www.engineering-norge.com

Vortex-sensorer for væskekjøling i datasentre

Parker Hannifin introduserer en kombinert måleenhet konstruert for å optimalisere termisk styring i avanserte dataanlegg og digital infrastruktur med høy tetthet.

  www.parker.com
Vortex-sensorer for væskekjøling i datasentre

Parker Hannifin har lansert SCVOT2, en kombinert vortex-strømnings- og temperatursensor som er designet for å støtte væskekjølesystemer i moderne datasentre. Denne maskinvaren retter seg mot direct-to-chip- og sekundære kretsløpsapplikasjoner, og leverer sanntidsmålingene som kreves for å håndtere varmebelastninger og validere kjølemiddelfordelingen i datamiljøer med høy tetthet.

Systemarkitektur og termisk styring
Ettersom bruken av kunstig intelligens og prosessorer med høy tetthet øker strømforbruket på rack-nivå, har væskekjøling blitt et strukturelt krav for termisk stabilitet. SCVOT2 samler målingen av strømningshastighet og væsketemperatur i ett enkelt instrumenteringspunkt. Ved å levere sanntidsdata om begge parametrene setter enheten datasenteroperatører i stand til å implementere strammere kontrollstrategier, validere kontinuerlig varmeabberegning og optimere det samlede systemet mot dynamiske arbeidsbelastninger. Identifikasjon av presise termiske fluktuasjoner gjør det muligt for ingeniørteam å oppdage forhold som går forud for maskinvarenedetid, slik som reduserte strømningshastigheter, termiske ekskursjoner eller luftinnsats i kjølekretsene.


Vortex-sensorer for væskekjøling i datasentre

Sensormekanik og driftsspesifikasjoner
Enheten benytter et slitasjefritt vortex-måleprinsipp, en arkitektur som er basert på fluiddynamikk i stedet for mekaniske bevegelige deler. Dette designvalget reduserer strukturelt de langsiktige vedlikeholdskravene samtidig som trykktapet over sensoren minimeres, noe som støtter en effektiv kretsløpsdrift uten å overbelaste anleggets pumpeinfrastruktur.

SCVOT2 er konstruert for de fysiske kravene i sekundære kjølekretser, og støtter vann- og vann-glykolblandinger med viskositeter opp til 15 kinematiske centistokes (cSt). Maskinvaren opererer ved et standardtrykk på 16 bar og er mekanisk forsterket til å tåle trykkstøt på opptil 100 bar. Videre gjør det mediebestandige designet at sensoren kan fungere under ekstreme driftsforhold med temperaturer som når opp til 125 °C, noe som sikrer holdbarhet i varierende virkelige varmeavvisningssykluser.

Integrasjon og maskinvareoptimalisering
Implementering av en sensor med dobbel funksjon reduserer det samlede komponentfotavtrykket i plasskrevende server-racks og forenkler idriftsettelsesprocessen for originalutstyrsprodusenter (OEM-er). Når det gjelder den strukturelle begrunnelsen for enheten, indikerte Andreas Okunick, Project Manager hos Parker SensoControl, at SCVOT2 bringer strømnings- og temperaturmåling inn i én robust enhet for å forenkle maskinvareintegrasjonen og støtte skalerbare implementeringer av væskekjøling på tvers av datasentermarkedet.

Tilleggskontekst
Denne seksjonen utdyper tekniske spesifikasjoner og konkurransemessig benchmarking som ikke er inkludert i den opprinnelige pressemeldingen.

Innenfor sektoren for termisk styring av datasentre er væskemåling typisk delt mellom vortex-, ultralyds- og magnetisk-induktive teknologier. Magnetisk-induktive sensorer tilbyr høy nøyaktighet, men krever ledende medier, noe som begrenser bruken deres med det ultrarene vannet som ofte brukes i direct-to-chip-kjølekretser. Ultralydsflowmålere gir ikke-intrusiv måling, men kan være utsatt for akustisk interferens eller signaltap fra luftinnsats.

Vortex-sensorer, slik som SCVOT2, fungerer etter Kármán-virvelgateprinsippet, der et stumpt legeme settes inn i strømningsstrømmen, og frekvensen av de resulterende oscillerende virvlene måles for å bestemme hastigheten. Denne mekaniske tilnærmingen gir høy repeterbarhet og holdbarhet uten å kreve medjeledende evne, noe som plasserer SCVOT2 konkurransedyktig mot spesifikke vortex-flowmålere som ifm electronic SV-serien og SICK FTMG. Mens sammenlignbare enheter som ifm SV-serien typisk støtter kontinuerlige væsketemperaturer opp til 90 °C og driftstryk på 12 bar, skiller SCVOT2 seg ut med en termisk terskel på 125 °C, et standard driftstryk på 16 bar og en trykkstøtmotstand på 100 bar. Disse spesifikasjonene overgår standard basiskrav for IT-kjøling, og gir en målbar mekanisk margin for transiente trykktopper og alvorlige termiske ekskursjoner i krevende sekundærkretser.

Redigert av Aishwarya Mambet, Induportals-redaktør, med hjelp av AI.

www.parker.com

  Be om mer informasjon…

LinkedIn
Pinterest

Bli med de 155 000+ IMP-følgerne