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【技术实现步骤摘要】
本申请涉及浸没式液冷散热,特别是涉及一种浸没液冷装置的流量调控系统和方法。
技术介绍
1、随着服务器运算能力的提升,服务器的发热量也急剧增大,如此对服务器的散热也提出了更高的要求。传统的风冷散热已难以满足高强度的散热需求,而液冷散热凭借其散热效率高的优势,已广泛应用于服务器的散热。
2、目前,浸没式液冷散热已应用于服务器等高散热需求场景中,通过将服务器整体或局部浸入装有绝缘冷却介质的浸没柜(业界也称为tank)中,以直接与绝缘冷却介质热交换实现散热。为了保证tank内各服务器温度的均衡且不超温,业界通常会根据进出液温度来调节cdu(coolant distribution unit,冷量分配单元)内水泵的的流量大小以改变进出液流量,保证tank整体进出液温度维持在合适水平;同时通过对tank内进液管壁不同位置开设不同大小的出液口来分配与服务器流相匹配的流量。
3、然而,由于tank是需要兼容不同类型、不同尺寸的服务器的,服务器本身的流阻各不相同,同时服务器本身的发热量和散热需求(对液体流量的需求也有不同),这种提前固定出液开孔大小的方式在实际应用中无法针对不同散热需求的服务器提供匹配的流量,因而可能造成整柜内不同位置服务器的散热不平衡,温度存在较大差异,性能存在较大偏差,极端情况下会出现局部热点,造成服务器超温损坏。
4、鉴于此,有必要提出一种新的技术方案,以克服现有技术存在的不足。
技术实现思路
1、基于此,本申请提供一种浸没液冷装置的流量调控
2、为此,本申请采用如下技术方案:一种浸没液冷装置的流量调控系统,包括浸没柜和流量分配装置,所述浸没柜内填充有冷却液,所述冷却液中浸没有多个服务器,每个服务器配置有温度检测单元,所述温度检测单元检测其对应服务器的进液温度、出液温度和该服务器中至少一高热元件的温度,所述流量调控系统对应每一服务器配置有节流阀,所述流量分配装置与所述温度检测单元和所述节流阀连接,所述流量分配装置被配置为根据所述温度检测单元测得的温度数据,控制所述节流阀的开度,以分配流向各服务器的冷却液的流量。
3、在其中一个实施例中,所述流量分配装置包括pid开度调节模块,所述节流阀的开度由所述pid开度调节模块通过pid算法控制。
4、在其中一个实施例中,所述流量调控系统还包括对应每一服务器配置的分流阀,所述分流阀与所述节流阀连通,以将经所述节流阀提供的液流分流成整机散热流和局部散热流,所述整机散热流流经该服务器整体,所述局部散热流朝向该服务器中的高热元件流动。
5、在其中一个实施例中,所述高热元件为cpu、gpu中的至少一个。
6、在其中一个实施例中,所述分流阀为开度可调节设置。
7、在其中一个实施例中,所述浸没柜内设置有进液主路和对应每一服务器的浸没支路,所述节流阀连接于所述进液主路,所述分流阀连接于所述节流阀和所述浸没支路,所述浸没支路上设置有喷头,所述局部散热流经所述喷头喷向所述高热元件。
8、本申请还采用如下技术方案:一种浸没液冷装置的流量调控方法,用于调控浸没液冷装置内的冷却液流量,所述浸没液冷装置包括填充有冷却液的浸没柜,所述冷却液中浸没有多个服务器,对应每一服务器配置有节流阀;所述调控方法包括:检测每个服务器的进液温度、出液温度和每个服务器中至少一高热元件的温度;以及根据检测得到的温度数据,控制节流阀的开度,以分配流向各服务器的冷却液的流量。
9、在其中一个实施例中,所述调控方法包括:当检测到某服务器的出液温度与进液温度之差大于第一预设值时,增大该服务器对应的节流阀的开度。
10、在其中一个实施例中,所述浸没柜内对应每一服务器配置有分流阀,所述分流阀与所述节流阀连通,以将经所述节流阀提供的液流分流成整机散热流和局部散热流,所述整机散热流流经该服务器整体,所述局部散热流朝向该服务器中的高热元件流动;所述调控方法包括:当检测到该高热元件处的温度与流出该服务器时的出液温度之差大于第二预设值时,调控所述分流阀增大所述局部散热流的流量、减小所述整机散热流的流量。
11、在其中一个实施例中,所述节流阀和所述分流阀的开度均通过pid算法控制。
12、与现有技术相比,本申请提供的浸没液冷装置的流量调控系统对应每一服务器配置有节流阀,流量分配装置与温度检测单元和节流阀连接,用于根据所述温度检测单元测得的温度数据,控制所述节流阀的开度,以分配流向各服务器的冷却液的流量,可对浸没柜中的多个服务器均衡散热,保证浸没液冷装置散热性能的稳定性,提升由其散热的服务器的可靠性和寿命。
