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MDCX 参考设计

450 液冷集装箱 (L450C20)

L450C20DR150

L450C20 · dual loop (GPU 36–45 °C · CRAH 10/16 °C) · rack up to 150 kW

基本信息

本 SKU 是什么:箱体外廓、装机数量、密度,以及可下载的几何模型。本节数字是产品固有属性,与具体站点无关。

项目数值依据
IT 设计负荷450 kWclaim C30
装机数量3table MDCX module geometry
最大密度150 kW/rackclaim C32
风冷机柜负荷0 kWtable MDCX liquid plant profile
GPU 容量待定待定
箱体外廓6,058 × 2,438 × 3,490 mmtable ISO container envelope, MDCX module geometry
占地14.8 derived 6.058 m × 2.438 m
交付周期90 days ex-worksclaim C3

三维视图

正交与剖视由本 SKU 已公布的模块几何生成。交互视图只读——这是标准配置,不是配置器。

MDCX L450C20 liquid cooling container cutaway
MDCX L450C20 liquid cooling container cutaway

几何与表单

系统边界

MDCX 供应的包络是集装箱。一次侧(市电)与二次侧(场站)在变压器处分界。场地责任从已公布的电气与水接口开始。

此处为接口定义,实现细节不公开。

电力分配系统

边界内电力如何分解与分配,以及站点需在接电点提供什么。

IT 负荷与机组辅助功耗

工况: USA - Pennsylvania (PJM), 34 °C, 夏峰, 100% 利用率, GB300 NVL72. 在该 GPU 下机柜取电低于密度上限,尚余 54 kW 机柜余量。

电力分配 IT 设计负荷: 396 kW88.3%机组辅助功耗: 52.6 kW11.7%

机组各部位功耗

机组各部位功耗 一次侧水泵15.6 kWCDU 泵7.4 kW列间空调风机1.6 kW干冷器风机8.2 kW冷机压缩机4.8 kWUPS 变换损耗4.0 kW配电损耗4.0 kW设施辅助7.0 kW
用电部位功率占设施
IT — 液冷机柜396 kW88.3%
一次侧水泵15.6 kW3.5%
CDU 泵7.4 kW1.7%
列间空调风机1.6 kW0.4%
干冷器风机8.2 kW1.8%
冷机压缩机4.8 kW1.1%
UPS 变换损耗4.0 kW0.9%
配电损耗4.0 kW0.9%
设施辅助7.0 kW1.6%
设施合计449 kW100%

机组辅助功耗 52.6 kW,占 IT 的 13.3%,该工况 PUE 为 1.133。

单线拓扑

单线拓扑(接口定义)。保护定值不公开。

单线拓扑 电网变压器主开关PDC母线槽机柜×3

本 SKU 不含 UPS —— UPS 与电池由客户自备,位于箱体边界之外。

边界处额定值

本节额定值由 IT 设计负荷与已公布的 PUE 区间推算得出,用于确定接口容量;它们不是实测结果,也不是台账中的既定数字。每一推算行均标注其算式。

C9 液冷 PUE ≈ 1.15–1.20 仅适用于典型中间气候——不是无条件产品额定。自然冷却与夏峰工况落在该带之外。站点值以 TCO 或液冷设计器为准。

项目数值依据
IT 设计负荷450 kWclaim C30
设施总负荷493.4–513.7 kWderived 450 kW × PUE 1.096–1.142
接电容量542.7–565.1 kWderived facility load × 1.10
变压器容量542.7–565.1 kWderived sized to connection capacity

负荷表

本 SKU 不公开逐回路负荷表。上方拓扑即为接口定义。

此处为接口定义,实现细节不公开。

散热分配系统

热量如何离开机柜并排至环境:各回路、其设计温度与流量,以及机组由自然冷切换至机械制冷的判据。

热量分配

工况: USA - Pennsylvania (PJM), 34 °C, 夏峰, 100% 利用率, GB300 NVL72. 在该 GPU 下机柜取电低于密度上限,尚余 54 kW 机柜余量。

