Uglavnom tehnologija hlađenja poslužitelja
Tehnologija hlađenja poslužitelja uglavnom uključuje: zračno hlađenje, hlađenje tekućinom, prijenos topline i inteligentno upravljanje. Među njima, rasipanje topline hlađeno zrakom i rashladno hlađenje tekućinom hlađenje i dalje su dvije temeljne tehnologije na području tehnologije rasipanja topline poslužitelja. Osim toga, jedna od najvećih tehničkih značajki u području rasipanja topline poslužitelja je ta što se rijetko koristi jedna tehnologija rasipanja topline.
(1) Zračno hlađeno rasipanje topline
Načelo rasipanja topline hlađenjem zrakom jednostavno je usmjeravanje vjetra, upuhivanje hladnog zraka u grijaći element ili izvlačenje vrućeg zraka iz grijaćeg elementa. Uobičajene tehnologije uključuju ventilatore i nape. Prvi mogu koristiti ispušni ventilator ili ventilator, a drugi mogu usmjeravati vjetar prema određenom zračnom kanalu kako bi oblikovali određeni smjer strujanja zraka tijekom procesa odvođenja topline.
Reprezentativne metode su:
1. Instalirajte veliki broj rashladnih uređaja na matičnu ploču poslužitelja i upotrijebite rashladni uređaj za izvoz topline koju generiraju elektroničke komponente na matičnoj ploči. Zatim instalirajte veliki broj ventilatora iznad i ispod poslužiteljskog ormara, a toplinu oduzima protok zraka koji stvaraju ventilatori. Postignite učinak rasipanja topline.
2. Postavite zračni pregrad na elektroničke komponente matične ploče poslužitelja. Njegov prednji kraj spojen je s ventilatorskom skupinom kako bi formirao otvor za zrak. Stražnji kraj je postavljen na stražnjoj strani matične ploče, a promjer izlazne cijevi se smanjuje kako bi se formirala zona konvekcije. Istodobno, postoje podijeljeni dijelovi za podjelu zone konvekcije. , Područje koje tvore blokirna komponenta, brtvena komponenta i razdjelna komponenta je odgovarajući zračni kanal, a elektroničke komponente koje stvaraju toplinu nalaze se u zračnom kanalu, a toplinu koju stvara oduzima protok zraka u zračni kanal, kako bi se postigao učinak rasipanja topline.
(2) Hlađenje tekućinom
Načelo rasipanja topline hlađenjem tekućinom jednostavno je korištenje konvekcije topline ili provođenja topline za oduzimanje topline grijaćeg elementa kroz uranjanje ili protok tekućine. Uobičajene metode hlađenja tekućinom su: krug potapanja i hlađenja tekućinom. Budući da se elektroničke komponente lako oštećuju kada su izložene vodi, tekućina koja se koristi za uranjanje je ulje, fluor i druge neprovodljive tekućine, dok krug hlađenja tekućine kontaktira elektroničke komponente sa zatvorenim krugom tekućine, a elektroničke komponente proizvode protok tekućine Toplina se oduzima, a tekućina je često hladna voda.
Posebne metode predstavljanja su:
1. Poslužitelj je postavljen kao zatvoreni spremnik, koji sadrži veliku količinu tekućeg rashladnog sredstva, poput fluoriranih ugljikovodika, koji može poplaviti sve čipove u poslužitelju. Iznad tekućeg rashladnog sredstva postoji dio zračnog prostora koji se može koristiti kada temperatura poslužitelja poraste. Plin se komprimira u tekućinu. Čip je uronjen u tekuću rashladnu tekućinu. Tekuća rashladna tekućina isparavanjem i kondenzacijom oduzima toplinu strugotini. Para se diže iz rashladne tekućine, a zatim se kondenzira u kapljice i teče u rashladnu tekućinu. U spremniku tekućina za hlađenje i para mogu cirkulirati na određeni način. Rashladna tekućina isparava i oduzima toplinu. Nakon hlađenja zračećom pločom postaje tekućina, a zatim se stapa u rashladnu tekućinu.
2. Grijaći elementi u poslužitelju tvore jednu jedinicu, a toplina koju generira raspršuje se kroz rukav hlađen vodom. Rashladna tekućina teče u smjeru koji označava cirkulaciju tekućine. Rashladnu tekućinu pokreće mikro pumpa. Toplina se oslobađa i vraća u mikro pumpu. Fiksni cjevovodi, prvi dio za primanje topline, drugi dio za primanje topline i velika crpka ugrađeni su u ormar poslužitelja, a ventil za uključivanje i isključivanje koji se nalazi u fiksnim cijevima ormara se otvara. Svaki monomer cirkulira, vodeno hlađene čahure, izmjenjivači topline u svakom monomeru su u toplinskom kontaktu s prvim i drugim grijanim dijelovima u kućištu, a toplina koju stvaraju grijaći elementi svakog monomera prenosi se u kućište, a zatim kroz Cijelo kućište prirodno odvodi toplinu ili se ventilator za hlađenje raspoređen u kućištu prisilno oslobađa u zrak.
(3) Prijenos topline
Načelo prijenosa topline je korištenje toplinske provodljivosti za rasipanje topline, odnosno za prijenos topline s visokotemperaturnog objekta na niskotemperaturni objekt. Uobičajene tehnologije odvođenja topline su: hladnjak, ploča za hlađenje i poluvodička ploča. Tehnologija odvođenja topline pomoću poluvodičkih ploča temelji se na Peltierovom principu, odnosno kada je krug sastavljen od dva različita vodiča A i B spojen na istosmjernu struju, jedan konektor oslobađa toplinu, drugi konektor apsorbira toplinu, a kada struja smjer se mijenja, apsorbira toplinu. Toplinski i egzotermni dijelovi izmjenjuju se kako bi se postigao učinak rasipanja topline.
(4) Inteligentna kontrola
Princip inteligentne kontrole je korištenje senzora za praćenje temperature i opterećenja unutar poslužitelja te podešavanje brzine ventilatora ili protoka tekućine kroz odgovarajući upravljački krug, što je vrsta inteligentnog odvođenja topline.
Specifičan prikaz je sljedeći:
Napajanje napaja procesor i ventilator. Kada ventilator za hlađenje radi, usmjerava protok zraka kroz CPU i ostale komponente. Regulator kontrolira rad ventilatora za hlađenje prema podacima koje šalje jedinica za napajanje i senzor temperature. Na jedinici za napajanje nalazi se i ventilator za hlađenje. Senzor opterećenja prati ili detektira parametar koji označava opterećenje jedinice za napajanje. Regulator aktivira napon koji se primjenjuje na ventilator za hlađenje iz napajanja i podešava ga na odgovarajuću razinu u skladu s procijenjenim opterećenjem snage i nadziranom temperaturom.






