數(shù)據(jù)中心對(duì)電源的要求探析
3月9日,google在會(huì)上宣布加入由 Facebook 發(fā)起的OCP計(jì)劃,并將自己在數(shù)據(jù)中心設(shè)計(jì)的研究結(jié)果捐獻(xiàn)出來(lái),所捐出的48V電源的機(jī)架設(shè)計(jì)包含48V伺服器至負(fù)載點(diǎn)設(shè)計(jì)、機(jī)架層48V鋰離子不斷電系統(tǒng)等,Google已采用此架構(gòu)平穩(wěn)運(yùn)行數(shù)年之久。該新聞引發(fā)全球廣泛轉(zhuǎn)載。
本文引用地址:http://butianyuan.cn/article/201604/289485.htm數(shù)據(jù)中心的耗電量占全球耗電量的1.5%左右,而且還在攀升。對(duì)數(shù)據(jù)中心的供電優(yōu)化,降低PUE將有助于減少炭排放,減緩全球溫度升高。
從下圖我們可以看到google數(shù)據(jù)中心PUE的提升歷程,目前已經(jīng)可以做到1.1以內(nèi),而同期國(guó)內(nèi)的PUE平均在2.2左右,有巨大差異。
從2010年開始google就開始研發(fā)48V機(jī)架式電源分配系統(tǒng)并在其后幾年大規(guī)模投入使用。這也為PUE的持續(xù)降低做出了貢獻(xiàn)。
48V電源分配系統(tǒng)在CT設(shè)備中已經(jīng)廣泛使用了幾十年,而在IT設(shè)備中一直采用的是12V。根據(jù)公式P=UI和Q=I^2R,我們知道更高的電壓意味著更低的電流,更低的線路損耗。如果傳輸相同的功率,那么線路上的損耗相差為16倍。對(duì)于上千安培的母線電流來(lái)說(shuō),細(xì)微的阻抗也會(huì)導(dǎo)致很大的功率損耗。隨著數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)吞吐量運(yùn)算量的不斷提升,機(jī)架的功率持續(xù)上升。最近VR(虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù))紅遍全球,虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)會(huì)帶來(lái)海量的圖形計(jì)算,將會(huì)有更多的大功率GPU使用在機(jī)房中,帶來(lái)海量的數(shù)據(jù)傳輸,導(dǎo)致ICT設(shè)備的單機(jī)功耗增加,勢(shì)必會(huì)進(jìn)一步推高數(shù)據(jù)中心對(duì)電能的需求。根據(jù)google公布的數(shù)據(jù),采用了 48 V電源分配器的新機(jī)架設(shè)計(jì),相比傳統(tǒng)的12V方案,電力的損耗降低了 30%。
懷格(Vicor)上海有限公司商務(wù)拓展經(jīng)理陳歷忠
國(guó)內(nèi)的BAT三大巨頭也在積極推動(dòng)技術(shù)的發(fā)展,從天蝎1.0到最新發(fā)布的天蝎2.5無(wú)不體現(xiàn)出對(duì)效率性能的提升優(yōu)化。我們?cè)谔煨?.5版本中看到了48V的身影。在這個(gè)版本中,12V仍然作為工作母線,48V在機(jī)架中作為市電直供的電池備份系統(tǒng)。近期和業(yè)內(nèi)資深專家交流得知,天蝎2.5只是作為一個(gè)過(guò)渡的版本,將于明年頒布的天蝎3.0版本將把48V作為母線電壓,直接為機(jī)架供電。為未來(lái)的發(fā)展預(yù)留了良好的發(fā)展空間。
在此,我們可以堅(jiān)定地說(shuō),數(shù)據(jù)中心的電源系統(tǒng)將由12V轉(zhuǎn)到48V。
在采用48V機(jī)架配電系統(tǒng)后,48V電源將直接供給服務(wù)器和通訊設(shè)備主板。從48V到負(fù)載點(diǎn)有以下兩種方式:
如果通過(guò)采用48V-12V-POL的供電方式,雖然這樣可以沿用成熟的12V板載電源方案,但是經(jīng)過(guò)兩級(jí)轉(zhuǎn)換,犧牲了效率,那么采用48V提升系統(tǒng)效率的初衷將不能實(shí)現(xiàn),對(duì)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)營(yíng)的數(shù)據(jù)中心來(lái)說(shuō),效率的提升能有效減少運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。采用48V直接到負(fù)載點(diǎn)的方式將是提升效率的關(guān)鍵所在。
Vicor的48V直接到低壓大電流負(fù)載點(diǎn)的方案已經(jīng)在google的數(shù)據(jù)中心大量使用,為其30%的效率提升作出了杰出貢獻(xiàn)。
Vicor的48V架構(gòu)稱為FPA,包括兩個(gè)部分構(gòu)成。前端為采用深降壓拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的預(yù)穩(wěn)壓模塊(PRM),后端為采用專利正弦幅值變換器(SAC)的電壓變壓模塊(VTM)。
PRM輸出一個(gè)母線電壓,40V左右,VTM為理想直流變壓器,以固定變壓因子輸出一個(gè)低壓大電流的功率(61mmX23mm的面積里面可以輸出高達(dá)180A的電流)。比如,輸入端為48V,要求1.8V 100A輸出,那么可以采用24:1的VTM,此時(shí)PRM的輸出電壓將為1.8*24=43.2V。 采用不同變壓因子的VTM,調(diào)整PRM的輸出,可以非常高效地實(shí)現(xiàn)48V到POL的供電。上圖中的 53.5V轉(zhuǎn)1.8V 的VR13.0方案可以實(shí)現(xiàn)94%的峰值效率。
在服務(wù)器或者交換路由器中, CPU,memory,ACIS, FPGA這類低電壓大電流芯片為耗電大戶。高效地解決這些負(fù)載點(diǎn)是實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)整體性能的關(guān)鍵。
下面的電源路徑為采用Vicor 的VR13.0V主板整體電源方案。深藍(lán)色的部分為Vicor的48V高效轉(zhuǎn)換器。
數(shù)據(jù)中心最新的電源架構(gòu)變化必將影響電源公司的產(chǎn)品策略,48V直接到負(fù)載點(diǎn)的應(yīng)用生態(tài)將日益完善,而Vicor憑借其的天獨(dú)厚的效率和密度優(yōu)勢(shì),占得了先機(jī)。
評(píng)論