Dimenzování UPS pro AI Compute: Topologie, chemie baterií, doba běhu a kVA trap

UPS před serverem s umělou inteligencí je položka, u které rozdíl mezi správným a levným provedením spočívá spíše v tom, že víte, co kupujete, než v utrácení peněz. Jednotka 6 kVA s označením „6000 W“ často není UPS s výkonem 6 kW. Line-interactive s dvojitou konverzí za třetinovou cenu je pro kancelářský stolní počítač v pořádku a někdy může přispívat k pádu uzlu se 4 grafickými kartami.

Toto je ochrana UPS na hardwaru Kentino: servery Kentino s umělou inteligencí se 4 a 8 grafickými kartami Kentino na spotřebitelských (RTX 5090, 4090) a pracovních stanicích (RTX Pro 6000 Blackwell) kartách. Křížové odkazy: W04, P01 , P03 , I04, P06 , L05.

Proč server s umělou inteligencí vůbec potřebuje UPS

Není to pro zajištění kontinuity běhu. Trénovací úlohy jsou kontrolovány; inference vyčerpává a restartuje. Pokud dojde k výpadku napájení na devadesát minut, ztratíte úlohu od posledního kontrolního bodu – model, data i hardware přežijí. Co UPS kupuje:

  1. Elegantní vypnutí. Tvrdý restart pod zátěží je nepříjemná událost – zápisy do souborových systémů během zápisu mohou být nekonzistentní (žurnál zpracovává některé, nikoli přerušené kontrolní body nebo zápisy do databáze za provozu). S UPS server vyprázdní fronty, synchronizuje souborové systémy, SIGTERMy, vLLM nebo SGLang a vypne se prostřednictvím operačního systému – na vyladěném uzlu to trvá tři až pět minut.
  2. Krátkodobý průjezd. Síť propadá desítky až stovky ms. Obvykle to absorbuje zpoždění zdroje; někdy se server tiše restartuje. Ještě horší: GPU zaznamená na několik ms podpětí 12 V, sníží boost, vyhodí chyby ECC a inferenční výstup je po dobu několika minut nenápadně chybný, dokud se ovladač neresetuje. Diagnostika proběhla o několik týdnů později, kdy si všiml, že se zmatek zvýšil.
  3. Úprava výkonu. Dvojitá konverze regeneruje výstupní sinusový signál ze stejnosměrné sběrnice. Zdroj vidí čisté napětí 230 V bez ohledu na kvalitu sítě.

K čemu UPS není : překonání trvalého výpadku proudu. S výkonem 5 kW po deseti minutách je to už několik kVA baterie; s výkonem na hodinu je to samostatná místnost. Pro skutečné překonání výpadku potřebujete generátor ( P06 ).

Past kVA-vs-kW

Zdánlivý výkon (kVA) je RMS V × RMS I. Činný výkon (kW) je to, co skutečně vykonává práci. PF = kW / kVA.

Pro nelineární zátěže je PF < 1.0 a UPS stále dodává plný kVA. Starší jednotky uváděly VA za předpokladu PF 0.6–0.8. UPS s výkonem „6 kVA“ z roku 2010 může mít skutečný jmenovitý výkon 4 kW – odkud pochází většina překvapení typu „jmenovitý výkon 6000 VA, vypnutí při 4500 W“.

Moderní AI zdroje to mění. Aktivní PFC od roku 2010 snižuje PF na ~0.95–0.99. AI zdroje Kentino (Corsair AX, Seasonic PRIME, Super Flower Leadex, Supermicro CRPS) dosahují PF ≥ 0.97. Moderní serverové zdroje dosahují PF ≈ 0.99, takže kVA a kW UPS jsou nyní v souladu:

