Eaton przygotowuje się do wprowadzenia na rynek listwy zasilającej, która pięć lat temu nie musiała istnieć. Listwa zasilająca HDXL Rack PDU G4, która pojawi się w czwartym kwartale 2026 roku, dostarcza 56–81 kW z pojedynczej jednostki zero-U, z 24 gniazdami, 21 wyłącznikami odgałęzień i wejściem 100 A z przewodem lub 140 A z listwą zaciskową. Cztery modele pojawią się na rynku w drugiej połowie roku jako standardowa oferta. Eaton przesłał nam dwa urządzenia i chociaż nasze laboratorium nie dysponuje trójfazowym zasilaniem wysokiego napięcia 480 V, do którego zostały zaprojektowane, obecnie dyskutuje się o tym, dlaczego listwy zasilające tej klasy nagle mają znaczenie i co zmieniło się między tą a platformą G3, którą testowaliśmy w 2023 roku.
Problem z zasilaniem. Stworzono gęste stojaki AI.
Obliczenia elektryczne uzasadniające zastosowanie zasilacza PDU o mocy 81 kW zaczynają się od pojedynczego serwera z kartą graficzną (GPU). Dell PowerEdge XE7745, chłodzona powietrzem obudowa GPU 4U, którą szczegółowo omówiliśmy we współpracy z Oregon State, obsługuje dwa procesory AMD EPYC piątej generacji i do ośmiu dwuszerokich akceleratorów PCIe o mocy 600 W, takich jak NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition , NVIDIA H200 NVL lub AMD Instinct MI350P . Dell zasila to maksymalnie ośmioma zasilaczami o mocy 3200 W na obudowę, podzielonymi na dwie strefy zasilania: dwie dla sanek serwerowych i sześć dla kart graficznych. Jego macierz konfiguracji dyskwalifikuje mniejszy zasilacz o mocy 2400 W, gdy w grę wchodzi osiem kart o mocy 600 W. To daje moc zasilania do 25.6 kW i osiem przewodów zasilających na serwer 4U, z wariantami zasilania 277 VAC i HVDC dostosowanymi do konkretnej klasy linii wysokiego napięcia, do dystrybucji których HDXL jest przeznaczony. Model XE7740 z procesorem Xeon 6 ma tę samą ośmiozasilaczową, dwustrefową konstrukcję. Redundancja N+N na liniach A/B zapewnia cztery przewody zasilające na stronę każdego serwera; sześć z nich obsługuje wszystkie 24 gniazda w każdej z par HDXL.
Ułóż je w szafie, a zużycie energii i jej dystrybucja staną się znaczące i szybkie. Sześć systemów klasy XE7745 zużywa 24U i, w pełni zapełnione, 48 przewodów zasilających: 24 na kanał, co jest dokładnie liczbą gniazd jednego HDXL na stronę. Samo obciążenie akceleratora w tych sześciu systemach wynosi 28.8 kW, zanim procesory, wentylatory, pamięć i pamięć masowa zrobią cokolwiek. Sześć systemów to pułap gniazd: 24 przewody na kanał w porównaniu z 24 pozycjami C39. Moc zasilacza po stronie zasilania sześciu systemów wynosi 76.8 kW, co mieści się tuż poniżej wartości znamionowej modelu 81 kW, więc w górnym HDXL limit elektryczny i limit gniazd zbiegają się w tej samej szafie. Model 56 kW przenosi te same sześć systemów w porównaniu z realistycznym poborem, z mniejszym marginesem na wypadek awarii pojedynczego kanału. Tak czy inaczej, jest to dokładnie scenariusz „zakładając, że szafa ma wystarczającą moc”: ograniczeniem staje się zasilanie budynku, a nie dystrybucja, co jest częstym problemem w roku 2026.
Alternatywą jest to, co dzieje się obecnie w gęstych instalacjach: łączenie wielu listew zasilających o średniej wydajności w jednej szafie. Nasz testowy uniwersalny moduł zasilający Eaton G3 osiągnął moc maksymalną 23 kVA dzięki największemu przewodowi wejściowemu, zaprojektowanemu bardziej dla przełączników, pamięci masowej i serwerów ogólnego przeznaczenia bez gęstych układów GPU. Zasilanie sześciu w pełni obciążonych modułów XE7745 z dystrybucji klasy G3 oznacza trzy lub cztery listwy zasilające na kanał, z których każda ma własny przewód wejściowy, przyłącze sieciowe i funkcję zarządzania. Wartość HDXL to jedna jednostka na kanał, jedno wejście 100 A lub 140 A i jedna płaszczyzna zarządzania.
