Содержание

Процесс проектирования и 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.

1. Общие положения

Сервер является основным потребителем энергии в ЦОД, на него приходится до 90 % суммарного энергопотребления ИТ-оборудования. Эффективный сервер проектируется с учётом энергобаланса всех его компонентов — CPU, памяти, накопителей, системы питания и охлаждения.

Энергоэффективность достигается через:

2. Этапы проектирования

Процесс проектирования энергоэффективного сервера организуется поэтапно. Ключевые стадии: инициация, планирование, разработка, верификация, производство, эксплуатация.

flowchart LR classDef big font-size:30px,stroke-width:1.2px,padding:8px; A["Инициация"]:::big --> B["Планирование"]:::big B --> C["Инженерная верификация (EVT)"]:::big C --> D["Дизайнерская верификация (DVT)"]:::big D --> E["Производственная верификация (PVT)"]:::big E --> F["Серийное производство (MP)"]:::big

2.1 Инициация

2.2 Планирование

2.3 Продление жизненного цикла

Компоненты сервера (особенно БП и шасси) могут использоваться повторно в последующих поколениях. Блочный и модульный дизайн снижает отходы и экономит энергию при обновлении.

2.4 Проектирование серверной системы

Стадия включает разработку архитектуры:

2.4.1 Механический дизайн

2.4.2 Разработка платы и подключений

2.4.3 Проектирование системы охлаждения

Охлаждение — основной узел, определяющий стабильность и энергоэффективность HPC-систем. Эффективность охлаждения равна эффективности сервера.

flowchart LR classDef big font-size:18px,stroke-width:1.1px,padding:8px; A["Холодный воздух"]:::big --> B["Воздуховоды над CPU и RAM"]:::big B --> C["Удаление тепла через радиаторы"]:::big C --> D["Выход горячего воздуха в hot aisle"]:::big

Дизайн типа Blade 1 (с воздуховодами) обеспечивает фокусированный поток на радиаторы CPU и лучшие результаты энергоэффективности по сравнению с Blade 2 без каналов.

3. Этапы проверки и испытаний

Этапы испытаний предназначены для последовательного подтверждения технической реализуемости, надёжности и энергоэффективности конструкции сервера — от опытного образца до серийного производства.

3.1 EVT — инженерные испытания (Engineering Validation Test)

3.2 DVT — проектные испытания (Design Validation Test)

3.3 PVT — производственные испытания (Production Validation Test)

3.4 MP — серийное производство (Mass Production)

4. Анализ энергоэффективности по SERT

Оценка энергоэффективности проводится по SERT (Server Efficiency Rating Tool). Методика объединяет вычислительные, память-ориентированные и I/O-тесты, отражая реальные рабочие нагрузки.

Класс сервера Основная архитектура Относительная эффективность CPU Эффективность памяти Эффективность хранилища
4S Resilient Устойчивые HPC-системы Низкая (из-за избыточности) Средняя Средняя
4S Blade Высокоплотная blade-архитектура Выше на 15–20 % Повышенная Улучшенная
4S Rack Универсальный стоечный сервер Базовый уровень Средняя Средняя
2S Rack Массовый корпоративный сегмент +10 % к 4S Rack Средняя Средняя
1S Rack Однопроцессорные системы +20–25 % при малых нагрузках Средняя Высокая

Результаты SERT показывают, что blade-системы при высокой плотности обеспечивают лучшее соотношение «производительность / Вт», но требуют оптимизации обдува и температурного баланса.

5. Практические рекомендации

6. Заключение

Энергоэффективный сервер — это результат целостного проектирования, объединяющего тепловую инженерию, электропитание, компоновку и программное управление. Главная цель — максимум вычислительной производительности при минимальной энергии на единицу работы. Реализация принципов энергоэффективности начинается не в ЦОД, а на этапе концепции и инженерного проектирования сервера.