تحديد حجم قاطع الدائرة وتيار البدء لخوادم الذكاء الاصطناعي

الشكوى الأكثر شيوعًا بعد تثبيت خادم الذكاء الاصطناعي هي عبارة "قاطع الدائرة يفصل باستمرار". في نصف الأوقات تقريبًا، يكون الخادم يعمل بشكل جيد - تعمل وحدات معالجة الرسومات، وتبقى وحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية نشطة، وتبدو رسوم SNMP البيانية معقولة - ومع ذلك، في لحظات غير متوقعة، ينقطع التيار الكهربائي فجأةً وتُظلم الغرفة. في حالات أقل شيوعًا، يكون قاطع التيار المتبقي (RCD) هو سبب الفصل، وهو أمر مُحبط أكثر لأن الحمل يبدو متوازنًا والمعدات تبدو سليمة.

بحسب خبرتنا، لا يُعد أي من العرضين عادةً دليلاً على فرط التحميل. في حوالي نصف الحالات يكون السبب هو منحنى الرحلة الخاطئ على قاطع الدائرة المصغر (MCB) - وهو عادةً قاطع دائرة من النوع B-curve قام بتركيبه كهربائي افترض أن الحوسبة الذكية تتصرف مثل تكنولوجيا المعلومات المكتبية. في حوالي 30% من الحالات يكون هو نوع قاطع التيار المتبقي (RCD) خاطئحيث يُطلب من جهاز من النوع AC أو النوع A التمييز بين تسرب مكونات التيار المستمر ومجموعة من وحدات تزويد الطاقة للخوادم المُصححة بمعامل القدرة (PFC). أما النسبة المتبقية البالغة 20% فهي عبارة عن حمل زائد حقيقي، يحدث عادةً في اللحظة التي تبدأ فيها عدة وحدات تزويد طاقة بالتشغيل البارد بشكل متزامن، ويتجاوز تيار البدء لفترة وجيزة أي قيمة متوقعة لمتوسط ​​السحب.

هذه المقالة هي الملحق المتعلق بالجوانب الكهربائية للمقالة W04 (تحديد حجم وحدة تزويد الطاقة) و P02 (أنواع وحدات توزيع الطاقة). يشرح هذا القسم معنى منحنيات الفصل وفقًا لمعيار IEC 60898، وسلوك بدء التشغيل الفعلي لوحدات تزويد الطاقة التي نوفرها، ومتى يبدأ تطبيق تخفيض القدرة عند الحمل المستمر بنسبة 80%، ونوع قاطع التيار المتبقي (RCD) المناسب لرفوف وحدات تزويد الطاقة لخوادم الذكاء الاصطناعي ذات وضع التبديل. يتضمن القسم أمثلة عملية لبناء نظام 5090 بأربعة معالجات رسوميات، ونظام آخر بثمانية معالجات رسوميات.

ما يقيسه قاطع الدائرة المصغر (MCB) فعليًا - آليتا فصل في جهاز واحد

يحتوي كل قاطع دائرة مصغر من نوع IEC 60898 على آليتي حماية مغلفتين في نفس الغلاف.

استخدم عنصر حراري هو شريط ثنائي المعدن يسخن بمرور التيار الكهربائي على مدى عدة ثوانٍ. وهو يحاكي منحنى I²t الذي يحدد ما إذا كان الكابل يسخن بشكل مفرط. وفقًا لمعيار IEC 60898، فإن النقاط الحرارية التقليدية هي: عند 1.13 ضعف التيار المقنن للقاطع (In)، يجب أن يكون الجهاز لست الرحلة خلال الوقت المعتاد (عادةً ما يزيد عن ساعة واحدة للتصنيفات ≤ 63 أمبير)، وبمعدل 1.45 × في ذلك يجب يحدث الفصل خلال الوقت المعتاد. هذا هو الجزء الذي يحمي السلك من الحمل الزائد المستمر.

استخدم عنصر مغناطيسي هو ملف كهرومغناطيسي يفتح نقاط التلامس في جزء من نصف دورة عندما يتجاوز التيار عتبة محددة. هذا هو الجزء الذي يحمي من قصر الدائرة، وهو الجزء الذي يحدد ما إذا كان تيار بدء التشغيل في خادم الذكاء الاصطناعي الخاص بك "مجرد ارتفاع عابر" أم "انقطاع مفاجئ".

يشير الحرف (B، C، D) في منحنى الرحلة إلى نطاق العتبة المغناطيسية. وتكون الخاصية الحرارية متطابقة عبر المنحنيات عند نفس قيمة In؛ ويختلف فقط موضع النقطة المغناطيسية.

منحنى حزام مغناطيسي ثلاثي الشعب حالة الاستخدام النموذجية رد فعل على ارتفاع قصير ≤ 100 مللي ثانية
B 3–5 × بوصة الأحمال المقاومة السكنية، والإضاءة، والمقابس رحلات عند أي ارتفاع مستمر يزيد عن 5 أضعاف في
C 5–10 × بوصة محركات حثية تجارية/مختلطة، محركات صغيرة، خوادم الذكاء الاصطناعي يستوعب حتى 10 ضعفًا لفترة وجيزة
D 10–20 × بوصة الصناعية، المحولات، اللحامات، المحركات الكبيرة يستوعب حتى 20 ضعفًا لفترة وجيزة

بالنسبة لقاطع الدائرة الكهربائية 16 أمبير، تكون العتبات المغناطيسية تقريبًا كما يلي: B16 يفصل عند تجاوز 48-80 أمبير؛ C16 يفصل عند تجاوز 80-160 أمبير؛ D16 يفصل عند تجاوز 160-320 أمبير. وتعتمد النقطة الدقيقة داخل كل نطاق على الشركة المصنعة ودرجة الحرارة.