Wewnątrz HDXL
Wszystkie modele to trójfazowe konstrukcje w układzie gwiazdy (Wye) z konfiguracją gniazd do wyłączników zbliżoną do 1:1, którą Eaton określa jako: 21 wyłączników odgałęzień chroniących 24 gniazda. Gniazda od 1 do 12 mają dedykowane wyłączniki (oznaczone literami od A do M, z pominięciem gniazd I i O). W pozostałych dwunastu gniazdach trzy wyłączniki pokrywają parę sąsiednich gniazd: N dla gniazd 13 i 14, R dla gniazd 17 i 18 oraz U dla gniazd 21 i 22, podczas gdy pozostałe sześć gniazd zachowuje swoje własne. Zatem 18 z 24 gniazd ma własne wyłączniki, a sześć łączy się parami, co oznacza, że zadziałanie powoduje wyłączenie jednego lub maksymalnie dwóch urządzeń, a nie całego zespołu sześciu gniazd. Dostępne są dwa rodzaje wejść: model przewodowy zakończony złączem 5100P6W typu IEC 100 A (EVMAXL100 w instrukcji) oraz model z listwą zaciskową do trwale podłączonego zasilania 140 A (EVMAXL140). Eaton określa zabezpieczenie obwodu odgałęzionego 100 A lub 140 A przed urządzeniem. Po zdjęciu pokrywy, prąd, do którego przystosowana jest ta klasa, jest oczywisty: przewody o dużym przekroju i szyny zasilające zasilają każdy wyłącznik odgałęzienia, dostosowany do trójfazowego wejścia 100 A lub 140 A, a nie do wewnętrznych elementów klasy 30 A, które są nadal stosowane w większości listew zasilających w szafach.
Każde gniazdo to Eaton C39, gniazdo kombinowane wprowadzone przez firmę w uniwersalnym module dystrybucji zasilania G3, które łączy gniazda C13 i C19 w jedno gniazdo o dużej retencji, obsługujące zarówno wtyczki C14, jak i C20. W G3 Eaton podzielił obciążenie na 21 gniazd C14 i 21 gniazd C39; tutaj wszystkie 24 pozycje obsługują dowolną wtyczkę, co ma znaczenie, gdy szafa łączy zasilacze serwerowe o mocy 3200 W z mniejszymi urządzeniami, takimi jak przełączniki. Wyłączniki odgałęzień są znamionowe do zadziałania przy 20 A w wersji amerykańskiej (16 A w UE), znacznie powyżej około 14 A, które pobiera zasilacz Titanium o mocy 3200 W przy napięciu 230 V. Wewnątrz każde gniazdo znajduje się za wyłącznikiem odgałęzień, a ponieważ nasze jednostki są w wersji zarządzanej, każde gniazdo ma również własny przekaźnik do zdalnego przełączania, więc przełączanie odbywa się na każde gniazdo nawet w przypadku trzech par wspólnych wyłączników.
Cztery modele startowe obejmują dwie topologie zarządzania. Jednostki z licznikiem wyjść (MO) monitorują poziom wejścia, odgałęzienia i poszczególnych wyjść; jednostki zarządzane (MA) dodają przełączanie dla poszczególnych wyjść na tym samym stosie monitorowania. Oba modele są wyposażone w gigabitowy moduł sieciowy Eaton z wyświetlaczem LCD, diodami LED stanu dla poszczególnych wyjść oraz obsługują opcjonalną sondę monitorującą warunki otoczenia, która odczytuje temperatury od 0°C do 70°C z dokładnością ±2°C, śledzi wilgotność, monitoruje dwa urządzenia bezpotencjałowe i może być instalowana w odległości do 50 metrów za pomocą kabla Cat5. Jednostki mają klasę ochrony IP20 i działają w temperaturach otoczenia do 60°C na wysokościach poniżej 1,000 metrów, obniżając parametry do 50°C na wysokości 3,000 metrów.
