أنواع وحدات توزيع الطاقة لخزائن خوادم الذكاء الاصطناعي: أساسية، ومُقاسة، ومُبدّلة، ومُحوّلة تلقائية

وحدة توزيع الطاقة هي أكثر العناصر مللاً في الخزانة، وأول ما ستندم عليه. يستهلك خادم الذكاء الاصطناعي ذو 4 وحدات معالجة رسومية ما بين 1.8 و2.4 كيلوواط بشكل مستمر، بينما يستهلك عقدة ذات 8 وحدات معالجة رسومية ما بين 3.5 و4.5 كيلوواط. عند هذه المستويات، لم تعد وحدة توزيع الطاقة مجرد "الجهاز الذي يُوصل به الخادم"، بل أصبحت بمثابة مؤشر، وخريطة قواطع الدائرة، وزر إعادة الضبط عن بُعد، وفي أسوأ الأحوال، هي الشيء الوحيد الذي يُخبرك أي منفذ كهربائي يسخن بشدة.

تتناول هذه المقالة سلسلة وحدات توزيع الطاقة (PDU) بدءًا من شريط الطاقة البسيط وصولًا إلى الوحدة الذكية ثنائية المصدر، مع توضيح الأسعار الحقيقية، ومزايا كل فئة، ونقطة التحول في منحنى التكلفة مقابل الأداء في مجال الحوسبة الذكية. لا تتقيد هذه المقالة بعلامة تجارية محددة.

المستويات، في جدول واحد

الطبقة ماذا يفعل مستوى الرؤية لكل منفذ جهاز التحكم سعر الاتحاد الأوروبي، 24 منفذ بيع 0U
خفيف شريط طاقة على شكل رف بدون سلوفان لا من 80 إلى 150 يورو
مُقاس (مدخل) عرض إجمالي التيار/الجهد بدون سلوفان لا من 350 إلى 500 يورو
عداد استهلاك الطاقة التيار/الجهد/القدرة لكل مخرج نعم لا من 700 إلى 1200 يورو
تحول عداد إجمالي + تشغيل/إيقاف مخرج عن بعد بدون سلوفان نعم من 900 إلى 1400 يورو
مفتاح + عداد مخرج الصورة الكاملة نعم نعم من 1500 إلى 3000 يورو
نسخة ATS (مدخل مزدوج) التحويل التلقائي بين مصدرين لكل مستوى أعلى لكل مستوى أعلى إضافة 400-800 يورو

الحل الأمثل لأي رفّ ذكاء اصطناعي يحتوي على عقدتين حسابيتين أو أكثر هو استخدام مفتاح تبديل مع عداد منافذ كهربائية. وسندافع عن هذا الرأي لاحقًا.

وحدة توزيع الطاقة الأساسية - الشريط البسيط

شريط طاقة يُركّب في رف. يحتوي على سلك حي، وسلك محايد، وسلك أرضي، وصف من المقابس، وأحيانًا قاطع دائرة لكل مجموعة. لا يحتوي على شاشة عرض، ولا منفذ شبكة، ولا منطق. مدخل واحد (مدخل C20 أو قابس سلكي)، من ستة إلى أربعة وعشرين مقبسًا من نوع C13 وC19، ومؤشر LED للطاقة إن وُجد.

ما لا تحصل عليه: أي إمكانية لمعرفة مقدار التيار الذي يسحبه أي منفذ كهربائي على حدة، أو الوحدة نفسها. لا يوجد إمكانية لإعادة تشغيلها عن بُعد. لا يوجد تكامل للمراقبة. إذا تعطل الخادم وكنت على بُعد 200 كيلومتر، فعليك الاتصال بشخص لديه مفتاح الخزانة.