تأتي معظم المباني السكنية والتجارية الصغيرة في الاتحاد الأوروبي مزودة بقواطع كهربائية من نوع B-curve كخيار افتراضي. وهذا الخيار مناسب لمقابس المكاتب والإضاءة والأحمال المقاومة. إنه الإعداد الافتراضي الخاطئ لدائرة خادم الذكاء الاصطناعي لأسباب سنشرحها لاحقاً.

سلوك بدء التشغيل الحقيقي لوحدة تزويد الطاقة - وهو ما لا توضحه بيانات المنتج.

عند توصيل وحدة تزويد الطاقة للخادم وتشغيلها وهي باردة، تتمثل المهمة الأولى لمرحلة الإدخال في شحن المكثفات الرئيسية على جانب التيار المستمر. تتراوح سعة هذه المكثفات عادةً بين 470 و2200 ميكروفاراد، وتعمل بجهد 400 أو 450 فولت، وتقع بعد مقوم الجسر. في البداية، تبدو المكثفات وكأنها دائرة قصر تقريبًا مع خط التيار المتردد لبضع مئات من الميكروثواني، إلى أن يقترب الجهد عبر المكثف من ذروة جهد الخط.

بدء التشغيل البارد بواسطة فئة PSU
فئة جامعة ولاية بنسلفانيا ذروة بدء التشغيل البارد المدة ملاحظة
مزود طاقة ATX للمستهلكين بقدرة 850-1200 واط (محدد NTC) 30-60 أ <5 ms معظم وحدات تزويد الطاقة المخصصة للألعاب
مزود طاقة ATX للمستهلكين بقدرة 1500-2000 واط (محدد NTC) 60-100 أ <5 ms مزود طاقة Corsair AX عالي الأداء، فئة Seasonic PRIME
خادم CRPS 1600–2400 واط (NTC + نشط) 40-80 أ <5 ms أقل من نظيراتها من نوع ATX
لوحة ATX استهلاكية رخيصة (بدون محدد) 100-200 أ <2 ms تجنب استخدامه في رفوف متعددة وحدات تزويد الطاقة
2 كيلو واط صناعي ATX، منخفض مقاومة المصدر 80-150 أ <5 ms أسوأ حالة عند مأخذ الحائط

الآلية الموجودة في معظم وحدات تزويد الطاقة الجيدة هي الثرمستور ذو معامل درجة الحرارة السالب (NTC) عند توصيله على التوالي مع المدخل، يُظهر الثرمستور مقاومة تتراوح بين 5 و20 أوم في حالة البرودة؛ حيث يؤدي تيار البدء إلى تسخينه ذاتيًا في غضون أجزاء من الثانية، فتنخفض المقاومة إلى بضعة بالمئة من قيمتها في حالة البرودة، ويصبح الثرمستور شفافًا فعليًا للتشغيل المستقر. لكن يعيبه أنه يحتاج إلى التبريد بعد انقطاع التيار الكهربائي - فوحدة تزويد الطاقة التي تم تشغيلها للتو ثم إيقافها لمدة عشر ثوانٍ قد تُظهر تيار بدء عالٍ كما لو لم يكن هناك مُحدد للتيار على الإطلاق، لأن الثرمستور لا يزال ساخنًا ومقاومته منخفضة.

غالباً ما تضيف وحدات CRPS الخاصة بالخوادم محدد تيار البدء النشط: مرحل أو ترانزستور MOSFET يتجاوز مقاومة تحديد التيار بمجرد شحن المكثفات الرئيسية. يجمع هذا بين حماية بدء التشغيل البارد لمقاومة NTC واستقلالية التبريد لمفتاح التشغيل الصلب. تتميز وحدات CRPS في نطاق 1.6-3 كيلوواط عادةً بأداء أفضل في تيار البدء من وحدات ATX ذات القدرة نفسها، ويعود ذلك جزئيًا إلى أن الدائرة النشطة قياسية، وجزئيًا إلى أن افتراض مقاومة المصدر (230 فولت في مراكز البيانات) أكثر دقة.

نتيجتان لتصميم رفوف الذكاء الاصطناعي:

  1. يُشير تيار البدء الأقصى المذكور في ورقة البيانات إلى الجهد الاسمي ومقاومة المصدر "النموذجية". عند 245 فولت (الحد الأعلى للتفاوت المسموح به في الاتحاد الأوروبي) على تغذية قصيرة ذات مقاومة منخفضة من لوحة مجاورة، قد يصل التيار الأقصى إلى 1.5-2 ضعف القيمة المذكورة. وقد قمنا بقياس تيارات قصوى تبلغ 180 أمبير على وحدة ATX بقدرة 1500 واط، والتي صُممت لتيار بدء أقصى يبلغ 100 أمبير.
  2. تؤدي عمليات تشغيل وحدات تزويد الطاقة المتعددة في وقت واحد إلى زيادة ذروة تيار البدء. دورة التيار الكهربائي واحدة لجميع وحدات التزويد بالطاقة؛ فإذا تم توصيل أربع وحدات تزويد بالطاقة بنفس الدائرة الكهربائية وأغلقت جميعها مفاتيح الإدخال في نفس اللحظة، فإن قاطع الدائرة سيشهد ذروة تيار تبلغ حوالي أربعة أضعاف ذروة التيار لكل وحدة تزويد. يبدأ خادم 5090 رباعي الوحدات، مزود بوحدتي تزويد طاقة ATX بقدرة 2 كيلوواط (ذروة تيار تبلغ حوالي 150 أمبير لكل منهما في أسوأ الحالات)، بذروة تيار تبلغ حوالي 300 أمبير لفترة وجيزة. يفصل قاطع الدائرة B16 (عتبة مغناطيسية 48-80 أمبير). يفصل قاطع الدائرة C16 (80-160 أمبير) في أسوأ الحالات. يبقى قاطع الدائرة C32 (160-320 أمبير) موصولاً.

