德州儀器全新欄目《創(chuàng)新芯科技》上線!首期內(nèi)容,我們將聚焦 AI 數(shù)據(jù)中心日益增長的電力需求,關(guān)注我們,我們將為您帶來更多關(guān)于未來科技的深度洞察與精彩內(nèi)容!
生成式 AI 的興起,正將數(shù)據(jù)中心的電力需求推向前所未有的高度。了解下一代 800VDC 電源架構(gòu)如何助力直面這些挑戰(zhàn)。
生成人工智能 (AI) 的時代已然來臨,它正在改變我們處理數(shù)據(jù)和與數(shù)據(jù)交互的方式。但這場革命伴隨著巨大代價:電力需求呈指數(shù)級增長。
即便是向大語言模型提出一個簡單問題,其所需的電力也是傳統(tǒng)搜索引擎處理相同問題的 10 倍。隨著 AI 工作負(fù)載在成千上萬臺服務(wù)器上成倍增長,數(shù)據(jù)中心正面臨前所未有的功率密度挑戰(zhàn)。預(yù)計到 2028 年,數(shù)據(jù)中心將占美國總用電量的 6.7% 至 12%。
這帶來了根本性的挑戰(zhàn)和范式轉(zhuǎn)變:如何產(chǎn)生為數(shù)據(jù)中心供電所需的必要能源,以及如何高效地通過供電路徑輸送這些能源。
未來 AI 數(shù)據(jù)中心的電源管理需要一種全局性的方法,從電網(wǎng)端的發(fā)電,一直到圖形處理單元基礎(chǔ)邏輯門的級別。這種方法將實現(xiàn)處理器與電源系統(tǒng)間的無縫通信、整個電力鏈的智能負(fù)載平衡以及與可再生能源存儲系統(tǒng)的更緊密集成,幫助設(shè)計人員在減少數(shù)據(jù)中心碳足跡的同時,通過多層冗余提升可靠性。
01數(shù)據(jù)中心電源架構(gòu)的演進
傳統(tǒng)的配電系統(tǒng)正在達(dá)到其物理和電氣極限。我們來了解一下數(shù)據(jù)中心電源基礎(chǔ)設(shè)施的變革之旅。
第 1 代:傳統(tǒng)交流配電(2015 年前)
在過去,計算機架將服務(wù)器層層堆疊,電源設(shè)備 (PSU) 位于機架底部。這些系統(tǒng)通常支持每個機架約 10kW 至 15kW 的功率級別。數(shù)據(jù)中心向每個服務(wù)器機架分配交流電,由 PSU 將其轉(zhuǎn)換為 12V 直流電,再分配至服務(wù)器主板。服務(wù)器中的負(fù)載點轉(zhuǎn)換器然后將電壓降至處理器柵極核心電壓。
第 2 代:中間直流配電(目前)
隨著計算需求的增長,數(shù)據(jù)中心已演進至可處理每個機架 30kW 至 130kW 的更高功率需求。第 2 代仍使用 240VAC 輸入,但轉(zhuǎn)換為 48V 而不是 12V。
一項重大創(chuàng)新是將不間斷電源功能移至服務(wù)器機架內(nèi)的電池備份單元。這種架構(gòu)使得更多電力能夠流經(jīng)相同尺寸的導(dǎo)體,從而更大限度提升現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施的效率。
但隨著生成式 AI 的問世,以及為處理信息而增設(shè)更多服務(wù)器,服務(wù)器如今對電力的需求大幅增加。這些不斷增長的電力需求正在達(dá)到當(dāng)前電源架構(gòu)的極限。
第 3 代:高壓直流配電(2026-2027 年)
下一代 AI 優(yōu)化型數(shù)據(jù)中心將采用 ±400V 或 800V 的高壓直流配電架構(gòu)。
最近的一項創(chuàng)新是引入“側(cè)機架”,這是一種緊鄰服務(wù)器機架布置的專用電力機架。電池備份和電力轉(zhuǎn)換都在這些側(cè)機架中完成,從而為計算機架騰出寶貴空間用于實際計算。這種設(shè)計可大幅提高功率級別(每個機架可高達(dá) 600kW 至 1MW),同時有助于與可再生能源存儲系統(tǒng)更緊密集成。
第 4 代:電網(wǎng)集成直流架構(gòu)(未來)
展望未來,業(yè)界正在設(shè)想將電源完全移出數(shù)據(jù)中心。通過在整個設(shè)施內(nèi)分配直流總線電壓來處理電力。最終目標(biāo)是在服務(wù)器大廳旁設(shè)置電力室,專門產(chǎn)生和分配高壓直流電。
如此徹底的重新設(shè)計很可能僅適用于新建數(shù)據(jù)中心,這代表了對計算設(shè)施與電力基礎(chǔ)設(shè)施及可再生能源的連接方式的根本性重新思考。
02800 VDC 架構(gòu)是否是AI 計算的未來?
挑戰(zhàn)顯而易見:要為 1MW AI 計算機架供電,當(dāng)今的 48V 配電系統(tǒng)需要 20,000A 以上的電流。在數(shù)據(jù)中心環(huán)境中,如果使用銅質(zhì)總線輸送如此大電流,在尺寸和成本上根本不可行。
要實現(xiàn) 800VDC 系統(tǒng)所需的效率和功率密度,需要尖端技術(shù),包括精密控制系統(tǒng)、氮化鎵半導(dǎo)體創(chuàng)新、空間優(yōu)化以及整體電源管理方法。
03前瞻未來,無限可能:
可持續(xù)的 AI 計算未來
向更高電壓架構(gòu)的轉(zhuǎn)型不僅代表著工程優(yōu)化,更是 AI 實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展的必然演進步驟。
其優(yōu)勢顯而易見:
?功率密度大幅提升,可在同等空間內(nèi)支持更大算力。
?通過高級控制提高能效,降低運營成本和碳足跡。
?可擴展性增強,支持不斷擴展的 AI 工作負(fù)載。
?與可再生能源更緊密集成,推動實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)。
為 AI 數(shù)據(jù)中心設(shè)計下一代電源架構(gòu),讓算力和能源效率成為關(guān)鍵競爭優(yōu)勢,正在迅速成為電源設(shè)計師面臨的最激動人心的挑戰(zhàn)之一。
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原文標(biāo)題:驅(qū)動AI數(shù)據(jù)中心:從電網(wǎng)到柵極的全面革新 | 創(chuàng)新芯科技
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