Инструменты пользователя

Инструменты сайта


topics:18:design_process

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слеваПредыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
topics:18:design_process [2025/11/15 17:00] – [2.2 Планирование] admintopics:18:design_process [2025/11/15 17:08] (текущий) – [3.4 MP — серийное производство (Mass Production)] admin
Строка 1: Строка 1:
-====== Процесс проектирования и оптимизации энергоэффективных серверов ======+====== Процесс проектирования и оптимизации ======
 <WRAP box round> <WRAP box round>
 Раздел описывает процесс проектирования, тестирования и внедрения энергоэффективных серверов в составе центров обработки данных. Охватываются этапы жизненного цикла — от концепции и планирования до верификации, серийного производства и эксплуатационной оптимизации. Раздел описывает процесс проектирования, тестирования и внедрения энергоэффективных серверов в составе центров обработки данных. Охватываются этапы жизненного цикла — от концепции и планирования до верификации, серийного производства и эксплуатационной оптимизации.
Строка 36: Строка 36:
  
 ==== 2.1 Инициация ==== ==== 2.1 Инициация ====
-* Определяются цели проекта, состав команды (ИТ-инженеры, теплотехники, механики, специалисты по питанию и сертификации).   +  * Определяются цели проекта, состав команды (ИТ-инженеры, теплотехники, механики, специалисты по питанию и сертификации).   
-* Формируется концепция изделия: назначение, производительность, габариты, уровень энергоэффективности.   +  * Формируется концепция изделия: назначение, производительность, габариты, уровень энергоэффективности.   
-* Закладываются требования по устойчивости напряжения, электромагнитной совместимости и тепловым условиям.+  * Закладываются требования по устойчивости напряжения, электромагнитной совместимости и тепловым условиям.
  
 ==== 2.2 Планирование ==== ==== 2.2 Планирование ====
Строка 52: Строка 52:
 </WRAP> </WRAP>
  
-* Применение модульных блоков питания и унифицированных шасси увеличивает срок службы оборудования.   +  * Применение модульных блоков питания и унифицированных шасси увеличивает срок службы оборудования.   
-* Сокращение числа преобразований AC/DC в цепи питания даёт до 10 % экономии энергии.   +  * Сокращение числа преобразований AC/DC в цепи питания даёт до 10 % экономии энергии.   
-* В blade-системах экономия проявляется при полной загрузке шасси, но при частичной заполненности эффективность сопоставима с rack-решением.+  * В blade-системах экономия проявляется при полной загрузке шасси, но при частичной заполненности эффективность сопоставима с rack-решением.
  
 ==== 2.4 Проектирование серверной системы ==== ==== 2.4 Проектирование серверной системы ====
Строка 64: Строка 64:
  
 ==== 2.4.1 Механический дизайн ==== ==== 2.4.1 Механический дизайн ====
-* Форм-фактор шасси (rack 1U–4U, blade, tower) напрямую влияет на эффективность охлаждения и плотность размещения.   +  * Форм-фактор шасси (rack 1U–4U, blade, tower) напрямую влияет на эффективность охлаждения и плотность размещения.   
-* Современные стандарты (IEC 60297, IEC 60299) предусматривают унифицированные 19″-рамы.   +  * Современные стандарты (IEC 60297, IEC 60299) предусматривают унифицированные 19″-рамы.   
-* Для высокопроизводительных CPU допускается локальное жидкостное охлаждение.+  * Для высокопроизводительных CPU допускается локальное жидкостное охлаждение.
  
 ==== 2.4.2 Разработка платы и подключений ==== ==== 2.4.2 Разработка платы и подключений ====
-* Размещение VRM, линий PCIe и памяти формирует тепловую карту и уровень электромагнитных помех.   +  * Размещение VRM, линий PCIe и памяти формирует тепловую карту и уровень электромагнитных помех.   
-* Ошибки на этой стадии (длина трасс, перекрёстные наводки, перегрев компонентов) приводят к переделке макета.   +  * Ошибки на этой стадии (длина трасс, перекрёстные наводки, перегрев компонентов) приводят к переделке макета.   
-* Blade-архитектуры обеспечивают более высокую плотность и энергоэффективность при условии продуманной вентиляции.+  * Blade-архитектуры обеспечивают более высокую плотность и энергоэффективность при условии продуманной вентиляции.
  
 ==== 2.4.3 Проектирование системы охлаждения ==== ==== 2.4.3 Проектирование системы охлаждения ====
Строка 79: Строка 79:
 </WRAP> </WRAP>
  
-* Воздушное охлаждение с направленным потоком (air shroud) предпочтительно для компактных серверов.   +  * Воздушное охлаждение с направленным потоком (air shroud) предпочтительно для компактных серверов.   
-* Наличие воздуховодов над модулями памяти улучшает циркуляцию и снижает потребление вентиляторов.   +  * Наличие воздуховодов над модулями памяти улучшает циркуляцию и снижает потребление вентиляторов.   
-* При жидкостном или гибридном охлаждении снижается температура кристаллов CPU/GPU, но возрастает сложность изоляции от электрических контуров.   +  * При жидкостном или гибридном охлаждении снижается температура кристаллов CPU/GPU, но возрастает сложность изоляции от электрических контуров.   
-* Целевой диапазон температуры горячего воздуха (hot aisle): **35–45 °C** — оптимален для рекуперации тепла.+  * Целевой диапазон температуры горячего воздуха (hot aisle): **35–45 °C** — оптимален для рекуперации тепла.
  