热量分配 冷板 — 直接液冷: 297 kW75.0%后门换热器 — 水: 75.3 kW19.0%列间空调 — 冷冻水: 23.7 kW
散热路径热量占 IT
冷板 — 直接液冷297 kW75.0%
后门换热器 — 水75.3 kW19.0%
列间空调 — 冷冻水23.7 kW6.0%
IT 热量合计396 kW100%

94% 的热量经冷板与后门以水带走,6% 由列间空调以风带走。提高液冷占比即把负荷移出冷冻水支路——那正是需要机械制冷的一路。

不同风液比下的热量分配

风液比由服务器平台决定,与箱体无关。每一分热量从风路移到液路,就是从冷冻水支路上卸下的负荷——那是唯一需要机械制冷的一路。

不同风液比下的热量分配 服务器风冷占比 → 10%冷板 — 直接液冷: 356 kW82.6%后门换热器 — 水: 75.3 kW17.4%15%冷板 — 直接液冷: 337 kW81.7%后门换热器 — 水: 75.3 kW18.3%20%冷板 — 直接液冷: 317 kW80.0%后门换热器 — 水: 75.3 kW19.0%列间空调 — 冷冻水: 3.9 kW25%冷板 — 直接液冷: 297 kW75.0%后门换热器 — 水: 75.3 kW19.0%列间空调 — 冷冻水: 23.7 kW30%冷板 — 直接液冷: 277 kW70.0%后门换热器 — 水: 75.3 kW19.0%列间空调 — 冷冻水: 43.5 kW11.0%

回路示意

散热分配系统 36/45 °C42.8 m³/h冷冻水冷板机柜最高 R150×3后门换热器风侧捕获CDU额定 1200 kW干冷器高于切换点投压缩机列间空调10/16 °C

回路

回路供水回水ΔT设计流量介质
工艺冷却回路(TCS)— 冷板 + 后门36 °C45 °C9 K42.8 m³/hPG25
冷冻水 — 列间空调10 °C16 °C6 K9.5 m³/h

热量排放

干冷器;环温高于切换点时投入螺杆压缩机

项目数值依据
CDU 额定冷量1,200 kWtable MDCX CDU selection
CDU 装机数量1table MDCX CDU selection
列间空调装机数量2table MDCX in-row CRAH selection
列间空调额定冷量66 kWtable MDCX in-row CRAH selection
列间空调风机功率3.1 kWtable MDCX in-row CRAH selection
CDU 二次侧流量103.8 m³/htable MDCX CDU selection
CDU 逼近温差4 Ktable MDCX CDU selection
压降195 kPatable MDCX CDU selection
管径DN25table MDCX rear-door heat exchanger requirement
切换温度40 °C ambientderived loop return 45 °C − dry cooler approach 5 K

此处为接口定义,实现细节不公开。

性能

PUE、WUE 与年耗电取决于站点与工况,并非 SKU 的固有属性。请按你的站点求解:

口径与免责

本文档中的计算数字是所述城市、季节、工况与利用率下的运行点结果。它们不是保证,也不是 SLA。对外宣传数字以声明登记表为准。

引用声明: C3 · C4 · C31 · C36 · C37 · C38 · C39 · C30 · C32 · C33.

扩容模块与首次交付自首付款起 90 天出厂(EXW)(C3C4);现场安装调试 3–4 周(C36)。运输与清关由买方安排;MDCX 不发布估算(C39)。已退役的整站时长与机队 PUE 声明不再表述。

保留项

本文档公开“做对了长什么样”。不公开 MDCX 如何做出来、用什么做。

不公开说明
BOM, makes, models, suppliersBill of materials, makes, models, and suppliers are not published.
Control logic, alarm thresholds, tuningControl logic, alarm thresholds, and tuning policy are not published.
Solver kernelThe solver kernel is not published. Operating conditions and result numbers are.
Manufacturing and quality path, taktManufacturing path, quality process, and line takt are not published.
Price and commercial termsPrice and commercial terms are not published.