هذه هي الآلية الكامنة وراء الشكوى الأكثر شيوعًا "خادم الذكاء الاصطناعي الجديد الخاص بي يتسبب في فصل قاطع الدائرة الكهربائية باستمرار". الحمل المستمر لا يُشكل مشكلة. إنما تيار البدء المفاجئ عند بدء التشغيل البارد هو ما يتسبب في الفصل.

تخفيض القدرة عند التحميل المستمر - قاعدة الـ 80% التي تشمل أحمال عمل الذكاء الاصطناعي

تتمثل الممارسة المتبعة في الاتحاد الأوروبي (والمتوافقة مع معيار IEC 60364 من حيث المبدأ) في خفض تصنيف التيار المستمر لقاطع الدائرة إلى حوالي 80% من القيمة الاسمية للأحمال التي تسحب تيارًا مستمرًا لأكثر من ثلاث ساعات. وقد تم تقنين ذلك في أمريكا الشمالية في البند 210.20(أ) من معيار NEC؛ أما في أوروبا، فيُطبق هذا كأفضل ممارسة وليس كقاعدة صارمة، إلا أن المبدأ الفيزيائي الأساسي - التسخين ثنائي المعدن في قاطع الدائرة، وتسخين الموصل في الكابل - يبقى متطابقًا.

تصنيف قاطع الدائرة الحد الأقصى النظري عند 230 فولت 80% مستمر ما يناسب هذا المنتج
ب/ج 10 أ 2.3 كيلو واط 1.84 كيلو واط محطة عمل، صندوق تطوير صغير
ب/ج 16 أ 3.68 كيلو واط 2.94 كيلو واط خادم واحد من طراز 5090 مزود بأربع وحدات معالجة رسومية (استهلاك طاقة مستدام 2.4 كيلو واط)
ب/ج 20 أ 4.6 كيلو واط 3.68 كيلو واط خادم واحد مزود بأربع وحدات معالجة رسومية مع هامش أمان
ب/ج 25 أ 5.75 كيلو واط 4.6 كيلو واط خادم واحد من طراز 5090 مزود بثمانية وحدات معالجة رسومية (باستهلاك طاقة مستدام يبلغ 4.5 كيلوواط) عند الحد الأقصى
ب/ج 32 أ 7.36 كيلو واط 5.89 كيلو واط خادم واحد بثمانية وحدات معالجة رسومية مع هامش أمان، أو خادمان بأربع وحدات معالجة رسومية

تُعتبر عمليات الاستدلال والتدريب في الذكاء الاصطناعي أحمالاً مستمرة بشكل واضح. فعند تشغيل نقطة نهاية vLLM لخدمة نموذج بحجم 70 مليار طلب تحت حمل طلبات ثابت، يستهلك النظام ما بين 80% و95% من استهلاك الطاقة الحرارية لوحدة معالجة الرسومات (GPU) لساعات. أما عملية التدريب فتكون أكثر انتظاماً. يسري تخفيض السعر بنسبة 80% بالكامل — لا يوجد استثناء "حمل انفجار متقطع" لأحمال عمل الذكاء الاصطناعي، لأن الحمل هو بالضبط نوع السحب المستمر الذي يوجد من أجله خفض الأداء.

يعمل خادم مزود بأربع وحدات معالجة رسومية من طراز 5090 بقدرة 2.4 كيلوواط بشكل مستمر عند 81% من القدرة التشغيلية المستمرة لقاطع الدائرة من النوع B/C بقدرة 16 أمبير، وهو ما يمثل الحد الأقصى للتيار. مع قاطع دائرة من النوع B، يكون التيار مستقرًا في المتوسط، ويفصل القاطع عند ارتفاع التيار المفاجئ. مع قاطع دائرة من النوع C، يكون التيار مستقرًا في المتوسط، ويفصل القاطع أحيانًا عند تزامن ذروات عابرة عبر وحدات معالجة الرسوميات الأربع. مع قاطع دائرة من النوع C بقدرة 20 أمبير أو 25 أمبير، يكون للتيار هامش أمان كبير، ولا يفصل القاطع أبدًا. لهذا السبب، فإن توصيتنا الافتراضية لبناء خادم مزود بأربع وحدات معالجة رسومية من طراز 5090 هي: دائرة مخصصة C 20 أمبير أو C 25 أمبير، وليس الدائرة الكهربائية ذات الـ 16 أمبير التي "تتناسب" معها الحسابات الرياضية.

اختيار منحنى الرحلة لتشكيلة K-AI

نبنيها أصيب عدد وحدات تزويد الطاقة ذروة بدء التشغيل البارد (أسوأ الحالات) MCB الموصى بها
محطة عمل واحدة من طراز 4090 / 5090 0.7 كيلو واط 1× ATX 1200 واط 60-100 أ ب 10 أ أو ج 10 أ
4 × خادم 5090 (2 × 1500-2000 واط ATX) 2.4 كيلو واط 2× ATX 200-400 أمبير مجتمعة C 20 A أو C 25 A
4× RTX Pro 6000 (2× 2000 واط ATX) 2.8 كيلو واط 2× ATX 200-400 أمبير مجتمعة ج 25 أ
8 × خادم 5090 (2+2 CRPS @ 2 كيلو واط) 4.5 كيلو واط 4× متلازمة الألم الإقليمي المعقد 200-320 أمبير مجتمعة C 32 أمبير أو ثلاثي الأطوار
8× RTX Pro 6000 (2+2 CRPS @ 2.4 كيلو واط) 5.5 كيلو واط 4× متلازمة الألم الإقليمي المعقد 200-320 أمبير مجتمعة تيار ثلاثي الأطوار 16 أمبير منحنى C
8× L40 inference (2× 1500 W ATX) 2.6 كيلو واط 2× ATX 200-400 أمبير مجتمعة ج 20 أ
8× L4 inference (1× 1200 W ATX) 0.7 كيلو واط 1× ATX 60-100 أ ب 10 أ أو ج 16 أ

ملاحظتان على هذه الطاولة:

