
隨著AI運算、高效能運算(HPC)與資料中心設備持續提升效能,伺服器產生的熱量也大幅增加,傳統氣冷逐漸面臨散熱效率與能源消耗的限制。因此,浸沒式散熱與液冷系統成為高熱密度設備的重要散熱方案。除了冷卻方式本身,實際系統還需要搭配泵浦、溫度監控、自動控制等設備,才能維持穩定運作。以士林電機的工業自動化產品為例,可透過控制器、人機介面、變頻器及溫度控制設備,協助整合冷卻系統中的設備監控與控制需求。以下將分別介紹兩種散熱技術的應用方式,以及相關自動化設備在其中扮演的角色。
面對 AI 晶片、高效能運算與高功率設備持續發展,設備產熱量與散熱能耗也同步攀升,因此如何提升冷卻效率、降低不必要的能源使用,也成為資料中心與高耗能製程在節能規劃上的重要課題。液冷散熱系統主要透過冷板與冷卻液直接吸收 CPU、GPU 等高發熱元件所產生的熱能,再由冷卻液分配單元(CDU)進行循環、熱交換與流量控制,相較傳統氣冷方式,可更直接將熱量從設備端帶走。為了讓冷卻系統能依實際負載彈性運轉,可搭配士林電機風機水泵專用型SF3系列調整泵浦轉速,減少設備長時間固定高速運轉所造成的能源消耗,同時結合微電腦溫度控制器WT系列掌握系統溫度變化,有助於維持適當的冷卻條件。透過液冷設備與自動化控制系統相互整合,可兼顧散熱效率、設備穩定與能源管理需求,有助於高密度運算環境朝節能與永續方向發展。
隨著AI伺服器、高效能運算(HPC)與大型資料中心的運算需求持續增加,晶片功耗與設備產熱量也同步攀升,傳統氣冷容易受到空間、氣流配置與散熱效率限制。浸沒式散熱則是將伺服器設備直接浸入不導電的冷卻液中,利用液體快速吸收設備產生的熱能,再透過循環與熱交換系統將熱量帶走,因此特別適合高熱密度運算環境。除了冷卻設備本身,實際系統還需要持續掌握溫度、流量、設備狀態與異常訊號。此時可運用士林電機所提供的中大型可程式控制器 iQ-R系列整合感測器訊號與控制邏輯,再搭配人機介面 EP 300系列集中顯示設備狀態、參數與警報資訊,讓管理人員更容易掌握冷卻系統的運轉狀態。對於正在規劃AI資料中心或高功率伺服器設備的企業而言,也可進一步了解浸沒式散熱的原理、種類與系統建置方式,評估適合自身機房的冷卻方案。