Jednotka kVA kW PF
APC Smart-UPS SRT 6000 / 8000 6 / 8 6 / 8 1.0
Eaton 9PX 6 kVA lithiový zdroj 6 5.4 0.9
Eaton 9PX 11 kVA 11 10 0.91
Riello Sentinel Dual SDU 10000 10 10 1.0
Vertiv Liebert EXM (modulární) 30-250 zápasy 1.0
Schneider Galaxy VS zápasy 20-150 1.0

Řady line-interactive zdrojů (Vertiv Liebert PSI5, APC Smart-UPS SMT) mají stále PF ~0.9. U dvojité konverze 6 kVA a více předpokládejte kVA ≈ kW s odchylkou 10 % a přečtěte si specifikační list. Dimenzujte podle kW a poté zkontrolujte, zda kVA tuto hodnotu pokrývá.

Dvojitá konverze online vs. linkově interaktivní

Tři třídy UPS; pouze jedna je vhodná pro AI.

Pohotovostní režim (offline). Přenos 8–25 ms, často stupňovitý sinusový. Kancelářské jednotky za 100 EUR. Přeskočit.

Line-interaktivní. Autotransformátor pro korekci poklesu napětí/přepětí bez nutnosti přepínání na baterii. Převod 2–10 ms. Vertiv Liebert PSI5, APC Smart-UPS SMT, Eaton 5PX. Dostatečně dobré pro kancelářské IT. Není vhodné pro výpočetní techniku ​​s umělou inteligencí.

Dvojitá online konverze. Zátěž je trvale napájena ze střídače a je paralelně napájena stejnosměrnou sběrnicí z usměrňovače a baterie. Při ztrátě vstupu převezme baterie napájení ze sběrnice – střídač to nikdy neví. Doba přenosu nula , výstup plně regenerován. APC Smart-UPS SRT, Eaton 9PX, Vertiv Liebert GXT5/EXM, Riello Sentinel Dual SDU/SDH, Schneider Galaxy VS.

Proč dvojitá konverze: přenos dat o délce 4–10 ms způsobí selhání zdroje s téměř jmenovitým výkonem (uzel Kentino AI s výkonem 5 kW při 70% zatížení zdroje má zpoždění ~12 ms; přenos dat o délce 6 ms spotřebuje polovinu bez rezervy pro přechodné špičky). Chvílkový pokles napětí 12 V se šíří do vstupu VRM grafické karty – poklesy taktu, chyby ECC, někdy i výpadek karty ze sběrnice. Moderní zdroje ATX a CRPS jsou na modifikovaný sinusový výkon vybíravé. Dvojitá konverze eliminuje všechny tři.

Cena: Dvojitá konverze 6 kVA stojí 1 500–2 500 EUR; linkově interaktivní 700–1 200 EUR. Pro server za více než 30 000 EUR plus více než 5 000 EUR za elektřinu a chlazení je delta 1 000 EUR nejlevnější pojištění, jaké si můžete koupit.

Matematika dimenzování: skutečná zátěž + rezerva

P_ups_kW   =  (P_server + P_network + P_workstation_critical) × 1.25
P_ups_kVA  =  P_ups_kW / PF_load   (PF ≈ 0.97 for AI PSUs)

Verze 1.25 pokrývá přechodné špičky GPU (5090 dosahující 600 W po dobu 5 ms) a 10% nárůst.

Vytvořit Trvalý výkon v kW × 1.25 Min. kVA UPS
4-GPU Kentino AI 2.4 3.0 3 kVA
4 GPU + jump host + přepínač 2.7 3.4 4–5 kVA
8-GPU Kentino AI 5.0 6.25 6–8 kVA
8 GPU + síť + úložiště 5.5 6.9 8 kVA
2× rack pro 8 grafických karet 10 12.5 15–20 kVA
4× rack pro 8 grafických karet 20 25 Modulární 30 kVA

Pracovní stanice obvykle nepotřebují UPS – operátoři znovu otevřou SSH po jednominutovém výpadku. Síťová zařízení ano – server, který přežije, ale během výpadku se nemůže dostat k síti operátora, je ve stejném kaluži jako ten, který se vypnul. Zahrňte přepínač ToR a přístupový bod pro správu.

