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Test du PDU Eaton HDXL pour racks : 81 kW pour un seul PDU 0U destiné aux racks d’IA

Entreprise  ◇  Gestion de l'énergie

Eaton s'apprête à commercialiser un type de PDU qui n'aurait pas dû exister il y a cinq ans. Le PDU rack HDXL G4, disponible au quatrième trimestre 2026, offre une puissance de 56 à 81 kW dans un format compact (0U), avec 24 prises, 21 disjoncteurs et une entrée 100 A (sur câble) ou 140 A (sur bornier). Quatre modèles seront disponibles en standard au cours du second semestre. Eaton nous a envoyé deux unités. Bien que notre laboratoire ne dispose pas du réseau triphasé haute tension 480 V pour lequel ces PDU sont conçus, nous nous demandons actuellement pourquoi ce type de PDU est devenu si important et quelles sont les différences avec la plateforme G3 que nous avons testée en 2023.

Le problème de l'alimentation : des racks d'IA denses créés

Le calcul de la consommation électrique justifiant une unité de distribution d'alimentation (PDU) de 81 kW commence par un serveur équipé d'un seul GPU. Le Dell PowerEdge XE7745, serveur 4U refroidi par air avec GPU que nous avons longuement analysé dans le cadre de notre collaboration avec l'Université d'État de l'Oregon, embarque deux processeurs AMD EPYC de 5e génération et jusqu'à huit accélérateurs PCIe double largeur de 600 W, tels que la NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition , la NVIDIA H200 NVL ou l'AMD Instinct MI350P . Dell alimente ce système avec jusqu'à huit alimentations de 3 200 W par châssis, réparties en deux zones : deux pour le châssis serveur et six pour les GPU. Sa matrice de configuration exclut l'alimentation de 2 400 W dès lors que huit cartes de 600 W sont utilisées. Cela représente une capacité d'alimentation allant jusqu'à 25.6 kW et huit cordons d'alimentation par serveur 4U, avec des variantes d'alimentation 277 V CA et HVDC adaptées à la classe exacte de tensions haute tension que le HDXL est conçu pour distribuer. Le serveur XE7740, basé sur un processeur Xeon 6 , présente la même configuration à huit alimentations et deux zones. En cas de redondance N+N sur les alimentations A/B, chaque serveur dispose de quatre cordons par côté ; six d'entre eux occupent les 24 prises de chaque HDXL.

Vue de face du Dell PowerEdge XE7745 dans le laboratoire de StorageReview, montrant le panneau de ventilateurs 4U et les baies NVMe.

Empilez ces systèmes dans une baie, et la consommation et la distribution d'énergie deviennent rapidement importantes. Six systèmes de classe XE7745 occupent 24U et, une fois entièrement équipés, nécessitent 48 cordons d'alimentation : 24 par alimentation, soit précisément le nombre de prises d'un HDXL par côté. La charge de l'accélérateur à elle seule sur ces six systèmes atteint 28.8 kW avant même que les processeurs, les ventilateurs, la mémoire et le stockage ne soient sollicités. Six systèmes représentent la limite de prises : 24 cordons par alimentation pour 24 emplacements C39. La capacité d'alimentation côté alimentation pour six systèmes est de 76.8 kW, juste en dessous de la capacité nominale du modèle de 81 kW. Ainsi, sur le HDXL haut de gamme, la limite électrique et la limite de prises convergent dans la même baie. Le modèle de 56 kW prend en charge les mêmes six systèmes avec une consommation réaliste, offrant une marge moindre en cas de basculement sur une seule alimentation. Dans les deux cas, il s'agit précisément du scénario « en supposant que vous ayez suffisamment d'énergie pour le rack » : c'est l'alimentation du bâtiment, et non la distribution, qui devient la contrainte, ce qui est un problème courant en 2026.

L'alternative, courante aujourd'hui dans les déploiements denses, consiste à regrouper plusieurs PDU de moyenne capacité par baie. Notre PDU universel Eaton G3, que nous avons testé, atteignait une puissance maximale de 23 kVA avec son câble d'entrée le plus puissant ; il est plutôt conçu pour les commutateurs, les équipements de stockage et les serveurs classiques sans GPU haute densité. Alimenter six serveurs XE7745 pleinement chargés à partir d'une distribution de classe G3 implique trois ou quatre PDU par alimentation, chacun disposant de son propre câble d'entrée, de sa propre prise réseau et de son propre plan de gestion. L'avantage du HDXL réside dans l'utilisation d'une seule unité par alimentation, d'une entrée de 100 A ou 140 A et d'un seul plan de gestion.

