2025-06-12
Применение | Тестирование мощности сервера декодирования ИИ: Рынок источников питания для серверов ИИ: высокая мощность, эффективность и тенденции напряжения
Рынок питания серверов ИИ растет, чему способствует быстрый рост технологий ИИ, таких как DeepSeek и ChatGPT. Прогнозы показывают, что к 5.3 году рынок достигнет 2026 млрд долларов, что означает пятикратный рост по сравнению с 2023 годом со средним годовым ростом более 50%.
Высокая мощность, высокая эффективность и высокое напряжение являются ключевыми тенденциями в развитии серверных источников питания.
Высокая мощность
Как краеугольный камень вычислительной мощности ИИ, энергопотребление чипа GPU взлетело с 400 Вт в 2021 году до более чем 1,000 Вт. Этот скачок повышает требования к серверному питанию. Основные модели блоков питания теперь достигают 5.5 кВт, а новейший NVIDIA GB300 NVL72 обеспечивает более 130 кВт на стойку.
Высокая эффективность
Новейший серверный блок питания T-brand мощностью 5.5 кВт, сертифицированный по стандарту 80 PLUS Ruby, достигает эффективности до 97.5%.
Высокое напряжение
Новая архитектура питания ±400 В и 50 В сокращает потери при передаче, повышая эффективность более чем на 3% по сравнению с традиционными ИБП и системами 240 В/336 В.
Различные стандарты тестирования: широкий диапазон, высокая скорость и высокая мощность позы Болевые точки
Основные стандарты тестирования серверных блоков питания включают ORV3, M-CRPS, 80Plus, ATX и SSI. Среди них ORV3 определяет подробные требования к блокам питания серверов AI, таким как PSU, Power Shelf и BBU.
Электрические характеристики силового модуля БП указаны в Технические характеристики блока питания Open Rack V3 48 В 5.5 кВт,со следующими ключевыми пунктами теста:
Тестирование блоков питания сервера характеризуется следующими особенностями:
Широкие диапазоны
Источники питания для центров обработки данных охватывают широкий диапазон напряжений, включая выходы PSU 12 В/50 В и напряжения HVDC 240 В/336 В/±400 В. Традиционный одиночный или двухдиапазонные электронные нагрузки не могут гарантировать точность тестирования.Пользователям приходится покупать дополнительные электронные нагрузки для разных напряжений, что увеличивает расходы.
Высокоскоростной
После появленияобработка высокоскоростных задач с большими моделями,ток сервера резко колеблется снагрузки задач (от нескольких А до десятков А в мкс). Для этого требуются испытательные нагрузки, имеющие более высокие динамические характеристики.
Высокая мощность
Блоки питания серверов проходят испытания на старение при полной нагрузкеперед тем, как покинуть завод, чтобы обеспечить надежность. Но традиционные резистивные и электронные нагрузки из-за ограничений конструкции преобразуют тестовую энергию в тепло. Это повышаетрасходы на электроэнергию и дополнительные расходы на охлаждение.
Быстро, точно и экономически эффективно!
Решение NGI для универсального тестирования гарантирует беспроблемное тестирование для всей отрасли
Обладая многолетним глубоким опытом в области энергоснабжения центров обработки данных, компания NGI выпустила универсальное решение для тестирования, адаптированное к отраслевым требованиям к тестированию источников питания серверов ИИ.Он может соответствовать семи основным тестовым приложениям, включая PSU, Power Shelf, Rack Power, модульная Power, HVDC и BBU, обеспечивающие исключительную ценность для клиентов.
Быстрый
Достигает высокоскоростной загрузки и точно имитирует динамические характеристики сервера. Серия N69200 поддерживает 30A/мкс на единицу, серия N67000 60A/мкс, с параллельной загрузкой нескольких единиц до сотен A/мкс, удовлетворяя требованиям высокоскоростной динамической загрузкиСервер ИИ и источники питания Vcore.
точный
Имеет трехдиапазонную конструкцию для точных измерений в широком диапазоне. Модель N69200 1200 В предлагает три диапазона (1200 В, 600 В, 120 В) с точностью 0.015%+0.015%FS. При тестировании 50 В погрешность минимальна (0.025 В), что обеспечивает точность от 48 В до 800 В.
Экономичное
Регенерация энергии экономит электроэнергию и расходы. Серии N35500 и N35100 могут переключаться в режим рекуперативной нагрузки, возвращая тестовую энергию в сеть с эффективностью 93%,снижение затрат на электроэнергию и охлаждение.