يُعدّ الخيار الأساسي مناسبًا لطاولة مختبر صغيرة أسفل مكتبك، أو لعقدة تطوير واحدة في مكتب صغير حيث يمكنك رؤية الأضواء والوصول إلى مقبس الكهرباء. لكنه ليس الخيار الأمثل لأي خادم إنتاج ذكاء اصطناعي، أو أي خزانة لا يمكنك الوصول إليها في غضون 30 دقيقة، أو أي خزانة تحتوي على أكثر من عقدتي معالجة. الفرق بين الخيار الأساسي (100 يورو) والخيار المُقاس (400 يورو) ضئيل مقارنةً بوحدة معالجة رسومية واحدة؛ لذا يُنصح بشراء الخيار المُقاس كحد أدنى.

وحدات توزيع الطاقة المزودة بعداد - رؤية إجمالية، بدون تفاصيل لكل منفذ

تُضيف وحدة توزيع الطاقة المزودة بعداد شاشة عرض محلية تُظهر تيار الإدخال والجهد، وعادةً القدرة (كيلوواط) والطاقة (كيلوواط ساعة). في الوحدات ثلاثية الطور، تُظهر القيم لكل طور على حدة. أما الوحدات الأفضل، فتُتيح الوصول إلى البيانات نفسها عبر بروتوكولات SNMP أو Modbus TCP أو HTTP.

ما زلتَ تجهل قيمة التيار لكل منفذ. ترى أن الرف يسحب 18 أمبير، لكنك لا تعرف ما إذا كان المنفذ 4 يسحب 9 أمبير والمنفذ 5 يسحب 0.5 أمبير، أو ما إذا كان كلاهما يسحب 4.75 أمبير. هذا الأمر مهمٌّ لرفوف الذكاء الاصطناعي غير المتجانسة. كما أنك لا تملك أي تحكم في المنافذ، فهي تعمل دائمًا طالما أن الوحدة موصولة بالكهرباء.

تُعدّ هذه الفئة خيارًا مناسبًا لخزانة مخصصة لمستأجر واحد مع خادم أو خادمين من نوع GPU ومحول، حيث يكون الحمل قابلاً للتنبؤ ولا تحتاج إلا إلى معرفة ما إذا كنا على وشك فصل قاطع الدائرة. تجنّب هذه الفئة واستخدم نظام عداد المنافذ إذا كان لديك أكثر من عقدتين من نوع GPU، أو أي التزام باسترداد التكاليف، أو نمط حمل يختلف بشكل كبير بين التدريب والاستدلال على نفس المنفذ.

وحدة توزيع الطاقة المزودة بعداد لكل منفذ - قياس لكل منفذ، خط الأساس للذكاء الاصطناعي

التيار والجهد والطاقة لكل مخرج. محول تيار صغير أو مقاومة تحويل على كل مخرج، يتم استطلاعها عدة مرات في الثانية. نفس مستوى الوصول عبر بروتوكولات SNMP / Modbus / HTTP كما هو الحال مع القياس، مع معرفات كائنات لكل مخرج.

بالنسبة لحوسبة الذكاء الاصطناعي، تُعدّ هذه الطبقة الأولى التي تُزوّدك بالبيانات التي تحتاجها فعلاً. يمكنك معرفة أيّ خادم GPU يستهلك أيّ طاقة - فعندما يُضيف الفريق عملية تدريب ويرتفع استهلاك الطاقة من 24 أمبير إلى 30 أمبير، ستعرف فوراً أنه كان من عقدة 5090 الثمانية. يُساعد معامل القدرة لكل مخرج في الكشف عن وحدة تزويد طاقة قديمة أو غير كافية قبل تعطلها. تُوفّر مُجمّعات الطاقة بالكيلوواط/ساعة لكل مخرج استرداداً دقيقاً للتكاليف. تُكتشف أجهزة الإنذار لكل مخرج (مثل 12 أمبير على C13، أي 80% من القيمة المُصنّفة) ارتفاع استهلاك الطاقة قبل أن يتسبب في فصل قاطع الدائرة الرئيسي.

ما لا يزال غير ممكن: إعادة تشغيل خادم معطل عن بُعد. المنفذ مزود بعداد استهلاك الطاقة ولكنه موصول بالكهرباء دائمًا.