Instalace je rozumná: zatěžte UPS na 70–80 % jmenovitého výkonu. Pod 50 % se plýtvá kapitálovými náklady na méně efektivní provozní výkon; nad 85 % nezbývá žádný přechodný prostor a UPS se při prvním špičkovém výkonu GPU přepne do režimu bypassu.

Velikost za běhu

Zdvojnásobení doby chodu více než zdvojnásobuje náklady na baterii, protože větší baterie také potřebují větší měnič.

Případ použití Cíl Poznámky
Pouze elegantní vypnutí 5 min Vybíjení, synchronizace, vypnutí
Projeďte krátké události v mřížce 10 min Pokrývá ~95 % výpadků
Převod z můstku na generátor 2 min ATS + generátor = typicky 10–30 s
Pokračovat v odvozování i přes výpadek 30+ min Špatná odpověď – pořiďte si generátor

Pro Kentino AI je cílový čas 10–15 minut při trvalém zatížení . Pět minut je technicky dostatečných pro čisté vypnutí, ale neponechává žádnou rezervu, pokud mřížka bliká (výpadek, obnovení po 30 s, opět výpadek). Patnáct minut umožňuje operátorovi přihlásit se a rozhodnout, zda bude systém vyčkávat nebo vypnout.

6kVA UPS s interními bateriemi obvykle dodá 4–6 minut. Deset potřebuje jednu externí bateriovou skříň, patnáct dvě. Každá skříň je ~30–40 % ceny UPS. Doba provozu je největším nákladovým faktorem.

Nárůst provozních nákladů — 8 kVA dvojitá konverze online při plném zatížení
Runtime Konfigurace EU bez DPH
4–5 minut Pouze UPS, interní baterie 3 000 – 4 500 €
8–10 minut UPS + 1× externí skříň (VRLA) 4 500 – 6 500 €
15 min UPS + 2× externí skříně 6 500 – 9 000 €
30 min UPS + 4× externí skříně 11 000 – 15 000 €
60 min UPS + 8× skříně nebo generátor místo toho 18 000+ € – generátor

Generátor dosáhne bodu zvratu přibližně 20–30 minut při výkonu 5 kW. Dole: baterie. Nahoře: generátor + menší můstek UPS ( P06 ).

Lithium vs. VRLA: obraz roku 2026

Lithium-iontové baterie (LFP – lithium-železitý fosforečnan, stacionární baterie s bezpečnou chemií) v posledních třech letech překročily hranici nákladové efektivity a každý dominantní dodavatel nyní dodává lithiové varianty svých řad střední třídy s dvojitou konverzí.

Vlastnictví VRLA Lithium (LFP)
Kapitálové výdaje na kWh integrované 100–200 €/kWh 300–500 €/kWh
Multiplikátor kapitálových investic 1 × 2–3×
Životnost 3–5 roky 8–10 roky
Nabíjecí cykly do 80 % 200-400 1500-3000
Dobití 0 → 90 % 8-12 h 2-4 h
Zatížitelnost na kWh 1 × 0.5–0.7×
Tolerovaná teplota rychle umírá při teplotě nad 25 °C −10 až 40 °C
Telemetrie BMS žádné/základní bohatý, na buňku
10leté celkové náklady na vlastnictví 1× základní linie 0.5–0.65×

Celkové náklady na vlastnictví (TCO) závisí na tom, jak místnost stárne VRLA baterie. UPS ve skříni s teplotou 30 °C spaluje VRLA řetězce každých 18–24 měsíců – lithiové baterie se vrátí za dva až tři roky. Laboratoř s teplotou 22 °C může používat VRLA baterie pět let, zatímco lithiové baterie se vrátí za delší dobu. Celkové náklady na vlastnictví lithia jsou o přibližně 35 % nižší za 10 let; někteří prodejci uvádějí 50 %.