Unité de distribution d'alimentation (PDU) Eaton HDXL pour rack, montée verticalement dans un rack, avec des prises C39 identifiées par des lettres alimentant les cordons d'alimentation des serveurs.

À l'intérieur du HDXL

Tous les modèles sont triphasés en étoile, avec une configuration quasi 1:1 prise/disjoncteur selon Eaton : 21 disjoncteurs protègent 24 prises. Les prises 1 à 12 sont chacune protégées par un disjoncteur dédié (de A à M, I et O étant exclus). Pour les douze autres prises, trois disjoncteurs protègent chacun une paire de prises adjacentes : N pour 13 et 14, R pour 17 et 18, et U pour 21 et 22. Les six autres prises sont protégées individuellement. Ainsi, 18 des 24 prises sont protégées par leur propre disjoncteur, et six sont partagées par paires. En cas de déclenchement, un seul appareil, ou au maximum deux, est mis hors service, au lieu d'un bloc de six prises. Deux types d'alimentation sont proposés : un modèle avec cordon d'alimentation et connecteur IEC 5100P6W 100 A (EVMAXL100 dans le manuel) et un modèle à bornier pour une alimentation permanente de 140 A (EVMAXL140). Eaton spécifie une protection de circuit de dérivation de 100 A ou 140 A en amont. Une fois le couvercle retiré, l'intensité admissible par cette classe de disjoncteurs apparaît clairement : des conducteurs et des barres omnibus de forte section alimentent chaque disjoncteur de dérivation, dimensionné pour une entrée triphasée de 100 A ou 140 A, contrairement aux composants internes de 30 A encore utilisés par la plupart des PDU rackables.

À l'intérieur du boîtier de distribution d'alimentation Eaton HDXL Rack, des conducteurs rouges et noirs de gros calibre et des barres omnibus alimentent les disjoncteurs de branchement.

Chaque prise est de type C39 d'Eaton, la prise combinée introduite par la société sur le PDU universel G3. Ce modèle fusionne les prises C13 et C19 en une seule ouverture à haute rétention, compatible avec les fiches C14 et C20. Sur le G3, Eaton avait réparti les prises en 21 C14 et 21 C39 ; ici, les 24 emplacements acceptent les deux types de fiches, un avantage non négligeable lorsqu'une baie combine des alimentations serveur de 3 200 W avec des composants plus petits comme des commutateurs. Les disjoncteurs de branchement sont dimensionnés pour se déclencher à 20 A (norme américaine) / 16 A (norme européenne), largement au-dessus des 14 A environ consommés par une alimentation Titanium de 3 200 W sous 230 V. À l'intérieur, chaque prise est protégée par un disjoncteur de branchement. Nos unités étant la version gérée, chaque prise dispose également de son propre relais pour la commutation à distance, garantissant ainsi une commutation individuelle même sur les trois paires de disjoncteurs partagés.

Gros plan sur les prises Eaton HDXL Rack PDU C39 avec étiquettes de disjoncteur et module réseau Gigabit

Deux topologies de gestion sont disponibles pour les quatre modèles de lancement. Les unités à prises mesurées (MO) assurent la surveillance au niveau de l'entrée, des dérivations et de chaque prise ; les unités gérées (MA) ajoutent la commutation par prise à cette même infrastructure de surveillance. Les deux types d'unités intègrent le module réseau Gigabit d'Eaton avec écran LCD, voyants d'état par prise et compatibilité avec la sonde de surveillance environnementale (en option). Cette sonde mesure les températures de 0 °C à 70 °C avec une précision de ±2 °C, suit l'humidité, surveille deux dispositifs à contact sec et peut être installée jusqu'à 50 mètres de distance via un câble Cat5. Les unités sont certifiées IP20 et fonctionnent à des températures ambiantes allant jusqu'à 60 °C à des altitudes inférieures à 1 000 mètres, avec une température de fonctionnement réduite à 50 °C à 3 000 mètres.