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1.一种浸没液冷装置的流量调控系统,其特征在于,包括浸没柜和流量分配装置,所述浸没柜内填充有冷却液,所述冷却液中浸没有多个服务器,每个服务器配置有温度检测单元,所述温度检测单元检测其对应服务器的进液温度、出液温度和该服务器中至少一高热元件的温度,所述流量调控系统对应每一服务器配置有节流阀,所述流量分配装置与所述温度检测单元和所述节流阀连接,所述流量分配装置被配置为根据所述温度检测单元测得的温度数据,控制所述节流阀的开度,以分配流向各服务器的冷却液的流量。
2.根据权利要求1所述的浸没液冷装置的流量调控系统,其特征在于,所述流量分配装置包括PID开度调节模块,所述节流阀的开度由所述PID开度调节模块通过PID算法控制。
3.根据权利要求1所述的浸没液冷装置的流量调控系统,其特征在于,所述流量调控系统还包括对应每一服务器配置的分流阀,所述分流阀与所述节流阀连通,以将经所述节流阀提供的液流分流成整机散热流和局部散热流,所述整机散热流流经该服务器整体,所述局部散热流朝向该服务器中的高热元件流动。
4.根据权利要求1或3所述的浸没液冷装置的流量调控系统,
5.根据权利要求3所述的浸没液冷装置的流量调控系统,其特征在于,所述分流阀为开度可调节设置。
6.根据权利要求3所述的浸没液冷装置的流量调控系统,其特征在于,所述浸没柜内设置有进液主路和对应每一服务器的浸没支路,所述节流阀连接于所述进液主路,所述分流阀连接于所述节流阀和所述浸没支路,所述浸没支路上设置有喷头,所述局部散热流经所述喷头喷向所述高热元件。
7.一种浸没液冷装置的流量调控方法,用于调控浸没液冷装置内的冷却液流量,所述浸没液冷装置包括填充有冷却液的浸没柜,所述冷却液中浸没有多个服务器,对应每一服务器配置有节流阀;其特征在于,所述调控方法包括:检测每个服务器的进液温度、出液温度和每个服务器中至少一高热元件的温度;以及根据检测得到的温度数据,控制节流阀的开度,以分配流向各服务器的冷却液的流量。
8.根据权利要求7所述的浸没液冷装置的流量调控方法,其特征在于,所述调控方法包括:当检测到某服务器的出液温度与进液温度之差大于第一预设值时,增大该服务器对应的节流阀的开度。
9.根据权利要求7所述的浸没液冷装置的流量调控方法,其特征在于,所述浸没柜内对应每一服务器配置有分流阀,所述分流阀与所述节流阀连通,以将经所述节流阀提供的液流分流成整机散热流和局部散热流,所述整机散热流流经该服务器整体,所述局部散热流朝向该服务器中的高热元件流动;所述调控方法包括:当检测到该高热元件处的温度与流出该服务器时的出液温度之差大于第二预设值时,调控所述分流阀增大所述局部散热流的流量、减小所述整机散热流的流量。
10.根据权利要求9所述的浸没液冷装置的流量调控方法,其特征在于,所述节流阀和所述分流阀的开度均通过PID算法控制。
...【技术特征摘要】
1.一种浸没液冷装置的流量调控系统,其特征在于,包括浸没柜和流量分配装置,所述浸没柜内填充有冷却液,所述冷却液中浸没有多个服务器,每个服务器配置有温度检测单元,所述温度检测单元检测其对应服务器的进液温度、出液温度和该服务器中至少一高热元件的温度,所述流量调控系统对应每一服务器配置有节流阀,所述流量分配装置与所述温度检测单元和所述节流阀连接,所述流量分配装置被配置为根据所述温度检测单元测得的温度数据,控制所述节流阀的开度,以分配流向各服务器的冷却液的流量。
2.根据权利要求1所述的浸没液冷装置的流量调控系统,其特征在于,所述流量分配装置包括pid开度调节模块,所述节流阀的开度由所述pid开度调节模块通过pid算法控制。
3.根据权利要求1所述的浸没液冷装置的流量调控系统,其特征在于,所述流量调控系统还包括对应每一服务器配置的分流阀,所述分流阀与所述节流阀连通,以将经所述节流阀提供的液流分流成整机散热流和局部散热流,所述整机散热流流经该服务器整体,所述局部散热流朝向该服务器中的高热元件流动。
4.根据权利要求1或3所述的浸没液冷装置的流量调控系统,其特征在于,所述高热元件为cpu、gpu中的至少一个。
5.根据权利要求3所述的浸没液冷装置的流量调控系统,其特征在于,所述分流阀为开度可调节设置。
6.根据权利要求3所述的浸没液冷装置的流量调控系统,其特征在于,所述浸没柜内设置有进液主路和对应每一服务...
【专利技术属性】
技术研发人员:鲍处瑾,吴若菡,鲍思远,
申请(专利权)人:浙江音默森网能科技有限公司,
类型:发明
国别省市:
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