如果把 GB200、GB300 级别的液冷 AI 机柜比作赛车,GPU 是输出算力的核心发动机,冷板是散热降温的水箱,那么 UQD 快接头就是串联全车液路的快拆接口。

但二者的失效代价天差地别:赛车漏油至多导致车队退赛,AI 机柜一旦发生漏液,轻则整柜算力中断,重则引发整个数据中心停机。

随着 AI 芯片功耗从 700W 攀升至 1000W 乃至 1200W,风冷已触及物理散热极限,液冷从可选方案彻底变为行业刚需。

在冷板式液冷系统中,UQD 承担着连接管路、冷板、歧管与机架的核心作用,单柜用量可达上百对,任意一个接头失效,都会引发连锁式的系统级故障。

这也让行业逐渐形成共识:液冷的核心命门,不在冷板,而在接头。

在数据中心液冷系统的整体架构中,快接头(Quick Disconnect,QD)处于一个承上启下的关键位置

完整的服务器液冷回路可以简化为:冷却液→CDU(冷却分配单元)→歧管→快接头→冷板→芯片的链路

其中,CDU 是整个系统的 "心脏",负责驱动和调温;歧管是 "主干道",把冷却液分发到每一个机位;冷板是 "贴着芯片的散热器",直接带走热量;而快接头则是歧管和冷板之间的那道 "关卡"

液冷快插头OCP标准

OCP(Open Compute Project,开放计算项目)液冷工作组,由 Intel 发起、多家流体厂商联合制定,是面向数据中心单相液冷(冷板直冷)开放接口标准。

与传统的私有协议快插接头不同,UQD 的核心在于“通用性”(Universality),即不同制造商生产的公头(Plug)和母头(Socket)必须能够实现物理互连和功能互操作。用于服务器冷板机柜分配管路(CDU)之间流体快速插拔。

UQD的材质

主体材质:优先选 316L 不锈钢(耐腐蚀性强,适配水 - 乙二醇等主流冷却液);高密度场景可选高强度铝合金(需硬质阳极氧化处理);

密封材料:标配 EPDM 三元乙丙橡胶(适配水 - 乙二醇,耐温 - 40℃~+150℃);高温 / 特殊流体场景选用氟硅橡胶 / 全氟醚橡胶(FFKM);

 

UQD在液冷系统中应用在哪些部位

UQD 快接头并非单一场景配件,而是与 UQDB(通用快断盲插接头)形成互补,共同覆盖从服务器板级到数据中心机架级的全液冷散热链路,适配模块化、集成化的服务器设计趋势。

1板级液冷散热:芯片散热的 “最后一公里”在高功率密度服务器中,UQD 接头连接冷板与分集水器,将 CPU、GPU 等芯片产生的热量通过冷却液快速传递,实现高效热交换。作为数据中心散热最小单位,液冷冷板通过 UQD 与管路的无缝连接,消除高功率芯片的热点散热瓶颈。

2机架级液冷散热:热量集中传输的 “桥梁”机架级液冷系统中,进出水分集水器对外连接机房级 CDU,对内则通过 UQD 快接头与各服务器冷板对接,将单台服务器的热量集中收集后传输至外部冷却系统,实现整个机架的高效散热,适配 120kW / 机柜的高密度算力需求。

3、 UQD 与 UQDB 的功能互补

  • UQD:安装在服务器节点与机柜分集水器之间,直推式锁紧结构,红蓝双色标识,支持运维人员单手操作,清晰区分进回水管路;

  • UQDB:用于服务器内部板卡模块与机箱的快速对接,“盲插” 特性完美适配模块化服务器设计,提升设备组装与维护效率。

信息来源:艾邦综合整理

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液冷技术通过冷却液直接/间接接触热源,核心结构包括:
  • 热交换核心  :冷板(CPU/GPU专用)、CDU(冷量分配单元);
  • 循环网络  :Manifold分液器、EPDM/PTFE管路、快接头;
  • 动力与控制  :变频循环泵(如飞龙股份电子泵)、智能温控系统。
主流方案中,冷板式兼容现网改造(占存量市场80%),浸没式为超算首选(PUE逼近1.0)。 2025年AI服务器的产值超过4000亿美元,年增45%。随着英伟达从Hopper系列向Blackwell系列转换,整个AI服务器产值提升。预计今年AI服务器的市场占有率会从去年的66%突破到今年的70%以上;另外,液冷散热方案的渗透率也有望从去年的14%提升到今年的30%。 涉及的材料有:铜、铝、复合金属材料、金属焊接材料、不锈钢、氟塑料、橡胶材料、密封材料、特种工程塑料、导热散热材料,热界面材料等 按照部件来分有:冷却塔、管道、CDU 液冷换热单元CDU 液冷板、接头、歧管、主泵和辅泵、流量控制系统、过滤系统等 系统集成方面有:空调、机柜、传感器、电源、泄漏检测、控制单元等 按照产业链来区分有:互联网企业,云服务器企业,代工企业、各个零部件企业、材料企业等; 欢迎大家加入我们,共绘服务器液冷散热未来!
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作者 808, ab