  • نادراً ما يكون منحنى D هو الحل الصحيح. يُستخدم قاطع الدائرة D 10–20× In لتشغيل المحولات وبدء تشغيل المحركات، حيث قد يستمر تيار البدء العالي لمئات المللي ثانية. أما تيار البدء العالي لوحدة التغذية فهو أقل من ملي ثانية إلى بضعة ملي ثانية. يتحمل قاطع الدائرة ذو منحنى D تيار البدء العالي بشكل طفيف، ولكنه يفقد حساسيته في حماية الدائرة القصيرة عند طرف الحمل في كابل طويل. يُنصح باستخدام قاطع الدائرة C إلا إذا كان لديك سبب محدد.
  • إن زيادة حجم قاطع الدائرة الكهربائية بمقدار درجة واحدة يكون دائمًا أرخص من زيادة المنحنى بمقدار درجة واحدة. يُعدّ استخدام كابل تيار متردد بقدرة 20 أمبير مع كابل مناسب الحجم بديلاً بسيطاً بتكلفة 15 يورو عن كابل بقدرة 16 أمبير من الفئة C. كما أن الانتقال من الفئة B إلى الفئة C مع نفس القدرة يُعدّ أيضاً بديلاً، ولكنه يتعارض مع تصميم فني الكهرباء الأصلي. كلا الطريقتين فعّالتان؛ وعادةً ما نجمع بينهما - زيادة القدرة إلى منحنى C وزيادة حجم الكابل بمقدار درجة واحدة - لإتاحة مساحة لوحدة تزويد الطاقة الثانية التي ستضيفها لاحقاً.

لماذا تقلل بيانات تدفق الطلب من الموردين من العدد الحقيقي؟

ثلاثة أسباب تجعل رقم تيار بدء التشغيل المذكور في ورقة البيانات هو الحد الأدنى وليس الحد الأقصى:

  1. قياسات البائع عند جهد اسمي 230 فولت تيار متردد. قد يصل جهد التيار الكهربائي في الاتحاد الأوروبي إلى 245 فولت أو أعلى في بعض المناطق وخلال ساعات انخفاض الأحمال. يتناسب تيار البدء خطيًا مع جهد الخط فوق جهد المكثف المشحون جزئيًا. تيار بدء قدره 100 أمبير عند 230 فولت يعادل 107 أمبير عند 245 فولت - وهو تأثير طفيف، ولكنه يتراكم مع التأثيرات الأخرى.
  2. المعاوقة المصدرية المفترضة في ورقة البيانات هي مصدر مختبري "نموذجي".غالبًا ما تكون المقاومة بضع مئات من الميلي أوم. في تركيب حقيقي، حيث توضع اللوحة في نفس غرفة الرف مع كابل تغذية قصير، يمكن الحصول على مقاومة مصدر أقل من 100 ميلي أوم. انخفاض مقاومة المصدر يعني انخفاضًا أقل في الجهد أثناء بدء التشغيل، مما يعني تيار ذروة أعلى. لقد لاحظنا أن نفس وحدة التزويد بالطاقة تسحب تيار ذروة 80 أمبير مع كابل طويل، و140 أمبير مع كابل قصير.
  3. تُعد حالة الشحن المسبق لحافلة التيار المستمر مهمة في دورة الطاقة السريعة. قد يؤدي إيقاف تشغيل وحدة تزويد الطاقة لبضع ثوانٍ ثم إعادة تشغيلها إلى ارتفاع درجة حرارة المكثفات الرئيسية مع وجود شحنة متبقية - وهذا عادةً ما يساعد، حيث يقلل من تيار البدء. ولكن وحدة تزويد الطاقة التي يتم إيقاف تشغيلها لبضع ثوانٍ مع بارد جهاز NTC الذي لم تتم إعادة ضبطه و تم تفريغ جزء من الدم قد تتسبب المكثفات في حدوث تيار بدء تشغيل مفاجئ غير معتاد يتجاوز قيمة بدء التشغيل البارد. هذا نادر الحدوث، ولكنه يظهر في الخوادم التي يقوم فيها شخص ما بإعادة تشغيل الطاقة عبر وحدة توزيع الطاقة (PDU) أثناء عملية تصحيح الأخطاء.

الجواب العملي هو الافتراض تبلغ ذروة أسوأ الحالات ضعف الرقم المذكور في ورقة البيانات تقريبًا عند تحديد حجم منحنى قاطع الدائرة المصغر (MCB). لهذا السبب، يشير الجدول أعلاه إلى قيمة C تتراوح بين 20 و25 أمبير للأنظمة ذات 4 وحدات معالجة رسومية، وقيمة C تبلغ 32 أمبير أو التيار ثلاثي الأطوار للأنظمة ذات 8 وحدات معالجة رسومية، على الرغم من أن حسابات الحالة المستقرة تتناسب مع قواطع أصغر.

الحماية التفاضلية: نوع قاطع التيار المتبقي (RCD) لخزائن خوادم الذكاء الاصطناعي

يحمي جهاز التيار المتبقي (RCD) من تسرب التيار إلى الأرض الذي يتجاوز عتبة آمنة، وهي عادةً 30 مللي أمبير لدوائر الحماية الشخصية. وتتمثل آلية عمله في محول تيار يجمع بين التيار الحي والتيار المحايد؛ في التشغيل العادي يكون المجموع صفرًا، وأي اختلال في التوازن (تيار يتسرب إلى الأرض) يظهر كتيار متبقٍ يفصل الجهاز عند تجاوزه عتبة التشغيل.

