer circuleert, de watergekoelde sleeves, warmtewisselaars in elk monomeer staan in thermisch contact met de eerste en tweede verwarmde delen in de behuizing, en de warmte die wordt gegenereerd door de verwarmingselementen van elk monomeer wordt overgebracht naar de behuizing en vervolgens door De hele behuizing voert warmte op natuurlijke wijze af of de koelventilator die in de behuizing is gerangschikt, wordt met geweld in de lucht vrijgegeven.


(3) Warmteoverdracht


Het principe van warmteoverdracht is om warmtegeleiding te gebruiken om warmte af te voeren, dat wil zeggen om warmte over te dragen van een object met hoge temperatuur naar een object met lage temperatuur. Veel voorkomende warmteafvoertechnologieën zijn: koellichaam, koelplaat en halfgeleiderplaat. De warmteafvoertechnologie met behulp van halfgeleiderborden is gebaseerd op het Peltier-principe, dat wil zeggen, wanneer een circuit bestaande uit twee verschillende geleiders A en B is aangesloten op een gelijkstroom, geeft de ene connector warmte af, absorbeert de andere connector warmte en wanneer de stroomrichting wordt gewijzigd, absorbeert deze warmte. De warmte en exotherme delen worden verwisseld, om het warmteafvoereffect te bereiken.


(4) Intelligente besturing


Het principe van intelligente besturing is om sensoren te gebruiken om de temperatuur en belasting in de server te bewaken en de ventilatorsnelheid of vloeistofstroomsnelheid aan te passen via het bijbehorende regelcircuit, wat een soort intelligente warmteafvoer is.


De specifieke weergave is als volgt:


De voeding levert stroom aan de CPU en de koelventilator. Wanneer de koelventilator werkt, leidt deze de luchtstroom door de CPU en andere componenten. De controller regelt de werking van de koelventilator volgens de informatie die door de voedingseenheid en de temperatuursensor wordt verzonden. Er is ook een koelventilator op de voedingseenheid. De belastingssensor bewaakt of detecteert de parameter die de belasting van de voedingseenheid aangeeft. De controller activeert de spanning die wordt toegepast op de koelventilator van de voeding en past deze aan op een passend niveau op basis van de geschatte vermogensbelasting en de bewaakte temperatuur.


Misschien vind je dit ook leuk

Aanvraag sturen