Deux unités de distribution d'alimentation (PDU) Eaton HDXL Rack sur l'établi, montrant l'écran LCD du module réseau Gigabit, les ports Ethernet et les prises C39.

HDXL vs. PDU universel G3

Spécifications Eaton HDXL Rack PDU G4 PDU universelle Eaton G3
Tuning Moteur
Capacité par PDU 56 kW à 81 kW 5kVA à 23kVA
Entrée Bloc de jonction 100 A (5100P6W) ou 140 A Entrée universelle, 12 options de câble jusqu'à 60 A
Configuration de phase triphasé en étoile, classe 415/240 V Monophasé ou triphasé par cordon
Prises et protection
Points de vente 24x C39 (accepte C14 et C20) 42 au total : 21x C14, 21x C39
Protection des succursales 21 disjoncteurs, soit un rapport proche de 1:1 par prise. 6 blocs de prises de courant à code couleur avec disjoncteurs
Direction
Topologies Prise de courant avec compteur (MO), gérée (MA) avec commutation par prise Référence unique universelle ; surveillance via EMP Gen2
Réseau et capteurs Module réseau Gigabit, écran LCD, protection EMP en option Connexion en série, EMP Gen2
Disponibilité
Lancement 4 modèles, 2H 2026, offre standard en stock Expédition (mise à jour en octobre 2023)

 

La fiche technique ci-dessus indique clairement que le G3 universel était conçu pour les environnements à racks mixtes, où peuvent coexister divers serveurs, systèmes de stockage et commutateurs. Le HDXL, quant à lui, est une unité de distribution d'alimentation (PDU) très spécialisée, répondant aux exigences de haute puissance des serveurs GPU.

Ce que nous pouvons et ne pouvons pas encore dire

Voici la mise en garde mentionnée en introduction : notre laboratoire ne dispose pas de l’alimentation triphasée haute tension requise par ces unités. Il ne s’agit donc pas d’un test standard. L’unité HDXL envoyée par Eaton a été installée, photographiée et inspectée, mais tant que nous n’aurons pas pu la tester en charge réelle, nous ne pourrons pas nous prononcer sur la précision de la mesure, le comportement du disjoncteur, les performances thermiques en consommation soutenue ni la facilité de gestion en conditions de production. Nous avons toutefois effectué ces tests avec d’autres unités de distribution d’énergie (PDU) d’Eaton et nous nous attendons à ce que leurs performances soient conformes aux spécifications.

Unité de distribution d'alimentation Eaton HDXL installée à l'arrière d'une baie de serveurs Dell PowerEdge, avec cordons d'alimentation connectés.

Outre la conception et la qualité de fabrication, un autre point que nous pouvons évaluer est l'ajustement ; ces appareils s'intègrent parfaitement dans nos anciens racks Eaton 42U sans aucun problème, restant totalement hors de portée.

Réflexions finales

L'HDXL est une infrastructure d'alimentation qui rattrape la consommation énergétique des systèmes de calcul. Les systèmes d'IA d'entreprise sont désormais livrés sous forme de serveurs à 4 ou 8 GPU, consommant des kilowatts et non plus des watts. Lorsqu'un seul serveur 4U peut supporter une puissance de plus de 25 kW et huit cordons d'alimentation, la génération de PDU de 23 kVA devient le facteur limitant. C'est pour ce type de déploiement que cette gamme a été conçue. L'HDXL d'Eaton est une solution dense, avec un disjoncteur par prise (dans la plupart des cas) et des prises standardisées compatibles avec les deux types de fiches utilisés dans les baies modernes. Si vous spécifiez des baies pour une IA d'entreprise dense, avec quatre ou huit GPU par serveur, la gamme HDXL mérite d'être prise en compte, à condition que votre infrastructure puisse fournir les alimentations de plus de 100 A pour lesquelles elle est conçue.

Unité de distribution d'alimentation (PDU) Eaton HDXL pour rack, inclinée sur la paillasse du laboratoire devant les baies de serveurs StorageReview.

Page produit Eaton Rack PDU G4

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Brian Beeler

Brian est situé à Cincinnati, Ohio et est l'analyste en chef et le président de StorageReview.com.