طريقتان تُربك بهما خزانة خوادم الذكاء الاصطناعي جهاز التحكم عن بُعد (RCD):

تسرب مكثف Y في حالة الاستقرار. تحتوي جميع وحدات تزويد الطاقة ذات الوضع التبديل على مكثفات Y في مرشح إدخال التوافق الكهرومغناطيسي، تقع بين السلك الحي والأرضي والسلك المحايد والأرضي. تعمل هذه المكثفات على تحويل ضوضاء التبديل عالية التردد إلى الأرض. كما أنها تمرر تيارًا صغيرًا بتردد 50 هرتز إلى الأرض كأثر جانبي - عادةً ما بين 0.5 و1 مللي أمبير لكل وحدة تزويد طاقة في وحدات ATX الاستهلاكية، وبين 1 و3 مللي أمبير لكل وحدة تزويد طاقة في وحدات CRPS الخاصة بالخوادم ذات الترشيح الأقوى. يحدد معيار IEC/EN 60950-1 والمعيار اللاحق له IEC 62368-1 هذا التيار بحد أقصى 3.5 مللي أمبير لكل جهاز تكنولوجيا معلومات لأسباب تتعلق بالسلامة. وبالتالي، يمكن لرف يحتوي على 4 وحدات تزويد طاقة أن يُظهر تسربًا أرضيًا ثابتًا يتراوح بين 4 و12 مللي أمبير قبل حدوث أي عطل. على قاطع تيار متبقي (RCD) بقوة 30 مللي أمبير، يُعتبر هذا "مقبولًا نظريًا" ولكنه يستهلك ما يقرب من نصف عتبة الفصل.

تسرب مكونات التيار المستمر من تصحيح معامل القدرة النشط. تستخدم وحدات تزويد الطاقة الحديثة للخوادم تصحيح معامل القدرة النشط (PFC) - وهو عبارة عن محول رفع الجهد على المدخل يسحب تيارًا يتناسب مع شكل موجة جهد الخط، مما يحقق معامل قدرة أكبر من 0.95. تُنتج مرحلة تصحيح معامل القدرة مكونًا صغيرًا ولكنه غير صفري للتيار المستمر في أي تسرب أرضي يحدث (في ظروف الأعطال غالبًا). تستجيب قواطع التيار المتبقي من النوع AC فقط للتيار المتبقي الجيبي النقي - لست تكشف أجهزة الحماية من التيار المتبقي من النوع A عن أعطال مكونات التيار المستمر. فهي تكشف عن التيار المتردد والتيار المستمر النبضي، مما يغطي معظم الأحمال الإلكترونية أحادية الطور. تكشف أجهزة الحماية من التيار المتبقي من النوع B عن بقايا التيار المستمر السلسة أيضًاوهذا ما يمكن أن ينتجه تصحيح معامل القدرة النشط وأي مقوم ثلاثي الأطوار عند الحمل.

معدات الحد الأدنى لنوع قاطع التيار المتبقي (RCD) لماذا
مقابس مكتبية، إضاءة اكتب AC أحمال التيار المتردد النقي
وحدة تزويد طاقة أحادية الطور من نوع ATX (للاستخدام المنزلي / محطات العمل) نوع A تيار مستمر نابض من المقوم
وحدة تزويد الطاقة CRPS للخادم مع تصحيح معامل القدرة النشط نوع B احتمال حدوث تسرب لمكونات التيار المستمر
رفوف خوادم الذكاء الاصطناعي المتعددة النوع B انتقائي + النوع A في اتجاه مجرى الدم التمييز الانتقائي
شاحن سيارة كهربائية، محول تردد متغير، محول طاقة شمسية نوع B نفس عائلة الأحمال

تُكلّف قواطع التيار المتبقي من النوع B من 3 إلى 5 أضعاف تكلفة النوع A. بالنسبة لخادم ذكاء اصطناعي واحد بأربع وحدات معالجة رسومية في دائرة مكتبية موجودة، فإن النوع A هو عادة حسنًا، يهيمن تيار التيار المتردد الناتج عن مكثف Y على التسريب، بينما يكون مكون التيار المستمر صغيرًا، ويصعب تبرير تكلفة التحديث من النوع B على اللوحة بأكملها. بالنسبة لمختبر ذكاء اصطناعي مخصص مزود بخوادم متعددة، النوع B في التغذية العلوية هو الإجابة الصحيحة، مع وجود قواطع التيار المتبقي من النوع A بقدرة 30 مللي أمبير في مستوى المقبس للحماية الشخصية عند تنظيف المقابس وما إلى ذلك.

الانتقائية: مصيدة RCD في اتجاه المنبع/المصب

أحد أنماط الأعطال الخطيرة في المختبرات التي تقوم بتثبيت قواطع التيار المتبقي الإضافية على لوحة موجودة: قاطع تيار متبقي بقوة 30 مللي أمبير في اتجاه التيار من طرق لا يوفر قاطع التيار المتبقي (RCD) ذو 30 مللي أمبير أي تمييز انتقائي. قد يفصل أي من الجهازين أولاً عند حدوث عطل، وبمجرد فصل أحدهما، قد يتبعه الآخر مع إعادة توزيع التسريب عبر مسارات آلية الفصل نفسها. والنتيجة هي انقطاع التيار الكهربائي عن اللوحة بأكملها في حالة حدوث عطل موضعي في دائرة واحدة.

التصميم الأمثل لمختبر الذكاء الاصطناعي:

بناء التغذية
اللوحة الرئيسية - لا يوجد قاطع تيار متبقي (RCD)، أو قاطع تيار متبقي انتقائي من النوع B "S" بقدرة 300 مللي أمبير للحماية من الحرائق
قاطع تيار تفاضلي انتقائي من النوع B بقدرة 100 مللي أمبير
توزيع خوادم الذكاء الاصطناعي

  • دائرة الخادم 1 (لا يوجد قاطع تيار متبقي إضافي)
  • دائرة الخادم 2
  • مراقبة وحدة توزيع الطاقة / الخدمات المساعدة
30 مللي أمبير من النوع A فقط في المقابس الإضافية
قاطع تيار تفاضلي من النوع A بقوة 30 مللي أمبير
دوائر الإضاءة / محطة العمل / المكتب

الحماية الشخصية - غير متوفرة على خادم البث

طوبولوجيا الانتقائية الصحيحة لقاطع التيار المتبقي: 100 مللي أمبير من النوع B انتقائي في اتجاه التيار قبل دوائر الذكاء الاصطناعي، 30 مللي أمبير من النوع A فقط على المقابس المساعدة ومقابس المكاتب.