HDXL kontra uniwersalna listwa zasilająca G3
| Specyfikacja | Eaton HDXL Rack PDU G4 | Eaton G3 Universal PDU |
|---|---|---|
| Zasilanie | ||
| Pojemność na PDU | 56kW do 81kW | 5kVA do 23kVA |
| Wkład | Przewód 100A (5100P6W) lub listwa zaciskowa 140A | Uniwersalne wejście, 12 opcji przewodów do 60A |
| Konfiguracja fazowa | Trójfazowy Wye, klasa 415/240 V | Jednofazowy lub trójfazowy na kablu |
| Gniazdka i zabezpieczenia | ||
| Wyloty | 24x C39 (akceptuje C14 i C20) | Łącznie 42: 21x C14, 21x C39 |
| Ochrona gałęzi | 21 wyłączników, prawie 1:1 na gniazdko | 6 gniazd oznaczonych kolorami z wyłącznikami |
| Zarząd | ||
| Topologie | Wyjście z licznikiem (MO), zarządzane (MA) z przełączaniem na wyjście | Pojedynczy uniwersalny SKU; monitorowanie przez EMP Gen2 |
| Sieć i czujniki | Moduł sieciowy gigabitowy, LCD, opcjonalnie EMP | Łączenie szeregowe, EMP Gen2 |
| Dostępność: | ||
| Premiera | 4 modele, 2H 2026, standardowa oferta magazynowa | Wysyłka (sprawdzono w październiku 2023 r.) |
Z powyższej specyfikacji jasno wynika, że G3 Universal został zaprojektowany z myślą o środowiskach o mieszanej konstrukcji, w których może być wykorzystywanych wiele serwerów, pamięci masowych i przełączników. HDXL to natomiast wysoce wyspecjalizowana jednostka dystrybucji zasilania, która zapewnia wysoką moc wymaganą przez serwery GPU.
Co możemy, a czego jeszcze nie możemy powiedzieć
Oto zastrzeżenie, od którego zaczęliśmy: nasze laboratorium nie dysponuje trójfazowym zasilaniem wysokiego napięcia, jakiego wymagają te urządzenia, więc nie jest to typowy test laboratoryjny. Przesłany przez Eaton moduł HDXL został zamontowany w stojaku, sfotografowany i sprawdzony, ale dopóki nie poddamy go rzeczywistemu obciążeniu, nie możemy nic powiedzieć o dokładności pomiaru, zachowaniu wyłączników, wydajności termicznej przy stałym poborze mocy ani o obsłudze w warunkach produkcyjnych. Przetestowaliśmy to jednak z innymi modułami PDU Eaton i spodziewamy się, że wszystko działa zgodnie z opisem.
Oprócz jakości projektu i wykonania, możemy ocenić również dopasowanie; urządzenia te pasują idealnie do naszych starszych szaf Eaton 42U bez żadnych problemów, nie przeszkadzając w ogóle.
Uwagi końcowe
HDXL to infrastruktura energetyczna, która nadrabia zaległości w stosunku do zapotrzebowania na moc obliczeniową. Systemy AI dla przedsiębiorstw są teraz dostarczane jako serwery z 4 i 8 procesorami graficznymi (GPU), które pobierają kilowaty zamiast watów. Gdy pojedynczy serwer 4U może obsłużyć zasilanie o mocy ponad 25 kW i osiem przewodów zasilających, generacja PDU o mocy 23 kVA staje się wąskim gardłem. Właśnie do takich zastosowań zaprojektowano i zbudowano tę rodzinę. HDXL firmy Eaton charakteryzuje się gęstością, wyłącznikiem na gniazdo (w większości przypadków) i standaryzacją gniazda, które obsługuje oba typy wtyczek stosowane w nowoczesnych szafach. Jeśli specyfikujesz szafy dla gęstej AI dla przedsiębiorstw, z czterema lub ośmioma procesorami graficznymi na szafę, rodzina HDXL powinna znaleźć się na liście ewaluacyjnej, pod warunkiem, że Twoja placówka jest w stanie dostarczyć zasilanie o natężeniu ponad 100 A, do którego jest przeznaczona.




Amazon