Hovedsakelig serverkjølingsteknologi

Serverkjølingsteknologi inkluderer hovedsakelig: luftkjøling, væskekjøling, varmeoverføring og intelligent kontroll. Blant dem er luftkjølt varmeavledning og væskekjølt varmespredning fortsatt de to kjerneteknologiene innen servervarmeutslippsteknologi. I tillegg er en av de største tekniske funksjonene innen servervarmeavledning at en enkelt varmeavledningsteknologi sjelden brukes.


(1) Luftkjølt varmespredning


Prinsippet for luftkjølende varmeavledning er ganske enkelt å lede vinden, blåse kald luft inn i varmeelementet eller trekke ut varm luft fra varmeelementet. Vanlige teknologier inkluderer vifter og lufthetter. Førstnevnte kan bruke en avtrekksvifte eller en vifte, og sistnevnte kan lede vinden i henhold til en bestemt luftkanal for å danne en spesifikk luftstrømretning under varmeavledningsprosessen.


De representative metodene er:


1. Installer et stort antall kjøleenheter på serverens hovedkort, og bruk kjøleenheten til å eksportere varmen som genereres av de elektroniske komponentene på hovedkortet. Installer deretter et stort antall vifter over og under serverskapet, og varmen tas bort av luftstrømmen som genereres av viftene. Oppnå varmeavledningseffekt.


2. Plasser luftplaten på de elektroniske komponentene på serverens hovedkort. Frontenden er koblet til viftegruppen for å danne et luftinntak. Bakenden er satt på baksiden av hovedkortet og diameteren på utløpsrøret reduseres til en konveksjonssone. Samtidig er det delte deler for å dele konveksjonssonen. , Området som dannes av blokkeringskomponenten, tetningskomponenten og delingskomponenten er den korresponderende luftkanalen, og de elektroniske komponentene som genererer varme er plassert i luftkanalen, og varmen som genereres av den tas bort av luftstrømmen i luftkanal, for å oppnå varmeavledningseffekten.


(2) Væskekjøling


Prinsippet for væskekjølende varmeavledning er ganske enkelt å bruke varmekonveksjon eller varmeledning for å fjerne varmen fra varmeelementet gjennom nedsenking eller flyt av væske. Vanlige væskekjølingsmetoder er: nedsenking og flytende kjølekrets. Siden elektroniske komponenter lett blir skadet når de utsettes for vann, er væsken som brukes til nedsenking olje, fluor og andre ikke-ledende væsker, mens kjølekretsen for væsker kommer i kontakt med de elektroniske komponentene med en lukket væskekrets, og de elektroniske komponentene produseres av flyt av væske Varmen tas bort, og væsken er ofte kaldt vann.


De spesifikke representasjonsmetodene er:


1. Serveren er satt opp som en lukket beholder, som inneholder en stor mengde flytende kjølevæske, for eksempel fluorerte hydrokarboner, som kan oversvømme alle brikkene i serveren. Det er en del luftrom over det flytende kjølevæsken, som kan brukes når temperaturen på serveren stiger. Gassen komprimeres til væske. Chippen er nedsenket i kjølevæsken. Det flytende kjølevæsken tar bort varmen fra brikken ved fordampning og kondens. Dampen stiger opp fra kjølevæsken og kondenseres deretter til dråper og strømmer inn i kjølevæsken. I beholderen kan flytende kjølevæske og damp sirkulere i en bestemt rute. Kjølevæsken fordamper og tar bort varme. Etter avkjøling av den utstrålende platen, blir den flytende og smelter deretter inn i kjølevæsken.


2. Varmeelementene i serveren danner en enkelt enhet, og varmen som genereres av den forsvinner gjennom den vannkjølte hylsen. Kjølevæsken strømmer i retningen som indikerer væskesirkulasjonen. Kjølevæsken drives av mikropumpen. Varmen frigjøres og returneres til mikropumpen. De faste rørene, den første varmemottakende delen, den andre varmemottakende delen og den store pumpen er installert i serverskapet, og av / på-ventilen i skapets faste rørledninger åpnes. Hver monomer sirkulerer, de vannkjølte hylsene, varmevekslerne i hver monomer er i termisk kontakt med de første og andre oppvarmede delene i foringsrøret, og varmen som genereres av varmeelementene til hver monomer overføres til foringsrøret, og deretter gjennom Hele kabinettet avleder varme naturlig eller kjøleviften som er plassert i kabinettet, slippes med makt ut i luften.


(3) Varmeoverføring


Prinsippet for varmeoverføring er å bruke varmeledning for å spre varme, det vil si å overføre varme fra et objekt med høy temperatur til et objekt med lav temperatur. Vanlige varmespredningsteknologier er: kjøleribbe, kjøleplate og halvlederkort. Varmeavledningsteknologien ved bruk av halvlederplater er basert på Peltier -prinsippet, det vil si at når en krets sammensatt av to forskjellige ledere A og B er koblet til en likestrøm, frigjør den ene kontakten varme, den andre kontakten absorberer varme, og når strømmen retningen endres, absorberer den varme. Varmen og eksotermiske deler byttes ut for å oppnå varmeavledningseffekten.


(4) Intelligent kontroll


Prinsippet for intelligent kontroll er å bruke sensorer til å overvåke temperaturen og belastningen inne i serveren, og justere viftehastigheten eller væskestrømningshastigheten gjennom den tilsvarende styrekretsen, som er en slags intelligent varmespredning.


Den spesifikke representasjonen er som følger:


Strømforsyningen gir strøm til CPU og kjølevifte. Når kjøleviften fungerer, leder den luftstrømmen gjennom CPU og andre komponenter. Kontrolleren styrer driften av kjøleviften i henhold til informasjonen fra strømforsyningsenheten og temperatursensoren. Det er også en kjølevifte på strømforsyningen. Lastsensoren overvåker eller registrerer parameteren som indikerer belastningen på strømforsyningsenheten. Kontrolleren aktiverer spenningen som tilføres kjøleviften fra strømforsyningen og justerer den til et passende nivå i henhold til den estimerte effektbelastningen og den overvåkte temperaturen.


Du kommer kanskje også til å like

Sende bookingforespørsel