إن تسمية "S" أو "الانتقائية" على جهاز RCD في اتجاه التيار تضيف تأخيرًا زمنيًا متعمدًا يتراوح بين 40 و200 مللي ثانية إلى آلية الفصل، مما يضمن أن يكون لدى الأجهزة التي تعمل بتيار 30 مللي أمبير في اتجاه التيار وقتًا لإزالة العطل أولاً. بدون تأخير زمني، يتسابق جهازا RCD متصلان على التوالي عند نفس العتبة. مقبس علوي انتقائي من النوع B بقدرة 100 مللي أمبير، ومقبس سفلي من النوع A بقدرة 30 مللي أمبير على المقابس الإضافية فقط. لا إن استخدام قاطع التيار المتبقي (RCD) على دائرة الخادم المخصصة (بالاعتماد على التيار 100 مللي أمبير في اتجاه التيار لإزالة الأعطال) هو التكوين الذي يعمل بالفعل لحامل الذكاء الاصطناعي متعدد الخوادم.

مثال عملي 1 - خادم K-AI 5090 ثماني وحدات معالجة رسومية

الإعداد: جهاز K-AI 96 Turin واحد مع 4 × RTX 5090، و2 × 1500 واط ATX PSUs (توصيل منفصل لكل W04)، في مختبر صغير على دائرة مخصصة مثبتة حديثًا.

الحمل المستمر: حوالي 2.4 كيلوواط عند 230 فولت = 10.4 أمبير مستمر. عند تخفيض القدرة بنسبة 80%، يكون أصغر قاطع دائرة مناسب قانونيًا لهذا الحمل هو 13 أمبير؛ والحجم القياسي التالي هو 16 أمبير.

ذروة تيار البدء (أسوأ الحالات): 2 × 150 أمبير = 300 أمبير مجتمعة، تدوم أقل من 5 مللي ثانية. يفصل قاطع الدائرة AB 16 أمبير (مغناطيسي 48-80 أمبير) عند هذه الذروة. يفصل قاطع الدائرة AC 16 أمبير (مغناطيسي 80-160 أمبير) عند الحد الأعلى لأسوأ الحالات. يبقى قاطع الدائرة AC 20 أمبير (مغناطيسي 100-200 أمبير) موصولاً بالتيار.

قاطع التيار المتبقي (RCD): زوج واحد من وحدات التغذية، تسريب مكثف Y يُقدّر بحوالي 3-5 مللي أمبير في حالة الاستقرار. قاطع التيار المتبقي من النوع A بقدرة 30 مللي أمبير لديه هامش أمان يبلغ حوالي 25 مللي أمبير - وهذا جيد. إذا كان المبنى مزودًا فقط بحماية قاطع التيار المتبقي من النوع AC، فاستبدل الجهاز الموجود في اتجاه التيار بجهاز من النوع A أو B؛ ولا تقم بتركيب جهاز ثانٍ بقدرة 30 مللي أمبير.

المواصفات التي تم تسليمها لفني الكهرباء:

  • دائرة كهربائية أحادية الطور مخصصة بجهد 230 فولت، C 20 A MCB (أو B 20 A إذا لم يكن المورد يخزن منحنى C بهذا التصنيف؛ ويفضل C).
  • قاطع تيار تفاضلي من النوع A بقوة 30 مللي أمبير كحد أدنى، النوع ب إذا كان المبنى قيد التحديث على أي حال.
  • مخرج Schuko (أو موصل أحادي الطور محلي 16 أمبير) في الخزانة. كابل C19/C20 من المخرج إلى وحدة توزيع الطاقة.
  • لا توجد أحمال أخرى على نفس الدائرة.

ستتحمل هذه الدائرة خادم 5090 ذو 4 وحدات معالجة رسومية خلال عمليات بدء التشغيل البارد والتدريب المستمر وإعادة تشغيل الطاقة العرضية دون أي انقطاعات مزعجة.

مثال عملي 2 - خادم K-AI 5090 ثماني وحدات معالجة رسومية

الإعداد: وحدة K-AI 256 Turin Dual واحدة مع 8× RTX 5090، ووحدات CRPS 2+2 بقدرة 2 كيلو واط لكل منها، مخصصة للتدريب المستمر في غرفة خوادم صغيرة.

الحمل المستمر: حوالي 4.5 كيلوواط عند 230 فولت = 19.6 أمبير مستمر. عند تخفيض القدرة بنسبة 80%، يتطلب ذلك قاطع دائرة كهربائية لا يقل عن 25 أمبير؛ والحجم القياسي التالي هو 32 أمبير.

ذروة تيار البدء (أسوأ الحالات): 4 × 80 أمبير = 320 أمبير مجتمعة لوحدات CRPS، أقل من 5 مللي ثانية. قاطع التيار المتردد 32 أمبير (مغناطيسي 160-320 أمبير) على الحافة. ​​قاطع التيار المتردد 40 أمبير (200-400 أمبير) يتحمل التيار بهامش أمان.

RCD: 4× CRPS مع PFC، تسرب مكثف Y يقدر بحوالي 8-15 مللي أمبير في حالة الاستقرار المجمعة، بالإضافة إلى مكون تيار مستمر غير صفري. سيؤدي قاطع التيار المتبقي من النوع A بقوة 30 مللي أمبير في النهاية إلى حدوث فصل مزعج على هذاوقد لا يكتشف تيار العطل المستمر بشكل صحيح. النوع B الانتقائي 100 مللي أمبير هو المواصفات الصحيحة.

