为火热智算中心注入“冷静”基因:新华三800G交换机液冷核心突破

作者:admin 来源:华三交换机四川代理商 点击量:--

当AI算力进入万卡规模,数据中心最令人头疼的问题已经从“算得不够快”,变成了“热得散不掉”。作为连接一切算力的核心网络,交换机的散热能力,直接决定了整个AI集群的稳定性与上线时间。传统风冷已触达极限,液冷已是必然选择。当前,以英伟达Rubin平台为代表的顶尖AI算力,正将“高温”液冷确立为下一代绿色数据中心的散热标准。这预示着,构建端到端的高温液冷系统已成为产业共识。但真正的挑战在于:如何让液冷做到和供电一样可靠,成为运维团队心中无需担忧的默认配置,而非需要额外维护的“血液循环系统”?

答案很明确:用可量化、可验证的工程实践,重新定义可靠。新华三基于其已集成液冷设计、并经过大规模部署验证的新华三S9827系列800G交换机平台,通过持续创新,已将液冷打磨为一项成熟可靠的关键底座技术。这并非简单地为交换机加上冷板,而是一场从部件到整机的系统性重构——它采用风液混合散热架构,实现了对MAC、光模块等核心热源的精准液冷覆盖,并以风冷作为系统级散热补充。这一设计以实测数据为验证,旨在为万卡智算集群注入可衡量、可信任的“冷静”基因。

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自适应贴合:攻克高功率光模块均温难题

对于运维工程师而言,部署高功率高密度液冷交换机的首要挑战,是确保核心器件不超温。随着QSFP-DD等高速光模块封装日益紧凑,其热流密度急剧攀升。当64个这样的高热源紧密部署时,第一道门槛是必须通过高效热量导出,将每一个端口的温度都“压”到安全阈值以下。在此基础之上,如何在长期运行、多次插拔及复杂装配公差下,保障所有端口散热效能的高度一致与稳定,则是决定系统能否大规模可靠商用的更深层挑战。

针对这一挑战,H3C S9827系列交换机带来了全新“自适应贴合”液冷架构。其核心是独有的专利硬管双重浮动技术。该技术通过冷板与管路的协同微浮动,能主动吸收并补偿光模块的所有微观偏差。实测验证,在满负载业务流量下,所有光模块壳体温度均稳定在安全阈值以内,且64个端口的温度保持高度一致,差异可控制在5℃以内。这一优异表现的根源在于,该专利设计确保了所有端口冷板的接触热阻高度一致,从而实现了每一个端口的零间隙紧密贴合与高效散热,从根源上杜绝了因接触不良导致的散热不均。

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此项创新,直接攻克了因公差和插拔导致的接触热阻高与散热不均痼疾。客户无需再为结构尺寸和装配公差或插拔导致的接触不良而担忧,更能让每个端口都获得散热效能一致、温度可控的确定性保障,将散热风险彻底转化为可信赖的基础能力。

液电物理隔离:筑牢液冷本质安全根基

解决了散热的问题,更大的心结在于安全性。对数据中心管理者而言,引入液冷的首要顾虑永远是“漏液”。传统的安全思路是在关键位置安装漏液传感器进行事后报警,这本质上属于被动补救。H3C S9827系列交换机致力于构建“本质安全”。其核心是贯彻彻底的液电物理隔离原则。这通过三重纯粹的物理防线来实现:首先,在源头采用一体化成型全金属硬管,彻底取消了所有易老化的密封圈和薄弱焊接点,从根源上消灭泄漏隐患。其次,在整机架构上,通过严格的液电物理分区布局,确保散热液体流经的路径与关键电路区域实现物理隔离,形成明确的安全边界。最后,即便在极端情况下,精密设计的导流集液盘系统也能确保液体被100%截留并安全导出,在结构上彻底封堵了液电接触的任何可能。

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这套以液电隔离为基石的体系,经过了严格的冗余度与可靠性验证,将液冷从一项需要7x24小时紧盯、随时准备应急的“风险项”,转变成了天生可靠、无需维护的安全资产。

高密度集成:兑现数据中心TCO与能效双重回报

传统散热是高密度部署的瓶颈,迫使设计在体积与性能间妥协。H3C S9827系列交换机的液冷技术,则扭转了这一逻辑,将其从限制因素转化为实现极限集成的核心使能技术。

前两大创新设计,最终实现了系统级的高密度与高能效。其直接成果是:H3C S9827系列在紧凑的机箱空间内,稳定部署了64个800G端口,实现了对传统密度极限的突破。这一由液冷赋能的高密度形态,成为释放价值的核心杠杆。

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首先,它重构了成本体系。超高的单机端口密度,直接大幅减少了构建大规模智算集群所需的交换机与互联线缆总量,降低了采购成本。同时,更少的设备与线缆带来了网络拓扑的简化与潜在故障点的减少,从根本上降低了长期运维的复杂性与风险成本。

其次,它重塑了绿色竞争力。这一竞争力源于从设备到机房的系统性能效革新。

在设备端,其效能源于精密的液冷设计:冷板内部的精密流道,使冷却液按需流向MAC芯片等热源,实测数据表明,该设计使关键芯片的结温较同配置风冷方案降低超过10℃。在此基础上,液冷承担主要散热负荷,使风扇系统得以精简(数量减少、转速降低),最终实现整机功耗降低11%、运行噪音削减23dB的显著优化。

在机房侧,系统支持40℃高温液冷,正是构成上述端到端高温液冷系统的关键一环。它使得交换机不仅能直接利用自然冷源或余热回收,更能与服务器侧液冷系统高效协同。高效散热使空调制冷需求锐减,单台设备年节电约7000度,推动数据中心PUE值降至1.2 以下。

最终,这项使能技术的价值被重新定义:它不再是一项被动的散热成本,而是能够从采购、运营到能源多个维度,撬动更大节约、从而显著优化数据中心总体拥有成本的高回报投资。在“双碳”战略背景下,这项直接降低PUE、提升能效的技术,也成为了构建绿色数据中心、响应国家战略的关键一环。

新华三S9827系列交换机的液冷突破,勾勒出一条从技术到价值的转化路径:在部件层解决了高功率光模块散热难题,在设备层实现了基于液电隔离的本质安全,最终在系统集成层,将超高密度与极致能效转化为确定的商业回报。这层层递进的确定性工程,共同铸就了智算时代网络核心所需的 “冷静”基因 。它不仅是一项散热技术,更是面向AI算力爆发时代,对数据中心核心网络设备可靠性、可用性与经济性的一次系统性重定义。


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