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AI数据中心电源 OCP Open Rack V3 48V 5.5kW PSU 设计规范

AI数据中心电源 OCP Open Rack V3 48V 5.5kW PSU 设计规范 Open Rack V3 48V 5.5kW 整流器规范由Meta贡献到社区,用于定义 Open Rack V3 高功率机架(High Power Rack, HPR)中 48V 整流器(rectifier, PSU / Power Supply Unit)的技术要求。规范对象为插入 48V 电源架(power shelf)的单相整流模块,单机额定输出功率 5.5kW,电源架内按不低于 N+1 冗余配置多台并联运行。规范原档已上传星球:https://t.zsxq.com/p9bsy核心结论如下:功率等级由上一代 3kW 提升至 5.5kW,并配套 20mF 输出电容、10kHz 动态负载能力与 136%/160% 脉冲功率包络,整机目标指向 GPU 类重复峰值脉冲负载场景。PSU 与 BBU 之间的交接机制为「三条件逻辑 + ≥500ms 验证延迟撤销」,并明确过载与短路期间禁止触发备份投入,构成故障局部化的核心原则。保护策略统一为一次性同步重试后闭锁,闭锁由交流断电重启、重新插拔或 Modbus 命令清除,计数器在正常运行 30 分钟后清零。互操作性条款要求不同供应商的模块与电源架(含 PMM)任意混配可互换,但同一机架内全部 PSU 须为同一供应商。1 架构定位1.1 48V 架构设计整流器基于窄范围 48V 架构(narrow range 48V architecture)工作:空载输出 50V、满载输出 49V,下垂 1V,并在 150% 负载处线性外推至 48.5V。相较 Open Rack V2 的 40~60V 直流,该架构带来四项收益:电压尽可能收窄以消除过设计;广泛使能 4:1 固定比变换器与下游常规 12V PoL;功率自然流动而不依赖软件控制;整流器可采用固定电压设计。同时抬高了控制精度要求:稳态设定点精度为 ±0.25%(49V 对应 ±0.125V),动态阶跃允许的下冲/过冲 0.5~1.5V。规范因此采用「下垂 + 主动均流」双机制:下垂提供无通信条件下的天然负载分配,主动均流通过低带宽模拟总线把并联误差至 ±2%(负载 50%)。1.2 系统内各部件划分部件职责与整流器的接口PSU(整流器)AC-DC 变换、输出稳压与保护、脉冲功率缓冲、状态上报后置盲插连接器(电源脚 + 信号脚)Power shelf(电源架)承载 6 台 PSU,提供背板信号互连与输出母线SYNC_START、ISHARE、AC_Loss_L、Pulse_Mgmt_L 等共享总线BBU shelf(电池备份架)接收 AC_Loss_L / Pulse_Mgmt_L 后投入放电,维持 50V 母线两路 RJ45 传送共享信号PMI / PMM(电源监控模块)机架级监控、在位检测、通信聚合Present_L、I2C、RS485(Modbus)机架监控(rack monitor)下发强制放电等 Modbus 命令Modbus(默认激活,最高 115kbps)1.3 供电链路与信号协同图 1 供电链路与信号协同架构(依据规范第 3 章条文绘制)功率通路由 EMI 滤波与整流、浪涌继电器与 PFC、高压母线电容、DC-DC 隔离变换、ORing FET 与输出构成,经电源架输出母线及其母线夹向 IT 负载供电;风扇由内部控制并按前后风道送风。信号侧存在三条性质不同的通道:其一为模块级点对点信号(Alert、Present_L、Reset_Latch_Fault、PSKILL);其二为机架级共享总线(SYNC_START、ISHARE、AC_Loss_L、Pulse_Mgmt_L、AC_Fault_CLR),规范要求各共享信号的上拉电阻必须各自串联二极管,以保证单台 PSU 故障不影响其他 PSU;其三为通信总线(RS485/Modbus 与 I2C/PMBus)。