تتراوح أسعار الوحدات المزودة بعدادات للمنافذ بين 700 و1200 يورو، وهي تقع بين الوحدات المزودة بعدادات (400 يورو) والوحدات المزودة بعدادات ومفاتيح (1500 يورو فأكثر). إذا كنت قد قررت أنك لن تحتاج أبدًا إلى التحكم عن بُعد في المنافذ، فهذا خيارٌ منطقي. عمليًا، تتطلب معظم رفوف الذكاء الاصطناعي كلا النوعين.

وحدة توزيع الطاقة المزودة بمفتاح - التحكم عن بعد في المنافذ

تُضيف وحدة توزيع الطاقة المُتحكَّم بها مُرحِّلًا (ميكانيكيًا أو إلكترونيًا) خلف كل منفذ. يُمكنك تشغيل المنفذ أو إيقافه أو إعادة تشغيله (إيقافه لمدة N ثانية، ثم تشغيله) عبر بروتوكول HTTP أو SNMP أو تطبيق المُصنِّع. يُشابه قياس الاستهلاك الإجمالي قياس وحدة توزيع الطاقة المُقاسة؛ فلا يوجد قياس لكل منفذ على حدة.

الميزة الأبرز هي إمكانية إعادة التشغيل دون الحاجة إلى فني. لا يخلو الأمر من عدد المرات التي تسببت فيها عملية تدريب الذكاء الاصطناعي في تعطيل الخادم لدرجة توقف نظام إدارة واجهة المستخدم (IPMI) عن الاستجابة. وحدة توزيع الطاقة (PDU) المُبدَّلة هي الحل الأخير لإعادة تشغيل الجهاز دون الحاجة إلى فني. تشمل الاستخدامات الثانوية: برمجة تسلسل بدء التشغيل بعد انقطاع التيار الكهربائي (UPS) (بحيث لا تبدأ جميع الخوادم بالعمل في نفس اللحظة)، وجدولة تشغيل/إيقاف معدات المختبر.

ما لا يتوفر بدون ترقية عداد الطاقة للمخرج: أي طريقة للتحقق من وجود حمل فعلي على المخرج بعد تشغيله. يُخبرك موزع الطاقة (PDU) بأن المرحل مغلق، لكنه لا يُخبرك بأن الخادم يسحب تيارًا. لإعادة تشغيل عن بُعد موثوقة، أنت بحاجة إلى كلا الحالتين.

مفتاح التشغيل + عداد المنافذ - النقطة المثالية لعمليات الذكاء الاصطناعي

قياس لكل منفذ وتحكم عن بعد لكل منفذ في وحدة واحدة. هذا هو الحل الأمثل لأي وحدة إنتاج ذكاء اصطناعي.

  1. استهلاك الطاقة لكل منفذ في نظام المراقبة الخاص بك إلى جانب طاقة وحدة معالجة الرسومات، ودرجة حرارة الغرفة، وخطوط تزويد الطاقة. تظهر الحالات الشاذة في لوحة تحكم واحدة.
  2. إعادة تشغيل عن بعد في حلقة مغلقة. قم بإيقاف تشغيل المرحل، وراقب التيار وهو ينخفض ​​إلى الصفر، وانتظر خمس ثوانٍ، ثم قم بتشغيل المرحل، وراقب التيار وهو يعود إلى وضع الخمول المتوقع.
  3. إنذار حراري مبكر. إذا بدأ المخرج رقم 4 في سحب 2.6 كيلو واط بينما يكون عادةً في وضع الخمول عند 1.7 كيلو واط، فسيتم إطلاق الإنذار قبل أن يتوقف مكيف الهواء عن العمل.
  4. عملية استرداد حقيقية مع تحديد وقت وتوقيت استهلاك الطاقة بالكيلوواط/ساعة لكل منفذ.

التكلفة: من 1500 إلى 3000 يورو لوحدة رأسية 0U ذات 24 منفذًا. أقل من سعر بطاقة RTX 5090 واحدة. في خزانة تضم وحدات معالجة رسومية بقيمة تزيد عن 30 ألف يورو، لا يُنصح بالتوفير في هذا البند.

