Компанията разширява портфолиото си от решения за охлаждане на AI центрове за данни с високоефективни и надеждни технологии, базирани на собствени ключови технологични разработки
Накратко:
- LG Electronics представя своя високоефективен и надежден въздушно охлаждаем чилър с турбо компресор, разработен в отговор на нарастващите нужди за охлаждане на AI центровете за данни.
- Чилърът включва собствени ключови технологични разработки на LG, включително компресор с магнитна левитация без нужда от използване на масло и иновативната технология за свободно охлаждане с хладилен агент.
- При прекъсване на електрозахранването системата може да възстанови пълния си охлаждащ капацитет в рамките на 3 минути след възстановяване на захранването, подпомагайки непрекъснатата работа на центъра за данни.
- Модулното решение за водно охлаждане на LG улеснява инсталацията на място благодарение на фабричната предварителна изработка и сглобяване, а модулният дизайн на чилъра осигурява гъвкавост за бързо и мащабируемо разширяване на капацитета на AI центровете на данни (AIDC).
LG Electronics (LG) представя своя високоефективен и надежден въздушно охлаждаем чилър с турбо компресор (ACC), разработен, за да отговори на нарастващите изисквания за охлаждане на AI центровете за данни (AIDC). Решението е създадено с цел да подобри енергийната ефективност и да осигури непрекъснатост на охлаждането, като по този начин допълва и разширява портфолиото на компанията от решения за охлаждане на центрове за данни. Чилърът се предлага с охлаждащ капацитет от 480 до 600 тона охлаждащ капацитет на единица и може да бъде конфигуриран за AIDC с различни изисквания към охлаждането.¹
Високоефективно охлаждане с усъвършенствани технологии
В основата на новия въздушно охлаждаем чилър с турбо компресор е магнитна левитация без нужда от използване на масло. Чрез използването на магнитна сила за поддържане на въртящия се вал без физически контакт, конструкцията елиминира необходимостта от смазочно масло, намалява механичните загуби от триене и подобрява ефективността на компресията.
Чилърът включва и технология за свободно охлаждане с хладилен агент, която използва студения външен въздух за намаляване на натоварването върху компресора. За разлика от конвенционалните системи за свободно охлаждане, тя циркулира хладилния агент директно, без използването на междинен топлообменник, и не изисква гликол. Това намалява топлинните и налягането загуби и улеснява поддръжката. Според вътрешна симулация на LG свободното охлаждане с хладилен агент може да консумира приблизително 30% по-малко енергия годишно в сравнение с водно свободно охлаждане.² Освен това технологията за последователно свързване с противоточна схема на LG подпомага балансираната работа на системата, като разпределя охлаждащото натоварване между компресорите.
Надеждна работа и гъвкаво управление
Освен за повишаване на енергийната ефективност, чилърът е разработен и за осигуряване на постоянно охлаждане и надеждна работа на AIDC. Вграден в системата с магнитни лагери, сензор за измерване на разстоянието прецизно отчита положението на въртящия се вал и позволява точно управление. Възможностите за машинно обучение позволяват чилърът да се адаптира към различни работни режими и спомагат за намаляване на резките промени в натоварването. При прекъсване на електрозахранването интегрираното непрекъсваемо захранване – UPS система, осигурява аварийно захранване, което позволява безопасно спиране на вала и намалява риска от повреда на лагерите. Системата разполага и с функция за бързо възстановяване, която възстановява охлаждащия капацитет в рамките на 3 минути след възстановяване на електрозахранването.³
LG развива допълнително възможностите за управление и контрол чрез Data Center Cooling Management (DCCM). Софтуерът осигурява интегрирано наблюдение и управление, базирано на данни, на комплексната охлаждаща инфраструктура, включително CDU модул за разпределение на охладителна течност, климатична камера за компютърни зали (CRAH) и въздушно охлаждаем чилър с турбо компресор. DCCM подпомага непрекъснатата работа чрез ранно откриване на аномалии и диагностика с помощта на виртуални сензори. Прогнозната поддръжка допълнително подобрява управлението на рисковете и предотвратява потенциални неизправности, а оптимизацията в реално време спрямо натоварването от IT системите повишава оперативната ефективност.