Pro nové instalace nad 3 kVA je standardně použita lithiová baterie. Systém BMS také znamená, že UPS ví, kdy se baterie vybíjí. VRLA má stále smysl pro velmi malé ochranné a náhradní sady (1–3 kVA) v jednotkách bez lithia.

Konkrétní výběry na úrovni Kentino AI

Rodiny dodavatelů, nikoli SKU – rodiny jsou stabilní, čísla modelů se mění.

4GPU Kentino AI (2.4 kW trvale, 3.0 kW krátkodobě): 3 kVA / 2.7 kW dvojitá konverze, lithium. APC Smart-UPS SRT 3000, Eaton 9PX 3000, Vertiv Liebert GXT5 3000, Riello Sentinel Dual SDU 3000. Interní ~5 min – dostatečné pro plynulé vypnutí. EU €1 500–2 500 lithium, €1 000–1 600 VRLA. Konvertibilní 2U–3U.

8-GPU Kentino AI (5 kW trvale, 6 kW krátkodobě): 6 kVA / 5.4–6 kW dvojitá konverze, lithium. APC Smart-UPS SRT 6000, Eaton 9PX 6000, Vertiv Liebert GXT5 6000, Riello Sentinel Dual SDH 6000. Interní 4–6 min; jedna externí rozvaděč na 10–12 min. EU 3 000–5 000 € lithium, 2 000–3 500 € VRLA, plus 1 000–2 000 € za rozvaděč. 4U–6U.

Rack 4× 8 GPU (20 kW trvale): centralizované 20–30 kVA nebo 6 kVA na server. Centralizované — APC Smart-UPS SRT 20000, Eaton 9PX 22 kVA, Vertiv Liebert APM, Schneider Galaxy VS 20 kW — 12 000–20 000 EUR lithiová baterie při 10minutovém provozu. Na server — 4× 6 kVA, celkem 16 000–22 000 EUR.

Centralizace je efektivnější (jeden střídač s účinností 96–97 % oproti čtyřem s účinností 92–94 %), zabírá méně místa v racku, je levnější na kW nad ~15 kW. Jeden server je odolnější – jedno selhání UPS způsobí výpadek jednoho serveru. Jeden rack, jeden operátor: centralizace. SLA pro spravované služby: distribuce.

Monitorování: SNMP, NUT, řetězec vypnutí

UPS, kterou nikdo nemonitoruje, tiše selže v testu kapacity a lže vám v den, kdy ji potřebujete. Tři vrstvy, den první.

UPS
SNMP RFC 1628 / PowerNet MIB
Karta pro správu sítě
SNMP
Prometheus
snmp_exporter
Průzkum za minutu
Zatížení, SoC, doba běhu, teplota
NUT — uzel umělé inteligence Kentino
  • Hodinky pro LB (slabá baterie)
  • Vyčerpá fronty vLLM / SGLang
  • Synchronizuje souborové systémy
  • systemctl poweroff

Roční test kapacity. Ruční vybíjení jednou ročně. < 80 % jmenovité kapacity je na konci životnosti. Nejčastější poruchou UPS v praxi je stav, kdy jednotka hlásí „baterie je v pořádku“, zatímco dodává 30 sekund místo 10 minut – odhady firmwaru z nabíjecího napětí, nikoli ze skutečné kapacity. Test nahrazuje lithiová baterie BMS; pro VRLA je povinný. Křížový odkaz L05.

Past „zapojil jsem to a zapomněl“

Tiché vybití baterie. UPS stojí tři roky. 30sekundový autotest prošel, protože baterie má stále 30 sekund výdrže. Řídicí panel svítí zeleně. Pětiminutový výpadek, měnič se vypne po 45 s, server se restartuje. Baterie je vybitá 18 měsíců.