 <WRAP center> <WRAP center>
Строка 98: Строка 98:
 </WRAP> </WRAP>
  
-===== 3. Этапы верификации и тестирования ===== +===== 3. Этапы проверки и испытаний ===== 
-==== 3.1 EVT (Engineering Validation Test) ==== +<WRAP box round> 
-* Проверка первой инженерной версии (материнская плата, кабели, термомакет).   +Этапы испытаний предназначены для последовательного подтверждения технической реализуемости, надёжности и энергоэффективности конструкции сервера — от опытного образца до серийного производства. 
-* Цель — подтвердить базовую функциональность, стабильность питания и тепловые характеристики.   +</WRAP> 
-При выявлении несоответствий прототип возвращается на доработку.+ 
 +==== 3.1 EVT — инженерные испытания (Engineering Validation Test) ==== 
 +  * Проверяется первая инженерная сборка (материнская плата, кабельные соединениямакет системы охлаждения).   
 +  * Цель — подтвердить базовую работоспособность, стабильность питаниятепловой баланс и соответствие электрическим параметрам.   
 +  * При обнаружении отклонений опытный образец возвращается на доработку.   
 +  * На этом этапе фиксируются все исходные параметры, которые станут контрольными при последующих испытаниях. 
 + 
 +==== 3.2 DVT — проектные испытания (Design Validation Test) ==== 
 +  Изготавливается серия из 50–200 экземпляров, на которых проводится полный цикл тестов: производительность, надёжность, термостабильность, виброустойчивость, электромагнитная совместимость.   
 +  * Проверяется соответствие критериям энергоэффективности по программам **ENERGY STAR** и **80 PLUS**.   
 +  * Анализируются узкие места в схемах питания, охлаждения и механических креплениях.   
 +  * По результатам выполняется оптимизация конструкции перед запуском предсерийной партии.
  
-==== 3.2 DVT (Design Validation Test) ==== +==== 3.3 PVT — производственные испытания (Production Validation Test) ==== 
-50–200 экземпляров проходят полный набор тестов: производительность, надёжность, тепловая стабильность, сертификация по программам ENERGY STAR/80 PLUS.   +  Проверяется технологичность конструкции и повторяемость сборочных операций на производственной линии.   
-Выявляются узкие места в схемах охлаждения, питания и прочности.   +  * Отрабатываются процедуры внутреннего контроля качества (**QA/QC**) и калибровка испытательного оборудования.   
-* Проводится предсерийная оптимизация.+  При необходимости уточняются стандарты сборкимаркировки и испытаний.   
 +  * После подтверждения стабильности процесса изделие допускается к серийному выпуску.
  
-==== 3.3 PVT (Production Validation Test) ==== +==== 3.4 MP — серийное производство (Mass Production) ==== 
-Проверка технологичности и повторяемости сборки.   +  Серийное изготовление с учётом всех замечаний, выявленных на предыдущих этапах.   
-* Отрабатываются процедуры QA/QC, система контроля качества и корректировка производственных стандартов.   +  * Внедряются корректировки по результатам полевых испытаний и обратной связи от центров обработки данных.   
-* После утверждения прототипа продукт передаётся в массовое производство.+  * Проводится обучение сервисного персонала, обновление эксплуатационной документации и организация обратной связи для совершенствования следующего поколения оборудования.
  
-==== 3.4 MP (Mass Production) ==== 
-* Массовое производство с интеграцией опыта тестовых партий.   
-* По результатам полевых испытаний уточняются процедуры эксплуатации и сервисного обслуживания.   
-* Обратная связь с ЦОД используется для корректировки следующих поколений оборудования. 
  
 ===== 4. Анализ энергоэффективности по SERT ===== ===== 4. Анализ энергоэффективности по SERT =====
Строка 137: Строка 145:
  
 ===== 5. Практические рекомендации ===== ===== 5. Практические рекомендации =====
-* На этапе проектирования использовать модульную архитектуру с возможностью повторного использования БП и шасси.   +  * На этапе проектирования использовать модульную архитектуру с возможностью повторного использования БП и шасси.   
-* Оптимизировать охлаждение под реальный диапазон рабочих температур (18–27 °C).   +  * Оптимизировать охлаждение под реальный диапазон рабочих температур (18–27 °C).   
-* Применять классы блоков питания не ниже **80 PLUS Platinum**.   +  * Применять классы блоков питания не ниже **80 PLUS Platinum**.   
-* Сокращать количество переходов AC↔DC, переходя на постоянное питание стоек.   +  * Сокращать количество переходов AC↔DC, переходя на постоянное питание стоек.   
-* Учитывать в проекте возможности рекуперации тепла (нагрев воды, воздушное отопление).   +  * Учитывать в проекте возможности рекуперации тепла (нагрев воды, воздушное отопление).   
-* Проводить тепловое моделирование ещё до выбора компонентной базы.+  * Проводить тепловое моделирование ещё до выбора компонентной базы.
  
 ===== 6. Заключение ===== ===== 6. Заключение =====
topics/18/design_process.1763226020.txt.gz · Последнее изменение: admin