خيارات المواصفات:

  • الخيار أ - أحادي الطور: قاطع دائرة مصغر C 32 أمبير أو C 40 أمبير على دائرة مخصصة بجهد 230 فولت، وقاطع تيار متبقي انتقائي من النوع B بقدرة 100 مللي أمبير في اتجاه التيار. مخرج كهربائي أزرق CEE 32 أمبير (أحادي الطور IEC 60309) في الخزانة. يعمل هذا النظام ولكنه يقع على الحد الأعلى لتوزيع أحادي الطور؛ حيث يمر تيار كبير عبر مسار الكابل.
  • الخيار ب - ثلاثي الأطوار (مفضل): مخرج أحمر CEE ثلاثي الأطوار 400 فولت 16 أمبير في الرف، مع توزيع وحدات CRPS الأربعة على الأطوار في وحدة توزيع الطاقة (لكل P02/P03تحمل كل مرحلة تيارًا مستمرًا يبلغ حوالي 6.5 أمبير، وهو أقل بكثير من أي قاطع دائرة مصغر من النوع C بقدرة 16 أمبير. يُوصى باستخدام قاطع تيار متبقي (RCD) لكل فرع أو قاطع تيار متبقي مشترك من النوع B بقدرة 100 مللي أمبير على التغذية ثلاثية الأطوار. هذا هو الحل الأمثل لأي نظام حاسوبي مزود بثماني وحدات معالجة رسومية (GPU) مع توفر تغذية ثلاثية الأطوار.

مثال عملي 3 - تخطيط مختبر بأربعة رفوف

الإعداد: تخطيط مختبر للروبوتات والذكاء الاصطناعي بأربعة رفوف، يحتوي كل منها على خادمين من نوع K-AI بثمانية وحدات معالجة رسومية، وخادمين بأربع وحدات معالجة رسومية، وشبكة، وشاحن للروبوتات البشرية. الاستهلاك التقريبي للطاقة لكل رف: 2 × 4.5 + 2 × 2.4 = 13.8 كيلوواط؛ مع إضافة الشبكة والمحولات والشواحن، يصل الاستهلاك إلى 15 كيلوواط لكل رف، أي 60 كيلوواط إجمالاً.

نظام التوزيع أحادي الطور غير قابل للتطبيق هنا، فالتكلفة المستدامة لكل وحدة تتطلب بالفعل نظام ثلاثي الأطوار. الخطة:

  • تغذية المبنى: خدمة كهربائية ثلاثية الأطوار بجهد 400 فولت، وبحد أدنى 100 أمبير لكل طور. غالبًا ما تحتاج المباني القائمة إلى تحديثات في شبكة الكهرباء لتوفير هذه الخدمة؛ لذا يُرجى فحص لوحة التوزيع قبل توقيع عقد الإيجار.
  • اللجنة الفرعية للمختبر: 400 فولت ثلاثي الأطوار، يتم تغذيته من المصدر الرئيسي على 4 × 63 أمبير أو 4 × 100 أمبير لكل كابل.
  • لكل رف: تغذية حمراء من اللوحة الفرعية بجهد 400 فولت، ثلاثي الأطوار، 32 أمبير (قدرة نظرية 22 كيلوواط، قدرة مستمرة 17.6 كيلوواط - تناسب قدرة 15 كيلوواط لكل رف مع هامش أمان 17%). قاطع دائرة مصغر ثلاثي الأقطاب 32 أمبير قبل تغذية كل رف.
  • استراتيجية RCD: حماية من الحرائق: قاطع تيار تفاضلي من النوع B بقدرة 100 مللي أمبير لكل وحدة تغذية، وقاطع تيار تفاضلي من النوع B بقدرة 300 مللي أمبير على اللوحة الرئيسية الفرعية. حماية شخصية: قواطع تيار تفاضلي من النوع A بقدرة 30 مللي أمبير فقط على المقابس الإضافية في المختبر (مكاتب محطات العمل، مقابس التنظيف)، وليس على تغذية الخوادم.
  • موازنة الطور: إلى P03; وحدة توزيع الطاقة (PDU) ذات منافذ مقسمة حسب الطور لكل رف مع توثيق لربط المنافذ بالأطوار.
  • بدء التشغيل التدريجي: انظر أدناه.

فخ بدء التشغيل المتدرج

سيناريو محدد يُسبب مشاكل للمختبرات عند أول استخدام: انقطاع التيار الكهربائي يُؤدي إلى فصل قاطع الدائرة الرئيسي، وعودة التيار الكهربائي، ومحاولة جميع الخوادم في الحامل بدء التشغيل البارد في نفس اللحظة. يبلغ إجمالي تيار البدء N × ذروة كل وحدة تزويد طاقة عبر جميع الخوادم في الحامل. بالنسبة لحامل يحتوي على أربعة خوادم، قد يصل هذا التيار لفترة وجيزة إلى 1000-2000 أمبير على خط التغذية الوحيد.

يستشعر قاطع الدائرة المصغر (MCB) هذا الأمر ويفصل التيار. تعود الغرفة إلى الظلام. يقوم مسؤول النظام بإعادة تشغيل اللوحة. ويتكرر الأمر نفسه.

حلان، نقوم بنشرهما افتراضياً على إصدارات Kentino متعددة الخوادم:

  1. وحدة توزيع الطاقة المحولة مع تسلسل بدء التشغيل المتداخل (للحصول على P02تم ضبط منافذ وحدة توزيع الطاقة (PDU) لتشغيلها بالتتابع مع تأخير يتراوح بين 2 و5 ثوانٍ بين كل منفذ. يستغرق تشغيل أربعة خوادم ما بين 8 و20 ثانية؛ ولا تتداخل أحداث بدء التشغيل.
  2. بدء تشغيل وحدة تزويد الطاقة "المتأخر" أو "بدء التشغيل التدريجي" في نظام الإدخال والإخراج الأساسي (BIOS) / إدارة النظام المتكاملة للأجهزة (IPMI). تحتوي العديد من منصات الخوادم على خاصية تأخير استعادة الطاقة الكهربائية القابلة للتكوين، والتي تعمل على تغيير وقت بدء التشغيل بشكل عشوائي أو متداخل ضمن نطاق زمني قصير. وبالإضافة إلى تداخل وحدة توزيع الطاقة (PDU)، يوفر هذا طبقة ثانية من عدم الترابط.