إذا تعذر الوصول إلى الخادم فعلياً - سواءً كان ذلك في مركز بيانات مشترك، أو مكتب بعيد، أو مبنى ذي قيود - فأنت بحاجة إلى استبداله. تجنب إرسال فني صيانة خارج ساعات العمل يعوض هذا النقص.

وحدة توزيع الطاقة ATS - التبديل التلقائي بين مصدرين للطاقة

تحتوي وحدة توزيع الطاقة ATS (مفتاح التحويل التلقائي) على سلكي إدخال من مصدرين مختلفين، وتغذي مجموعة واحدة من المنافذ من أيٍّ من المدخلين يكون سليمًا. عند انخفاض الجهد أو تعطل المصدر الرئيسي، يقوم مفتاح التحويل التلقائي بالتحويل إلى المصدر الثانوي في غضون 8-16 مللي ثانية. ولا تتأثر الأجهزة المتصلة بالشبكة إلا باضطراب قصير.

تُستخدم وحدات توزيع الطاقة ATS للأجهزة أحادية السلك التي تحتاج إلى مصدر طاقة احتياطي. لا تحتاج الخوادم الحديثة المزودة بوحدتي تزويد طاقة إلى وحدة ATS، حيث يتم توصيل كل وحدة تزويد طاقة بوحدة توزيع طاقة منفصلة على مصدر طاقة منفصل، ويتولى الخادم عملية تجاوز الأعطال تلقائيًا. يُلجأ إلى وحدة ATS عندما يحتوي الرف على أجهزة أحادية السلك - مثل معظم محولات الشبكة، وأجهزة KVM، وأجهزة التخزين الصغيرة - ولا يُمكن تحمل انقطاع مصدر الطاقة.

لا يوفر نظام التحويل التلقائي (ATS) بطارية احتياطية؛ فإذا تعطل كلا المصدرين، يتعطل نظام التحويل التلقائي معهما. لذا، يُنصح باستخدام وحدة تزويد طاقة غير منقطعة (UPS) قبل أحد المصدرين على الأقل. كما أنه لا يحمي من قصر الدائرة الكهربائية في الدائرة اللاحقة - فوجود عطل في أحد المقابس يؤدي إلى فصل قاطع الدائرة الكهربائية.

يستحق الأمر العناء في حال وجود خوادم مزودة بوحدتي تزويد طاقة وأجهزة مزودة بوحدة تزويد طاقة واحدة. أما في حال وجود خوادم مزودة بوحدتي تزويد طاقة (يكفي استخدام وحدتي توزيع طاقة مستقلتين)، أو في حال انقطاع التيار الكهربائي لفترة وجيزة، فسيكون ذلك مبالغًا فيه.

توزيع الطاقة ثلاثي الأطوار

عندما يتجاوز استهلاك الرف حوالي 5 كيلوواط بشكل مستمر، يصبح التيار أحادي الطور 16 أمبير (3.7 كيلوواط) غير كافٍ، ويصبح التيار 32 أمبير (7.4 كيلوواط) غير مناسب. الحل الأمثل هو وحدة توزيع طاقة ثلاثية الأطوار مزودة بقابس IEC 60309 32 أمبير 3P+N+E (أحمر، 400 فولت بين الخطوط / 230 فولت بين الخط والحيادي).

P_max = √3 × V_LL × I × PF
      = 1.732 × 400 V × 32 A × 1.0
      ≈ 22.2 kVA  (about 22 kW at unity PF)

يُخفّض قانون الاتحاد الأوروبي الحمل المستمر إلى 80% من قدرة قاطع الدائرة، لذا فإن القدرة المستدامة القابلة للاستخدام أقرب إلى 17-18 كيلوواط. وهذا يكفي لتشغيل أربع عقد بأربع وحدات معالجة رسومية بالإضافة إلى الشبكة، بكل سهولة.