Tepelné zatížení. UPS ve skříni se serverem se 4 GPU, spotřebovávající 2.4 kW, bez chlazení, okolní teplota 32–35 °C celé léto. VRLA stárne přibližně 2× na každých 10 °C nad 25 °C – jmenovitá pětiletá životnost baterií je 18 měsíců při 35 °C. Lithium je odolnější, ale stále preferuje teploty pod 30 °C.

Oprava: naplánujte test, sledujte pokojovou teplotu, nalepte na jednotku nálepku s datem další výměny.

Náhled integrace generátoru

Při době provozu nad 20–30 minut jsou baterie vadné. Venkovní generátor o výkonu 10 nebo 20 kW, napájený přes automatický přepínač (ATS). Při výpadku napájení se spustí signál ATS, čeká na stabilní výstup (10–30 s) a přepne zátěž. UPS překlene mezeru – baterie dodává plné zatížení ~60 s s rezervou. 5minutová doba provozu UPS je více než dostatečná. Dlouhodobé krytí je zajištěno palivovou nádrží. P06 zahrnuje generátor, ATS a blokování.

Co dělat dál

Postup výběru UPS:

  1. Součet činného výkonu. Server trvale odebíraný v kW od W04 + síť + kritický výkon během vypnutí. Pracovní stanice se nesmí používat, pokud to není výslovně vyžadováno. Vynásobte 1.25.
  2. Topologie: online dvojitá konverze, tečka.
  3. Chemie: lithium pro nové instalace ≥ 3 kVA, VRLA pouze pro velmi malé instalace nebo náhradní sady. Návratnost celkových nákladů na vlastnictví (TCO) je 2–4 roky.
  4. Doba běhu dle potřeby. Pět minut pro plynulé vypnutí, 10–15 pro realistické události v síti, nad 20 minut přidejte generátor.
  5. Rodina dodavatelů ze specifikace. APC Smart-UPS SRT, Eaton 9PX, Vertiv Liebert GXT5/EXM, Riello Sentinel Dual, Schneider Galaxy VS pro větší. Ověřte shodu kVA/kW, čistý sinusový výstup, karta SNMP je součástí dodávky.
  6. Monitorování první den. SNMP do Prometheusu, NUT vázaný na skript pro vypnutí, prahové hodnoty výstrah, naplánovaný roční test kapacity. UPS bez monitorování je placebo s bateriemi.
  7. Centralizované vs. serverové nad dvěma uzly. Jeden rack, jeden operátor: centralizace. SLA pro spravované služby: distribuce.
  8. Termicky upravené místo. Ideální ≤ 25 °C, tolerovatelná ≤ 30 °C. Nevkládat do neklimatizované skříně se serverem.
  9. Dokument. Datum instalace baterie, jmenovitá doba chodu, datum testu, datum výměny. Štítek na jednotce, v monitorovacím režimu, v runbooku.

Upřímný názor: většina hobby laboratoří s jedním serverem UPS nepotřebuje – vývojový box se 4 GPU přežije výpadek s restartem v kontrolním bodě. Laboratoře se dvěma servery by ho měly mít – pravděpodobnost výpadku v daném týdnu je dostatečně vysoká, aby ztráta produktivity překročila náklady na UPS za šest měsíců. Každý, kdo provozuje školicí úlohy déle než hodinu, UPS bezpodmínečně potřebuje – náklady na ztrátu několikahodinového provozu kvůli výpadku proudu jsou několikanásobně vyšší než náklady na UPS a stává se to dostatečně často, aby byl výpočet jasný.

P06 se zabývá výběrem generátorů a ATS pro lokality, kde běhová doba ospravedlňuje další krok. Křížové odkazy: W04, P01 , P03 , I04, L05.


Toto je součást Kentino Wiki, referenční série o výpočetní technologii s využitím umělé inteligence, robotice a systémech, které je propojují. Komentáře a opravy vítány na adrese info@kentino.com.