维谛技术(Vertiv)是一家全球领先的数字基础设施解决方案上市公司,位列2025年《财富》美国500强。该公司提供覆盖各个领域关键基础设施的电力、制冷和IT基础设施解决方案和技术服务组合,客户群体以世界500强企业及中国百强企业为主,在市场占据领先地位。
此前,维谛技术在苏州高新区成立苏州公司,致力于研发、设计、生产、销售业界最先进的磁悬浮冷水机组,为GPU集群、AI算力中心提供稳定散热保障。此次,基于对高新区发展环境与产业潜力的持续看好,维谛技术通过苏州公司扩大在苏功能布局,设立研发、测试及生产制造基地,并将进一步整合华东区产能,将维谛苏州打造成为华东区域总部,赋能高新区产业创新发展
Vertiv™ 360AI 人工智能高密度参考设计方案
本方案为一套完整的数据中心环境设计,总功率达 2.5 兆瓦,采用 “4 备 3” 冗余架构,搭载最新的 NVIDIA GB300 NVL72 芯片架构。
一、设计原则
电源与散热系统协同设计,实现人工智能基础设施优化。
电力资源为核心稀缺资源,通过将 AI 集群与数据中心 “容量区块” 对齐,避免电力资源闲置浪费。
在 AI 电源与散热设计中,综合考量总拥有成本、冗余性及故障影响范围,并平衡三者间的取舍关系。
通过系统级控制及电源、散热缓冲机制,应对 AI 工作负载波动。
采用液冷与风冷混合设计,二者协同作用、相互依赖,共同提升散热能力。
面向未来设计,AI 功率密度将快速提升至每机柜 1 兆瓦。
注:上图展示 1 个计算单元(POD),本设计实际包含 2 个计算单元。
二、设计概要
注:本设计方案的最终解释权及修改权归 Vertiv 所有。
三、Vertiv™ 360AI 参考设计示意图
(注:主管道未在图中显示)
市电输入:市电 1(1TA MSA)、市电 2(1TA MSB2)、市电 4;发电机:发电机 1(Gen1)、发电机 2(Gen2)、发电机 4(Gen4)
散热排热:CRAH(机房空调)×6 台
机柜负载分布:
10 千瓦 IT 负载机柜:共 8 台(POU12、POU1A 等,每柜 10 千瓦)
142 千瓦 IT 负载机柜:共 8 台(每柜 142 千瓦)
辅助机柜(COU 系列):若干,用于配套支持
计算单元负载:单元 1(Pod1)1256 千瓦,单元 2(Pod2)1256 千瓦
散热方式占比:液冷 968 千瓦(77%),风冷 288 千瓦(23%)
注:上图为散热方案 1(Thermal Option [#1](javascript:😉)的示意图。
关键配置说明(2 个计算单元,4 备 3 架构)
IT 及基础设施用主配电盘(MSB):4 台 1800 安培主配电盘
IT 系统 UPS:2 个计算单元配 4 台 1000 千伏安 UPS,采用 4 备 3 架构
基础设施 UPS:2 个计算单元配 2 台 240 千伏安 UPS,采用 2N 冗余架构
配电单元(PDU):8 台 500 千伏安 PDU
母线槽:每个计算单元配 8 条 400 安培、240/415 伏母线槽
计算机柜分线盒(TOB):每条母线槽对应 2 个 60 安培分线盒(每计算柜)
计算机柜电源架:每计算柜配 8 台 33 千伏安直流电源架
辅助机柜分线盒(TOB):每辅助柜配 2 个 60 安培分线盒
辅助机柜电源架:每辅助柜配 2 台 33 千伏安直流电源架(2N 冗余)
四、散热方案(Thermal Option)
方案 1(Thermal OP1)
每个计算单元配 2 台 XDU1350 冷却液分配设备,采用 N+1 冗余
每个计算单元配 3 台 CW205 周边风冷设备,2 个计算单元共采用 N+2 冗余
3 台 FF3135 冷水机组(含 30% 丙二醇防冻液),采用 N+1 冗余
基础设施 UPS:2 台 240 千伏安 UPS(N+1 架构),共 2N 冗余
XDU1350 与 CW205 总功耗:(20.5×2 + 17×3)×2 = 184 千瓦
方案 2(Thermal OP2)
芯片直冷:2 个计算单元配 9 台 XDM300 液冷设备(含 MCV430 组件),N+1 冗余;冷却液供应温度 23.8℃(75℉)
机房风冷:2 个计算单元配 4 台 DA265 风冷设备(283 千瓦),N+1 冗余
方案 3(Thermal OP3)
芯片直冷:2 个计算单元配 6 台 DH400 液冷设备(集成于 UPS),N+1 冗余;冷却液供应温度 23.8℃(75℉)
机房风冷:2 个计算单元配 3 台 DH400 风冷设备,N+1 冗余
五、设计中的 Vertiv 组件明细
六、设计修改选项(散热方案补充)
散热方案 1
冷水系统(周边风冷 + 冷水机组)+ 液 - 液型冷却液分配单元(CDU)
每个计算单元配 2 台 XDU1350,N+1 冗余
每个计算单元配 3 台 CW205,2 个计算单元共采用 N+2 冗余
3 台 FF3135 冷水机组(含 30% 丙二醇防冻液),N+1 冗余
散热方案 2
直接膨胀系统(周边风冷 + 冷凝器)+ 液 - 制冷剂型冷却液分配单元(CDU)
2 个计算单元配 9 台 XDM300 液冷设备,N+1 冗余;冷却液供应温度 23.8℃(75℉)
2 个计算单元配 4 台 DA265 风冷设备(283 千瓦),N+1 冗余
液冷与风冷回路共配 13 台 MCV430 组件,每路均采用 N+1 冗余
散热方案 3
直接膨胀系统(集成式风冷 + 液冷)+ 液 - 液型冷却液分配单元(CDU)
2 个计算单元配 6 台 DH400 液冷设备,N+1 冗余;冷却液供应温度 23.8℃(75℉)
每个计算单元配 2 台 XDU1350,N+1 冗余
2 个计算单元配 3 台 DH400 风冷设备,N+1 冗余
转载自公众号:液冷芯观察