بدون أحد هذه الأجهزة، سيتعطل حامل خوادم مكون من 8 خوادم موصول بقاطع دائرة مصغر واحد في كل مرة يتم فيها استعادة التيار الكهربائي. لقد رأينا ذلك، وهو أمر قابل للتكرار بشكل موثوق، ولا علاقة له بمتوسط ​​الحمل.

الخطوات التالية - قائمة التحقق قبل تركيب الأجهزة الكهربائية

سلّم هذه الوثيقة إلى فني الكهرباء الذي يُجري فحص التركيب. إذا لم يتمكن من العمل وفقًا لها أو اعترض على بندٍ مُحدد، فاسأله عن السبب؛ توجد أسباب وجيهة لبعض الاختلافات المحلية، لكن الرفض التام لمنحنيات الفصل أو أنواع قواطع التيار المتبقي (RCD) دليل على عدم خبرة الشخص في مجال الحوسبة الذكية.

لكل دائرة خادم

  • تم حساب الحمل المستمر عند قيمة السحب التشغيلي الواقعي، وليس عند قيمة السحب الاسمية.
  • يتم اختيار حجم القاطع عند تخفيض الحمل المستمر بنسبة 80٪ من السحب الإجمالي، بالإضافة إلى حجم قياسي أكبر حيثما أمكن ذلك.
  • تم تحديد منحنى الرحلة على شكل حرف C كإعداد افتراضي. لا يظهر منحنى B إلا في الدوائر التي تغذي محطة عمل واحدة فقط. أما منحنى D فنادراً ما يظهر؛ إلا إذا كان هناك حمل محدد من محرك/محول كهربائي على الدائرة.
  • تم تحديد حجم المقطع العرضي للكابل وفقًا للقاطع المختار (1.5 مم² لـ 16 أمبير، 2.5 مم² لـ 20-25 أمبير، 4 مم² لـ 32 أمبير، 6 مم² لـ 40 أمبير في مسارات الاتحاد الأوروبي القياسية؛ تحتاج المسارات الأطول إلى زيادة في الحجم لانخفاض الجهد).
  • دائرة كهربائية مخصصة لكل خادم. لا تشاركها مع منافذ الكهرباء المكتبية أو الإضاءة أو نظام التكييف والتهوية.

اختيار قاطع التيار المتبقي (RCD)

  • الحد الأدنى من النوع أ لأي دائرة خادم ذكاء اصطناعي؛ يفضل النوع B لأي رف يحتوي على 4 وحدات تزويد طاقة أو أكثر.
  • لا يجوز توصيل قاطعين تيار متبقيين (RCD) بقوة 30 مللي أمبير على التوالي. استخدم تيارًا انتقائيًا من النوع B بقوة 100 مللي أمبير في اتجاه التيار وتيارًا من النوع A بقوة 30 مللي أمبير فقط على المقابس المساعدة، أو تيارًا واحدًا من النوع B بقوة 30 مللي أمبير عند الحمل، ولا تستخدم كليهما أبدًا.
  • قاطع التيار المتبقي (RCD) للحماية الشخصية 30 مللي أمبير على محطة العمل والإضاءة ومقابس التنظيف - وليس على تغذية الخادم.

تخفيف تدفق التيار

  • تم تكوين وحدة توزيع الطاقة (PDU) لبدء تشغيل المنافذ بشكل متدرج (2-5 ثوانٍ بين المنافذ) على رفوف الخوادم المتعددة.
  • تم تكوين تأخير استعادة طاقة التيار المتردد لنظام BIOS / IPMI الخاص بالخادم على كل عقدة.
  • تم التحقق من مواصفات وحدة تزويد الطاقة: خط واحد 12 فولت، NTC أو محدد تيار بدء التشغيل النشط، من فئة الخوادم حيثما أمكن.

توثيق

  • تم تحديث مخطط الدائرة الكهربائية أحادي الخط لإظهار تصنيف قاطع الدائرة، والمنحنى، ونوع قاطع التيار المتبقي (RCD).
  • ملصقات على كل قاطع في اللوحة تتطابق مع الرف الذي يغذيه.
  • تم توثيق ذروة تيار البدء لكل دائرة (بيانات × 2 كافتراض أسوأ الحالات).
  • تحديد الطور لكل مخرج في التغذية ثلاثية الأطوار، مكتوب على باب الخزانة (لكل P03).

باختصار: لا يُمكن الاستغناء عن خفض الطاقة بنسبة 80% وقاطع التيار ذي منحنى C، ولا عن قاطع التيار المتبقي من النوع A أو B، ولا عن بدء التشغيل التدريجي بمجرد وجود أكثر من خادمين في الخزانة. إذا تم ضبط هذه العناصر الأربعة بشكل صحيح، فستختفي شكاوى انقطاع التيار الكهربائي المتكرر.

المراجع المتقاطعة: يغطي W04 تحديد حجم وحدة تزويد الطاقة وطوبولوجيا التوصيل المنفصل لوحدة تزويد الطاقة المزدوجة؛ P01 يغطي هذا القسم خيار الطور الواحد مقابل الطور الثلاثي؛ P02 يغطي أنواع وحدات توزيع الطاقة واختيار المحولات/المنافذ المزودة بعدادات؛ P03 يغطي موازنة الطور عبر الرفوف؛ P05 (التالي في سلسلة P) يغطي تحديد حجم UPS للحوسبة الذكاء الاصطناعي، حيث يتم تطبيق نفس منطق بدء التشغيل في مرحلة واحدة في اتجاه التيار.


هذا جزء من ويكي كينتينو، وهي سلسلة مرجعية حول الحوسبة الذكية، والروبوتات، والأنظمة التي تربط بينهما. نرحب بالتعليقات والتصويبات على info@kentino.com.