Разработка и внедрение системы управления погружным жидкостным охлаждением высокопроизводительного кластера (Сергей Карпеш, OSEDUCONF-2017) — различия между версиями
Материал из 0x1.tv
StasFomin (обсуждение | вклад) (Новая страница: «== Аннотация == ;Докладчик: {{Speaker|Сергей Карпеш}} <blockquote> Наряду с традиционными воздушными…») |
StasFomin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 57 промежуточных версий этого же участника) | |||
== Аннотация == ;Докладчик: {{Speaker|Сергей Карпеш}} <blockquote> Наряду с традиционными воздушными системами охлаждения все большее распространение получают жидкостные. Жидкостное охлаждение более эффективно благодаря большей теплоемкости, коэф. термопередачи и т.д. Ещё одним плюсом является то, что жидкостные системы охлаждения гораздо компактнее традиционных воздушных кулеров и имеют меньшее энергопотребление. Однако, функционирование погружной системы охлаждения невозможно без дополнительного потребления энергии: насосы, перекачивающие охлаждающую жидкость, вентиляторы драйкулера. В статье рассмотрен процесс разработки системы управления погружным охлаждением с использованием открытого программного обеспечения (в узлах системы управления и на этапе разработки узлов). </blockquote> == Видео == {{vimeoembed|201654490|800|450}} <!-- {{youtubelink|}} --> <!-- |BduFDbQzXLw}}{{letscomment}} == Слайды == [[File:Разработка и внедрение системы управления погружным жидкостным охлаждением высокопроизводительного кластера (Сергей Карпеш, OSEDUCONF-2017).pdf|left|page=-|256px]] --> == Тезисы == Визуализация состояния кластера и сохранение данных выполнено в OpenSCADA. Она является открытой SCADA системой, построенной по принципам модульности, многоплатформенности и масштабируемости. \cite{openscada} В качестве платформы выступает одноплатный компьютер Raspberry Pi 3 версии с одной небольшой модификацией (удален чип, отвечающий за беспроводные интерфейсы). Используется операционная система Debian. Две части системы соединяются при помощи одного провода Ethernet. У Raspberry имеется два сетевых интерфейса, одним из которых она соединена с ПЛК, а вторым с локальной сетью объекта, где установлен кластер. OpenSCADA запрашивает состояние системы из ПЛК по протоколу Modbus TCP. Все эти данные в неизменном виде сохраняются на внешний накопитель на случай, если придется анализировать работу системы при сбое. Сохраняются показания всех датчиков температуры, информация об уровне жидкости, работе насосов и вентиляторов. Часть этих данных выводится на экран. Так как состояние системы должно быть видно с большого расстояния, а физические размеры дисплея достаточно малы, то отображать много данных, и вообще какие либо числовые параметры, не имеет смысла. Учитывая эти особенности была разработана мнемосхема. %\begin{figure} %\centering %\includegraphics[width=0.6\textwidth]{walhi_screenshot} %\end{figure} При необходимости средствами OpenSCADA реализован удаленный контроль по сети через Веб-интерфейс. Так как используется полноценный Linux, то можно легко обезопасить систему от проникновения из вне множеством различных способов. В результате была разработана система управления погружным охлаждением высокопроизводительного кластера, достойно показавшая себя на испытаниях. На данный момент система подобного типа используется в нескольких проектах специального назначения, один из которых рассчитан на работу в экстремальных условиях (до $-50^{\circ}C$). \begin{thebibliography}{9} \bibitem{pue} \textit{Абрамов\,С.\,М., Амелькин\,С.\,А.} Энергоэффективность высокопроизводительных вычислительных комплексов: анализ современных достижений Российской суперкомпьютерной отрасли // НСКФ, Переславль-Залесский, 2016 \bibitem{immers} \textit{Амелькин\,С.\,А., Чичковский\,А.\,А., Абрамов\,С.\,М., Клюев\,Л.\,В.} Вычислительные кластеры Иммерс --- инновации и практика использования. НСКФ, Переславль-Залесский, 2015 \bibitem{openscada} Официальный сайт OpenSCADA \url{http://oscada.org/} \end{thebibliography} </latex> {{----}} == Примечания и отзывы == <!-- <blockquote>[©]</blockquote> --> {{fblink|1845639479022398}} {{vklink|424}} <references/> [[File:{{#setmainimage:Разработка и внедрение системы управления погружным жидкостным охлаждением высокопроизводительного кластера (Сергей Карп!.jpg}}|center|640px]] <!-- topub --> {{stats|disqus_comments=0|refresh_time=2021-08-31T18:12:44.818012|vimeo_comments=0|vimeo_plays=5|youtube_comments=1|youtube_plays=133}} [[Категория:OSEDUCONF-2017]] [[Категория:ОбразованиеHigh Performace Computing]] [[Категория:Open-source]] [[Категория:Draft]] and hardware]] |
Текущая версия на 12:38, 5 сентября 2021
Содержание
Аннотация
- Докладчик
- Сергей Карпеш
Наряду с традиционными воздушными системами охлаждения все большее распространение получают жидкостные. Жидкостное охлаждение более эффективно благодаря большей теплоемкости, коэф. термопередачи и т.д. Ещё одним плюсом является то, что жидкостные системы охлаждения гораздо компактнее традиционных воздушных кулеров и имеют меньшее энергопотребление.
Однако, функционирование погружной системы охлаждения невозможно без дополнительного потребления энергии: насосы, перекачивающие охлаждающую жидкость, вентиляторы драйкулера. В статье рассмотрен процесс разработки системы управления погружным охлаждением с использованием открытого программного обеспечения (в узлах системы управления и на этапе разработки узлов).
Видео
Посмотрели доклад? Понравился? Напишите комментарий! Не согласны? Тем более напишите.
Слайды
Тезисы
Примечания и отзывы
Plays:138
Comments:1