داخليًا، يتم تقسيم المراحل الثلاث (L1، L2، L3) عبر المنافذ بإحدى طريقتين. مرحلة لكل مجموعة (المنافذ من 1 إلى 8 على L1، ومن 9 إلى 16 على L2، ومن 17 إلى 24 على L3) بسيطة ولكنها تنطوي على مخاطر عدم التوازن إذا سقطت جميع معداتك ذات الحمل العالي على نفس المجموعة. مخطط الطور (المنافذ 1/4/7 على المستوى L1، و2/5/8 على المستوى L2، و3/6/9 على المستوى L3) تضع المنافذ المتجاورة على مراحل مختلفة، لذا تتوزع الخوادم المثبتة بشكل متجاور عبر المراحل بشكل طبيعي. معظم وحدات توزيع الطاقة الذكية الحديثة تقوم بالتوزيع بشكل افتراضي.

مثال عملي لتوصيل الأسلاك لوحدة توزيع الطاقة ثلاثية الطور بقدرة 32 أمبير لتغذية رف الذكاء الاصطناعي ذي 4 عقد:

Input: IEC 60309 32A 3P+N+E (red, 400/230V)
       L1 — 32A   L2 — 32A   L3 — 32A   N   PE

Internal: per-phase 32A hydraulic-magnetic breaker
          per-outlet relay + CT (switched + outlet-metered)
          phase-striped outlets

Outlets (24 total, 12× C19 + 12× C13, 0U vertical):

  1  (L1, C19)  Node A PSU-1   (8× 5090,  ~4.0 kW)
  2  (L2, C19)  Node A PSU-2   (same node, split delivery)
  3  (L3, C19)  Node B PSU-1   (4× Pro 6000, ~2.2 kW)
  4  (L1, C19)  Node B PSU-2
  5  (L2, C19)  Node C PSU-1   (4× 5090, ~2.0 kW)
  6  (L3, C19)  Node C PSU-2
  7  (L1, C19)  Node D PSU-1   (4× 5090, ~2.0 kW)
  8  (L2, C19)  Node D PSU-2
  9  (L3, C13)  ToR switch (~80 W)
  10 (L1, C13)  Mgmt switch (~30 W)
  11 (L2, C13)  KVM-over-IP (~20 W)
  12 (L3, C13)  Head/jump host (~150 W)
  13–24         Reserve / aux

Per-phase load (all nodes at ~80% sustained):
  L1 ≈ 4.1 kW / 17.8 A
  L2 ≈ 4.0 kW / 17.4 A
  L3 ≈ 2.4 kW / 10.4 A

هناك أمران مهمان هنا. أولاً، يقوم نظام توزيع الطاقة بمعظم عمليات الموازنة تلقائياً. ثانياً، تقوم نقاط توصيل الطاقة المزدوجة بتقسيم الطاقة بحيث يتم توصيل سلكي الطاقة الخاصين بها بمرحلتين مختلفتين عن قصد. بالنسبة لأي خادم ذكاء اصطناعي مزود بوحدتي تزويد طاقة في تكوين توصيل منفصل، قم بتوصيل كل وحدة تزويد طاقة بمرحلة مختلفة — يقلل التيار لكل طور إلى النصف، ويحسن هامش الأمان. ("التوصيل المنفصل" هو مصطلح تسويقي خاص بمنتجنا: وحدتا تزويد طاقة، تحمل كل منهما نصف الحمل، وليس نظام 1+1 احتياطي. انظر W04 للتمييز بينهما.)

إن عدم التوازن في المستوى الثالث في المثال (حوالي 14 أمبير دلتا) يقع على حافة ما تقبله شركات المرافق بسلاسة. P03 يغطي موازنة الطور عبر الرفوف على مستوى المبنى.

C13، C14، C19، C20 — أنواع المقابس

الموصل التقييم أينما تراه
C13 10 أ / 250 فولت الخوادم ≤ 1.5 كيلو واط، والمحولات، وأجهزة KVM
C14 10 أ / 250 فولت مدخل في الجهاز لقابس C13
C19 16 أ / 250 فولت عقد الذكاء الاصطناعي ذات التيار العالي، ووحدات تزويد الطاقة الكبيرة
C20 16 أ / 250 فولت مدخل في الجهاز لقابس C19

الأطراف ذات الأرقام الزوجية هي مداخل الأجهزة، والأطراف ذات الأرقام الفردية هي مقابس الأسلاك/وحدات توزيع الطاقة.

