設計完成、尚未發包
驗證涵蓋面最廣,空間、熱流、水力與網路都還能在圖面上修改。
資料中心數位孿生
康斯特以 NVIDIA Omniverse 把設計圖轉為一比一的三維模型,動工前完成空間、熱流、水力、供電冗餘與網路架構的驗證,交付可據以施工的設計與施工前排除的問題清單。模型作為單一真實來源,設計變更都回到同一份模型驗證。
傳統機房的設計經驗多來自低功率密度負載,套用到單櫃數十千瓦的 GPU 時,熱點、氣流短循環與配電問題常到上電後才現形,修改成本遠高於動工前調整。
驗證涵蓋面最廣,空間、熱流、水力與網路都還能在圖面上修改。
依實際訂購的設備型號重跑一次模擬,在進場前修正機櫃配置與管線。
以模型比對實際佈置,找出模擬與現場的差異,在上電前先行排除。
承重、層高、受電容量與現場管線均為既定條件,先在模型上跑一次,可先知道改建的上限。
模型不是一次性的驗收文件。動工前用它驗證設計,交付時校準到與現場一致,上線後接上運轉資料持續回答容量問題。
在圖面階段排除空間碰撞、熱點、水力失衡與供電冗餘問題,交付可據以施工的驗證結果。
上電後把模型行為調校到與實際機房一致,模型自此成為現場的對照基準。
模型接上運轉資料持續更新,依實際條件而非設計假設做容量與配置決策。
| 面向 | 驗證內容 | 主要產出 |
|---|---|---|
| 空間 | 管線、電力路徑、線槽與結構的實體衝突 | 碰撞檢測報告 |
| 熱流 | 滿載氣流組織與散熱效率 CFD 分析 | 熱流模擬結果與冗餘度 |
| 水力 | 液冷管路壓降、流速與分支流量分配 | 水力平衡模擬結果 |
| 故障演練 | CDU 或空調停機後的溫升與處置窗口 | 備援是否足夠的判斷依據 |
| 供電 | 配電 N+1 或 2N 冗餘等級核對 | 架構審查意見 |
| 網路 | Leaf-Spine 拓樸、無阻塞切換與收斂比 | 邏輯拓樸圖與端口對接矩陣 |
| 佈線 | 三維環境的線纜路徑規劃 | 每條線纜的實際長度清單 |
模型與實際機房同步更新後,即可即時以數位資訊校準數位孿生模型;後續的擴充規劃、資產盤點與失效評估,便都能在這同一份已校準的模型上完成。
模型與遙測、資產及既有工具持續同步,維持在最新狀態,部署前的驗證不需重新建模。
資料集中到同一份模型後,未維護、重複或與現場不符的欄位隨即浮現,資產紀錄的準確度提高。
機電監控、電力管理與資產管理的資料收攏至同一平台判讀,跨部門變更與審查在同一份模型上進行。
設計圖回答『要蓋成什麼樣子』,模擬回答『蓋成這樣會不會出問題』。高密度機房的熱流、水力平衡與碰撞衝突無法在平面圖上判讀,需以三維模型搭配物理模擬。設計圖越完整,驗證回饋越具體。
所需資料包含建築與機電設計圖、設備清單與功率散熱參數、機櫃配置與供電規劃,以及網路的拓樸架構。資料越齊,模型與實際的對應度越高;缺項可先以假設值試算,但驗證結論的適用範圍會一併標註。
每次設計變更都回到同一份模型上驗證,版本與修改紀錄可追溯。
可以。運轉中的機房建模後接上實際的電力與環境資料,用於容量盤點、新設備上架前的模擬,以及失效情境推演。與動工前的設計驗證是兩種用法。
提供設計圖與設備清單,我們回覆驗證範圍與時程。