AI infrastruktúra mérnöki tervezés
Extrém teljesítménysűrűségre tervezett AI infrastruktúra
Tervezés, mérnöki kivitelezés és EPC megvalósítás nagy sűrűségű AI környezetekhez—ahol az energiaelosztás és a hőmenedzsment határozza meg a rendszer teljesítményét.

Piaci környezet
Az AI infrastruktúra túllépte a hagyományos adatközpont-tervezés határait
Sűrűség a hagyományos határértékek felett
Rack szintű teljesítménysűrűség, amely meghaladja a hagyományos energia- és hűtési küszöbértékeket
Gyors átállás folyadékhűtésre
Gyorsuló átmenet a folyadékhűtésre hyperscale környezetekben
Hálózati és rack szintű korlátok
Teljesítménykorlátok megjelenése egyidejűleg hálózati és rack szinten
Hő- és villamos rendszerek összekapcsolása
Villamos és hőtechnikai rendszerek szoros, elkerülhetetlen integrációja
Nincs stabil működési minta.
A teljesítmény teljes mértékben az infrastruktúra összehangoltságától függ.
Teljesítménysűrűség
rendszeresen meghaladja a hagyományos létesítmények határait
Folyamatos GPU terhelés
folyamatos hőmenedzsmentet igényel
Energia, hűtés és számítás
egységes rendszerként kell működjenek
Minden projekt
alapelvekből kiinduló mérnöki problémaként kezeljük
Megközelítésünk
Ahol a nagy sűrűségű AI infrastruktúra alapértelmezett
Nem a hagyományos rendszereket igazítjuk az AI igényekhez. Az AI számára szükséges rendszereket építjük fel—az energiahálózati csatlakozástól a számítási egységekig—egyetlen integrált mérnöki rendszerként.
Ez nem kivételes eset.Ez az alapértelmezésünk.
Rendszerarchitektúra
Integrált AI infrastruktúra megvalósítás
Hálózat
Energia
Villamos energia
Elosztás
Rack
Számítás
Hűtés
Hőmenedzsment
Telepítés
Kivitelezés
Egységes rendszerként tervezve.Egységes rendszerként kivitelezve.
Alapkompetenciák
Energia- és villamos infrastruktúra
- Nagy sűrűségű energiaelosztó egységek (PDU) tervezése és specifikációja
- Busbar és PDU rendszerek 50kW–150kW+ rackenkénti terheléshez
- UPS architektúra és tartalék energia integráció
- Hálózati csatlakozás és közműkoordináció
- Villamos energia minőség és harmonikus torzítás kezelése
- Energia mérési és monitorozási infrastruktúra
- 02
Hűtési és hőtechnikai infrastruktúra
- Direkt folyadékhűtési (DLC) rendszerek tervezése
- Primer kör tervezés és gépészeti integráció
- CDU és rack szintű elosztó manifold rendszerek
- Hőterhelés modellezés és analízis
- Redundancia és N+1 hűtési reziliencia tervezés
- Hűtőtornyok és hőelvezető rendszerek
Kritikus rendszer
A teljes szekunder hűtőkört tervezzük, gyártjuk és üzembe helyezzük
- AI rack sűrűségre optimalizált CDU rendszerek
- Rack szintű hűtőközeg elosztó manifoldok
- Áramlásszabályozás, beszabályozás és monitorozás
- Integráció a primer hűtőkörrel
- Szivárgásérzékelés és fail-safe rendszerek
A szekunder kör az, ahol a rendszerek elbuknak vagy működnek.Mi ezt teljes egészében kontrolláljuk.
- 04
Számítási infrastruktúra
- GPU szerver specifikáció és rack integráció
- Nagysebességű interconnect és hálózati architektúra
- Tárolórendszerek tervezése AI workloadokra
- Out-of-band menedzsment és távoli hozzáférési infrastruktúra
- Rack layout és kábelmenedzsment tervezés
- Burn-in és átvételi tesztelési protokollok
- 05
EPC megvalósítás
- Teljes körű mérnöki tervezés, beszerzés és kivitelezés menedzsment
- Egypontos felelősségi modell
- Beszállítói menedzsment és ellátási lánc koordináció
- Helyszíni koordináció és ütemezés menedzsment
- Üzembe helyezés, tesztelés és átadás
- Üzembe helyezés utáni támogatás és optimalizáció
AI workloadokra tervezve
Rendszerspecifikációk
Rackenkénti teljesítménysűrűség
End-to-end direkt folyadékhűtés
Redundáns energiaarchitektúra
H100, MI300X, Blackwell kompatibilitás
Skálázható megvalósítási architektúra

Referenciák
Komplex, nagy sűrűségű környezetekre tervezve
- A folyadékhűtés alap, nem utólagos kiegészítés. Minden projektet direkt folyadékhűtés köré tervezünk a kezdetektől.
- A folyadékhűtés alap, nem utólagos kiegészítés. Minden projektet direkt folyadékhűtés köré tervezünk a kezdetektől.
- Tartós terhelésre optimalizált infrastruktúra. Valós üzemi körülményekre, nem laborcsúcsokra tervezve.
A mérnöki döntések az üzemi teljesítményre optimalizáltak, nem specifikációs listákra.Valós körülményekre épített rendszerek
Megvalósítási folyamat
Követelményektől az üzemelő infrastruktúráig
01
Kapacitások modellezése
02
Architektúra tervezés
03
Mérnöki tervezés
04
Beszerzés és gyártás
05
EPC kivitelezés
06
Üzembe helyezés
Valós üzemi teljesítmény biztosítása · Egypontos felelősség a teljes folyamatban
Egyeztessük AI infrastruktúra igényeit