النقطة المهمة: أي شيء يزيد عن 1.5 كيلو واط بشكل مستمر يحتاج إلى C19/C20، وليس C13/C14. تتجاوز وحدة الذكاء الاصطناعي ذات الأربع وحدات معالجة رسومية ومزودة بوحدة تزويد طاقة بقدرة 2000-2400 واط تصنيف C13. محاولة تغذيتها عبر C13 قد تؤدي إلى انصهار الموصل بعد أربعة أشهر من التشغيل، حيث ترتفع مقاومة التلامس نتيجة دورات التسخين والتبريد.

تحتوي وحدة توزيع الطاقة (PDU) المصممة بشكل صحيح والمخصصة لحامل الذكاء الاصطناعي على عدد كافٍ من منافذ C19، وليس منفذين أو ثلاثة فقط. يُعدّ التوزيع الأمثل لوحدة رأسية 0U ذات 24 منفذًا هو 12 منفذ C19 + 12 منفذ C13. بعض الموردين يشحنون منافذ "مزدوجة" تقبل C14 أو C20 في نفس المقبس - وهذا جيد، ولكنه أغلى ثمنًا. اطلب أسلاك توصيل متوافقة من C19 إلى C20 (بطول 0.9-1.2 متر لوحدات توزيع الطاقة 0U المثبتة في الجزء الخلفي من الحامل). اشترِ ثلاثة أو أربعة أسلاك احتياطية - فقد تضيع.

تصنيف التيار لوحدة توزيع الطاقة مقابل تصنيف الدائرة

Utility / panel breaker:     32 A 3-phase (C-curve)
Continuous load (80% rule):  25.6 A per phase usable
PDU rating:                  32 A per phase
Per-phase outlet sum target: ≤ 25 A

ستتحمل وحدة توزيع الطاقة (PDU) تيارًا يصل إلى 32 أمبير لكل طور إذا سمحت لها بذلك. سيفصل قاطع الدائرة الكهربائية في المنبع تلقائيًا عند استمرار التيار عند 30 أمبير - حيث تعمل قواطع الدائرة الحرارية المغناطيسية على دمج الحمل الزائد على مدى عدة دقائق. خطط لحمل 80% من الطاقة لتوفير هامش أمان لتدفق التيار المفاجئ والارتفاعات اللحظية في التيار. أما قواطع الدائرة الكهربائية الخاصة بكل طور في وحدة توزيع الطاقة (PDU) فهي الطبقة الثانية.

SNMP، Modbus، HTTP — إخراج البيانات

إن قيمة وحدة توزيع الطاقة المزودة بمفتاح ومقياس للمخرجات هي ما يمكن لنظام المراقبة الخاص بك رصده منها.

  • SNMP الإصدار 2c / الإصدار 3 — الإجابة الشاملة. كل بائع جاد ينشر ملف MIB؛ بروميثيوس snmp_exporter يقوم بجمع البيانات. استخدم الإصدار 3 حيثما كان مدعومًا، والإصدار 2c على شبكة VLAN للإدارة عند الضرورة. قم بالاستطلاع كل 30 ثانية بشكل طبيعي، وكل 10 ثوانٍ للكشف السريع عن الحالات الشاذة.
  • مودبوس TCP شائع في العلامات التجارية ذات التوجه الصناعي. أقل توحيدًا من بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) (تختلف خرائط التسجيل)، ولكنه موثوق. لدى بروميثيوس مُصدِّرات مودبوس.
  • HTTP / JSON REST — وحدات توزيع الطاقة الذكية الحديثة مزودة بواجهة برمجة تطبيقات REST. وهذا أسهل في عمليات التكامل المخصصة؛ وأقل شيوعاً من بروتوكول SNMP.
  • تطبيقات سحابية للبائعين — مفيد للمراجعة السريعة، لا تعتمد عليه لمراقبة الإنتاج.
PDU
بيانات SNMP الإصدار 3 لكل منفذ
SNMP
مُصدِّر SNMP
ترجمة MIB
محب العمل
  • لوحات معلومات Grafana
  • مدير التنبيهات → سلاك / بيجر ديوتي
عتبات التنبيه
متري عتبة
تيار الإدخال لكل طور تحذير 70% من قاطع الدائرة، صفحة 85%
الطاقة الفعالة لكل منفذ تحذير بشأن انحراف بنسبة +30% عن المتوسط ​​المتحرك لمدة ساعة واحدة
إجمالي كيلوواط ساعة لا يوجد إنذار، رسم بياني لعملية رد المبالغ المدفوعة
درجة حرارة وحدة توزيع الطاقة الداخلية تحذير: 50 درجة مئوية، صفحة 60 درجة مئوية
حالات مرحل المخرج مقابل الحالات التي تم طلبها صفحة حول عدم التطابق
إمكانية الوصول عبر بروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) الصفحة بعد 3 دقائق من عدم إمكانية الوصول