互操作性:不同供应商的 PSU 模块、电源架(含 PMM)须在任意混配组合下互操作且可互换;但同一机架内的全部 PSU 模块必须来自同一供应商。1.4 PSU→BBU图 2 AC_Loss_L 断、BBU 投入与撤销时序(依据 3.18 节绘制)AC_Loss_L 为低电平有效信号,每台 PSU 输出一路,每台 BBU 接收两路输入。触发(assert)由三个条件逻辑:其一,检测到交流丢失后经 4~5ms 验证延迟;其二,以高压母线电容剩余能量为判据,须保证至少 5ms 的余量以供 BBU 建立放电;其三,发生其他交流故障(输入欠压 UVP、过压 OVP、欠频 UFP、过频 OFP)时,经相应验证延迟后。BBU 收到有效信号后拉低 Sync_Start_L,启动立即放电。撤销(deassert)条件:交流恢复正常后,PSU 在检测到主输出已建立的前提下,须经至少 500ms验证延迟方可撤销 AC_Loss_L,以确保由 BBU 切回 PSU 的过程中 50V 母线电压不跌落。该信号还可通过 Modbus触发。图 3 AC_LOSS 与 PULSE_MGMT 信号物理连接(原文档 3.18 节配图)上图中,同一电源架内全部 PSU 的 Pulse_Mgmt_L 信号并接后,经两个 RJ45 连接器送至 BBU 架,再由 BBU 架分发至各 BBU。该拓扑使得「任一 PSU 母线电容能量耗尽」即可向整机架 BBU 请求分担脉冲负载;若 BBU 拒绝分担,PSU 须释放或抬高其最大输入功率限值以独自承担负载——此处构成了脉冲负载场景下的逻辑。2 电气要求2.1 输入侧:电压窗口、过压与上游保护协调参数标称最小最大输出功率交流输入电压200~277Vac(典型 220/230/240/277)180Vac305Vac5.5kW @198-305Vac;180~198Vac 可能需降额输入频率50Hz / 60Hz47Hz63Hz—越限响应———电压/频率越限后 20ms 内关断 PFC 与继电器输入过压关断———345V 持续 20ms,或 309V 持续 50ms 关断交流浪涌电流———冷启动 ≤30A RMS(42A 峰值)@25℃,不含 X 电容充电断电恢复冲击———峰值 3 倍稳态电流,持续 1 个周期(20ms)交流输入电压与频率要求(对应原规范表 1 与 3.5、3.7 节)输入:180~305V 覆盖 208V/240V/277V 各类配电制式,47~63Hz 覆盖 50/60Hz 电网。在 180~198V 区间整流器仍须保持运行,但允许降额,这为低压电网或长馈线压降场景保留了可用性。图 输入过压保护动作区(原文档 3.5 节配图:345V/20ms 与 309V/50ms 双判据)输入过流保护要求相线与回流线均设置主熔断器,且熔断器须通过 UL 认证、额定分断能力不低于 25kA;选择原则为避免误动作,交流浪涌电流在任何条件下均不得熔断熔断器,除非整流器内部器件已失效(直流输出过载与短路亦不得熔断)。与上游配电协调:NEC 汇流箱熔断器为 30A 并按 24A 降额使用,IEC 侧断路器为 32A,两路交流馈电进入电源架、每路交流相各接一台 PSU。图 5 PSU 熔断器与 NEC 30A(降额 24A)汇流箱熔断器的协调曲线(原文档 3.6 节配图)图 6 PSU 熔断器与 IEC 32A 断路器的协调曲线(原文档 3.6 节配图)两张协调曲线共同要求:在全部预期工作电流区间内,PSU 内部熔断器的动作曲线须位于上游保护装置的动作曲线下方(即先于上游动作),同时在浪涌区不动作。5.5kW@277V 满载输入电流约 20A 量级,而 NEC 侧可用连续电流仅 24A,可见输入电流的谐波与功率因数表现直接影响上游裕度,这也是规范对 PF 与 ITHD 提出严格限值的直接原因之一。2.2 效率、功率因数与谐波负载区间峰值效率最低效率备注30%~100% 满载97.5% @230/240/277V96.5% @230/240/277V带风扇测量30%~100% 满载96.5%
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