Google se ha unido al proyecto de colaboración de Meta y Microsoft en un rack de potencia que las empresas esperan que les ayude a alcanzar densidades de rack de 1 MW.

Esta semana, representantes de Google, Meta y Microsoft subieron al escenario en la Cumbre OCP EMEA 2025 en Dublín para discutir el proyecto Mount Diablo previamente anunciado; un nuevo módulo lateral para rack de energía que, según las empresas, permitirá que los racks de TI alcancen densidades de hasta 1 MW.

Google también ha anunciado que contribuirá con las especificaciones de su unidad de distribución de refrigeración de quinta generación, Project Deschutes, a OCP.

Los racks de mayor densidad hacen que los hyperscalers se desplacen para desagregar la energía de la TI

En el evento OCP celebrado en Dublín, las tres empresas reiteraron que los racks con hardware informático centrado en IA podrían alcanzar más de 500 kW cada uno antes de 2030, y 1 MW poco después. En tal escenario, el espacio en racks tan densos será escaso.

Para solucionar esto, las empresas están recurriendo a una solución de distribución de energía CC de voltaje mucho más alto, donde los componentes de energía y el respaldo de batería están fuera del rack de TI.

Mount Diablo es un rack de alimentación CA-CC con sidecar que desconecta los componentes de alimentación del rack de TI. El sistema, en particular, permite convertir las entradas de CA a 400 V CC.

Meta y Microsoft anunciaron su colaboración en el proyecto en noviembre. Google colabora ahora con ellos, y las tres compañías publicarán detalles a la comunidad de OCP.

Las empresas están colaborando y publicando especificaciones en OCP para estandarizar las interfaces eléctricas y mecánicas. El borrador de la especificación 0.5 del proyecto estará disponible para comentarios de la industria en mayo.

Google ha estado usando 48 V CC en muchos de sus racks durante más de una década, pero la compañía sugiere que esta nueva solución mejorará la eficiencia de extremo a extremo en aproximadamente un 3 por ciento y permitirá que todo el rack de TI se use para xPU (un término colectivo para GPU y otros chips aceleradores de IA).

“[48 V CC] nos dio un buen rendimiento entre 10 kW y 100 kW por rack”, declaró Madhusudan Iyengar, ingeniero principal de Google. “Pero creemos que eso va a cambiar”.

Una razón para esto, dijo, fue la predicción de la compañía de que veremos densidades de más de 500kW en un rack para 2030. La segunda razón es que "hay mucha competencia por cada milímetro cúbico de espacio en el rack, lo que significa que habrá que sacar parte de la infraestructura de soporte del interior al exterior del rack".

“A largo plazo, estamos explorando la distribución directa de energía CC de mayor voltaje dentro del centro de datos y al rack, para lograr una densidad de energía y una eficiencia aún mayores”, agregó la empresa en un blog de seguimiento.

Microsoft ha anunciado anteriormente un módulo lateral de refrigeración líquida que se puede instalar en centros de datos existentes y no estar conectado al sistema de agua de la instalación, que está diseñado para ubicarse junto a bastidores de aceleradores de IA.

Meta presentó el año pasado un nuevo rack refrigerado por líquido diseñado para albergar chips Nvidia Blackwell, conocido como Catalina, que podía soportar hasta 140 kW.

Durante su charla, el director senior de infraestructura de Meta, Ola Tørudbakken, sugirió que la empresa estaba considerando avanzar hacia racks de doble ancho.

“Lo que consideramos una extensión natural es pasar de racks individuales a racks de doble ancho”, dijo en el escenario. “El tamaño físico típico es de 1200 x 1200 milímetros, lo que permite su fácil implementación tanto en nuestros centros de datos como en centros de datos externos”.

Google publicará las especificaciones del Proyecto Deschutes CDU

Google también ha prometido publicar las especificaciones de su última distribución de refrigeración.

Durante su charla en OCP esta semana, Iyengar dijo que Google ha estado utilizando refrigeración líquida desde que lanzó la tercera iteración de su Unidad de Procesamiento Tensor (TPU) en 2018.

La compañía Iyengar ha afirmado que aproximadamente la mitad de los centros de datos globales de Google cuentan con refrigeración líquida habilitada o implementada. En total, el gigante de las búsquedas ha implementado alrededor de 1 GW de capacidad de refrigeración líquida en unos 2000 módulos de TPU, con un tiempo de actividad del 99,999 %. La compañía anunció su última generación de TPU, conocida como Ironwood, el mes pasado.

Los sistemas de refrigeración de Google utilizan unidades de distribución de refrigerante (CDU) en fila con componentes redundantes y sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI). Las CDU aíslan el circuito de líquido del rack del circuito de la instalación.

“En nuestra arquitectura CDU, denominada Proyecto Deschutes, la unidad de bomba e intercambiador de calor es redundante, lo que nos ha permitido lograr de forma constante la mencionada disponibilidad de CDU en toda la flota de aproximadamente el 99,999 % desde 2020”, afirmó la empresa en una publicación de blog.

Esta semana, Google dijo que contribuirá con la quinta generación de su CDU Proyecto Deschutes, actualmente en desarrollo, a OCP a finales de este año.

La contribución incluirá detalles del sistema, especificaciones y mejores prácticas; el gigante de las búsquedas ha dicho que la medida tiene como objetivo ayudar a acelerar la adopción de refrigeración líquida en la industria a gran escala.

“Recomendamos encarecidamente a la industria que adopte el diseño de la CDU del Proyecto Deschutes y aproveche nuestros amplios conocimientos sobre refrigeración líquida”, declaró la compañía. “Juntos, al adoptar estos avances y fomentar una colaboración más estrecha, creemos que las innovaciones más impactantes aún están por venir”.

La empresa no ha compartido ninguna información sobre el lanzamiento de la nueva CDU.

Meta desarrolla barras colectoras refrigeradas por líquido

Durante una charla de OCP, Meta detalló sus planes para las próximas generaciones de especificaciones de hardware de rack de alta potencia (HPR) que pretende lanzar a la comunidad.

La versión actual de HPRv2 tiene como objetivo admitir hasta 190 kW por rack en un único diseño integrado.

La próxima versión del diseño, HPRv3, admitirá hasta 300 kW y utilizará un módulo de alimentación lateral desagregado que albergará los estantes de la unidad de fuente de alimentación (PSU) y la batería de respaldo (BBU). Este diseño incluirá una nueva barra colectora refrigerada por líquido que discurre verticalmente por el rack, así como barras colectoras que conectan el rack de alimentación con el rack de TI.

El nuevo diseño presenta tubos/placas frías de cobre que recorren toda la longitud de la barra colectora, con un material de interfaz térmica entre los tubos y el cobre de la barra colectora.

El gigante de las redes sociales ha afirmado que el diseño actual de las barras colectoras HPR admite hasta 155 kW. La nueva versión refrigerada por líquido, probada por primera vez en septiembre, podría admitir hasta 700 kW. Se podrían alcanzar capacidades superiores a 700 kW mediante una mayor profundidad de las barras colectoras y placas de enfriamiento adicionales.

La versión 4 del rack HPR utilizará alimentación de 400 V CC y está diseñada para soportar densidades de rack de hasta 800 kW, con planes de expansión a 1 MW en el futuro. Este diseño utilizará cables de alimentación en lugar de barras colectoras para conectar el rack de alimentación y el rack de TI.

La versión 3 del bastidor HPR y los planes para una barra colectora refrigerada por líquido se anunciaron por primera vez en octubre.