يُعدّ فحص حالة المرحل مقابل حالة التشغيل أمرًا بالغ الأهمية، ولكنه غالبًا ما يُستهان به. قد يتعطل المرحل المُبدّل في حالة إغلاق تام (وهذا أكثر شيوعًا من حالة الفتح التام). لنفترض أنك أمرت بإيقاف تشغيل المخرج رقم 5، لكن التيار لا يزال يتدفق، مما يعني أن المرحل عالق، وأن الخادم لا يمكن إعادة ضبطه. أنت تريد معرفة السبب.

الرأي الصريح

لأي خزانة خوادم ذكاء اصطناعي تحتوي على عقدتي معالجة أو أكثر، يُنصح بشراء وحدة تحكم مزودة بمفاتيح وعدادات. استخدم نظام ثلاثي الأطوار إذا كان الحمل المستمر يتجاوز 5 كيلوواط وكان المبنى مزودًا بخدمة ثلاثية الأطوار. استخدم نظام التحويل التلقائي فقط في حال وجود معدات غير احتياطية في خزانة ذات مصدرين للتغذية.

أسباب التخفيض محدودة: يكفي استخدام نظام أساسي لعقدة واحدة على طاولة المختبر حيث يمكنك الوصول إلى المقبس؛ ويمكن الاكتفاء بنظام عداد لعقدة أو اثنتين في مبناك الخاص بميزانية محدودة. أما بالنسبة لحسابات الذكاء الاصطناعي الإنتاجية التي لا يمكنك الوصول إليها في غضون 15 دقيقة، فيجب استخدام نظام عداد مع مفتاح تشغيل/إيقاف، دون استثناءات.

الخطأ يكمن في شراء باقة أساسية أو محدودة لتوفير 1000 يورو على خادم يحتوي على وحدات معالجة رسومية بقيمة تزيد عن 30 ألف يورو. في المرة الأولى التي تتكبد فيها انقطاعًا لمدة 4 ساعات بسبب عدم قدرتك على إعادة تشغيل عقدة معطلة عن بُعد، ستجد أن ترقية وحدة توزيع الطاقة (PDU) قد سددت تكلفتها.

ما الذي يتعطل؟

أنماط فشل وحدات توزيع الطاقة التي لاحظناها، مرتبة تقريبًا حسب التكرار:

