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Barra colectora OCP: distribución de alta potencia para centros de datos de proyectos de computación abierta

La barra colectora OCP está diseñada para la distribución de energía de alta eficiencia en centros de datos siguiendo los estándares Open Compute Project (OCP). Diseñadas para la entrega de energía a nivel de rack, estas barras colectoras admiten sistemas de distribución de 48 V CC, lo que reduce la pérdida de energía en comparación con las arquitecturas tradicionales de 12 V. Fabricados con cobre de alta conductividad con revestimiento de níquel, ofrecen baja resistencia de contacto y rendimiento confiable en entornos de servidores de alta densidad. Personalizables en longitud, configuración de terminales y características de montaje, las barras colectoras OCP permiten arquitecturas de energía escalables y eficientes para centros de datos modernos.
  • Barra colectora OCP

  • ARIDA

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Descripción general

La misión de OCP es mejorar la eficiencia energética y lograr rentabilidad. Sus iniciativas han atraído una atención significativa por parte de grandes empresas y operadores de centros de datos. La razón por la que las grandes empresas sólo se sienten atraídas por DC-MHS es que este último puede controlar mejor el hardware. Al adoptar un enfoque modular, los centros de datos a gran escala pueden administrar y ajustar fácilmente sus recursos, expandir sin problemas la escala de su infraestructura para satisfacer las crecientes demandas de sus aplicaciones; esto es crucial en la era actual de IA generativa y servicios de streaming.

1

Flujo de trabajo de M-HPM (módulo de procesador host)

El flujo de trabajo M-HPM (Módulo de procesador host) está diseñado para definir y estandarizar el factor de forma PCB/PCBA (o HPM) dentro de los módulos modulares del centro de datos, lo que permite agregar y reducir fácilmente componentes según sea necesario. Al lograr esto, el flujo de trabajo M-HPM mejora significativamente la flexibilidad y escalabilidad del centro de datos, lo que permite una adaptación y expansión fluidas en entornos de centros de datos modulares.

2

M-XIO / PESTI (E/S expandible / Interfaz de túnel de banda lateral periférica)

El flujo de trabajo M-XIO / PESTI consta de dos partes. Primero, define los detalles del conector, la distribución de pines y la interfaz de señal para el conector de fuente de E/S modular expandible (M-XIO), que sirve como punto de entrada y salida entre fuentes como placas base y HPM y subsistemas periféricos como tarjetas verticales PCIe y placas posteriores.

3

M-PIC (Conexión de infraestructura de plataforma)

El flujo de trabajo M-PIC estandariza los componentes necesarios para conectar los HPM con la plataforma y la infraestructura del chasis, incluida la refrigeración, la distribución de energía y las redes. Como resultado, M-PIC simplifica la comunicación entre módulos, mejorando aún más la eficiencia y la gestión de recursos, reduciendo los costos operativos y mejorando el rendimiento general en entornos de centros de datos.

El sistema de conector PCIe MST NearStack es parte de la extensión preferida para el flujo de trabajo M-PIC.

4

M-CRPS (Fuente de alimentación redundante común)

El flujo de trabajo M-CRPS especifica los requisitos para fuentes de alimentación redundantes internas, lo que permite la estandarización entre centros de datos y proveedores. Al implementar diseños de suministro de energía comunes y redundantes, el flujo de trabajo M-CRPS mejora significativamente la estabilidad general y el tiempo de actividad de la infraestructura del centro de datos, protegiendo las operaciones críticas de posibles interrupciones.

MST continúa invirtiendo en soluciones que respaldan activamente a DC-MHS. Pronto lanzaremos un nuevo conector CRPS diseñado específicamente para cumplir con los requisitos del flujo de trabajo M-CRPS.

5

M-SIF (Infraestructura Compartida)

El flujo de trabajo M-SIF (infraestructura compartida) tiene como objetivo mejorar la interoperabilidad de los gabinetes de infraestructura compartida que albergan múltiples módulos reparables, incluidos los módulos de procesador de host (HPM), los módulos de computación y almacenamiento del centro de datos (DC-SCM) y cualquier dispositivo periférico. El objetivo es facilitar las capacidades de conexión en caliente y en vivo, permitiendo una inserción y extracción fluidas de estos módulos sin requerir una alineación precisa. Como resultado, el gabinete permanece operativo, lo que garantiza un rendimiento ininterrumpido del centro de datos.



Flujo de trabajo

  1. Preparación del material  : material de cobre de alta conductividad.

  2. Estampado y mecanizado  : corte, punzonado y mecanizado según las especificaciones OCP.

  3. Revestimiento  : niquelado para resistencia a la oxidación y contacto estable.

  4. Doblado  : Doblado preciso para adaptarse a sistemas de estantes eléctricos o ductos de bus.

  5. Inspección  : precisión dimensional y verificación de la calidad de la superficie.

Presupuesto

del parámetro Descripción
Material Cobre (C1100)
Enchapado Níquel (estándar)
Voltaje 48 VCC (típico)
Aplicaciones Estantes eléctricos compatibles con OCP, sistemas de ductos de bus y distribución de energía en rack
Estándares Especificaciones de OCP

Solicitud

轨道交通

Tránsito ferroviario

电力电子

Electrónica de potencia

通讯与数据领域

Sector de Comunicaciones y Datos

光伏逆变器

Inversor Fotovoltaico

新能源电动汽车

Vehículo eléctrico de nueva energía    

风电变流器

Convertidor de energía eólica

Mantenimiento

  • Inspeccione las superficies de contacto en busca de oxidación o contaminación.

  • Verifique el torque de los pernos para asegurar conexiones de baja resistencia.

  • Mantenga las barras colectoras libres de polvo y residuos en entornos de centros de datos.

❓ Preguntas frecuentes

P: ¿Qué es OCP?
R: OCP (Open Compute Project) es una iniciativa de código abierto centrada en el diseño de hardware de centro de datos eficiente y escalable.

P: ¿Por qué utilizar distribución de 48 V?
R: Los sistemas de 48 V reducen la pérdida de energía a distancia y mejoran la eficiencia en comparación con las arquitecturas de 12 V.


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