  • مرحل ملحوم على وحدات التبديل. تم إيقاف تشغيل المخرج، لكن التيار لا يزال يتدفق. إنذار على المرحل - عدم تطابق حالة المرحل مع الأمر المطلوب، ويجب استبدال الوحدة - المرحلات لا تُصلح نفسها.
  • انحراف قياس المخرج. تنحرف أجهزة قياس التيار الكهربائي الرخيصة بنسبة 5-10% بعد سنتين أو ثلاث سنوات. إذا كان استرداد التكاليف يعتمد على ذلك، فأعد المعايرة سنويًا أو اشترِ أجهزة ذات دقة عمر افتراضي محددة (تدعي الأجهزة الجيدة دقة ±1%).
  • تعطل جهاز التحكم. يتعطل نظام القياس والتحكم؛ وتستمر منافذ الكهرباء في العمل، لكن بروتوكول SNMP يتوقف عن العمل. تحتوي معظم الوحدات على نظام مراقبة يُعيد تشغيل وحدة التحكم دون قطع التيار عن المنافذ - تأكد من وجود هذه الميزة في وحدتك.
  • عطل حراري في مخرج واحد. يعاني المكثف C13 بشكل خاص من زحف مقاومة التلامس تحت تيار مستمر يتراوح بين 8 و10 أمبير. الحل: استخدام المكثف C19 فوق 1.5 كيلو واط، وإجراء مسح بالأشعة تحت الحمراء لحامل ثقيل كل ثلاثة أشهر.
  • اختلال التوازن الطوري يتسلل بمرور الوقت. يتم ضبط توازن الرف عند التركيب؛ وبعد ستة أشهر، قام أحدهم بإضافة معدات على أحد الأطوار. ترصد أجهزة الإنذار الخاصة بكل طور هذا الخلل، وكذلك المراجعات الفصلية.
  • تحديث البرامج الثابتة يُعطّل وحدة التحكم. تعامل مع تحديثات البرامج الثابتة كما تتعامل مع أي تغيير في المنتج: فترة الصيانة، الوحدة الثانوية أولاً، خطة التراجع جاهزة.

ماذا تفعل بعد ذلك

إذا كنت تقوم بتحديد مواصفات رفّ للحوسبة الخاصة بالذكاء الاصطناعي:

  1. حساب الحمل المستمر. اجمع استهلاك الطاقة النموذجي لكل خادم، وليس البيانات الاسمية. خادم K-AI ذو 4 وحدات معالجة رسومية، استهلاكه المخطط 2.0-2.4 كيلوواط؛ وخادم ذو 8 وحدات معالجة رسومية، استهلاكه المخطط 3.5-4.5 كيلوواط. أضف 10% للشبكات ووحدة التحكم في إدارة اللوحة الأم (BMC).
  2. أحادي الطور مقابل ثلاثي الأطوار. عند استهلاك طاقة أقل من 5 كيلوواط بشكل مستمر، يكون التيار أحادي الطور 32 أمبير مناسبًا. أما عند استهلاك طاقة أعلى من ذلك، فيكون التيار ثلاثي الأطوار 32 أمبير. وعند تجاوز 17-18 كيلوواط، يصبح التيار ثلاثي الأطوار 63 أمبير، مما يستدعي استشارة فنية متخصصة.
  3. اختر المستوى. يتم التبديل الافتراضي مع قياس استهلاك الطاقة. لا يتم خفض الاستهلاك إلا لسبب واضح.
  4. اختر الموصلات. قم بحساب عدد منافذ C19/C20 الموجودة على الخوادم الفعلية؛ احصل على وحدة توزيع الطاقة (PDU) تحتوي على هذا العدد على الأقل من منافذ C19 بالإضافة إلى C13 لمعدات الشبكة، بالإضافة إلى قطع الغيار.
  5. خطط للمراقبة. SNMP v3 إذا كان مدعومًا؛ snmp_exporter في Prometheus؛ قم بإنشاء لوحة التحكم قبل أن تحتاج إليها.
  6. بالنسبة لتغذية المصادر المزدوجة: حدد أي الأجهزة مزود بوحدتي تزويد طاقة منفصلتين (PDU) وأيها مزود بوحدة تزويد طاقة واحدة (وحدة تزويد طاقة ATS PDU موصولة بكلتيهما). لا تخلط بين الاستراتيجيات على نفس الجهاز.
  7. اطلب أسلاك C19/C20 احتياطية. ثلاثة أو أربعة. ثق بنا.

P03 يغطي موازنة الطور عبر رفوف متعددة. P04 يغطي هذا القسم تحديد حجم قاطع الدائرة الكهربائية وقوة بدء التشغيل. P05 يحدد حجم وحدة الإمداد بالطاقة غير المنقطعة (UPS) قبل وحدة توزيع الطاقة (PDU).


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