“引擎过载”:AI用电波动性正危及支撑其运行的数据中心
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(来源:电力国际汇epintl)
人工智能已具备足以令涡轮机开裂、电池烧毁的破坏力,而这些设备,恰恰是支撑其运行的数据中心的核心设施。数据中心用电量的激增,及其剧烈波动的用电模式,已不只是给电网带来压力,而是逐渐上升到了对支撑AI发展的基础设施有物理破坏的风险。
人工智能工作负载引发的电力需求在毫秒级层面快速波动,促使冷却系统和备用系统过早出现故障,引发了对可靠性、安全性及成本的担忧,而此时超大规模数据中心的投资正加速推进。
问题不仅在于人工智能耗电量巨大,更在于其用电方式呈剧烈且不可预测的脉冲式波动,传统数据中心基础设施从未针对此类负荷进行设计。运营商和工程师将设施描述为实际上处于“引擎过载”状态,数千个图形处理器(GPU)同步上电后又几乎瞬间断电,在设施内部及更广泛的电网中产生反复的电冲击效应。
AI负载高企,基础设施承压加剧
在人工智能高密度应用的数据中心中,包括不间断电源、备用发电机和冷却设备在内的核心系统,或频频出现故障,或远早于预期地达到使用寿命。在部分案例中,设备提前退役或遭受灾难性故障,为本已面临回收超大规模数据中心数十亿美元投资压力的运营商,增添了不可预见的资本支出。
专家表示,该问题在大规模训练运行期间最为突出,数万乃至数十万个图形处理器以紧密同步的波次启动、停止和重启。英国托管服务提供商Carbon-Z首席技术官皮特·鲍恩(Pete Bowen)指出,大型人工智能集群可在数秒内引发数十万千瓦的功率波动,这一模式使得电网的可靠运行面临更大困难。施耐德电气电能质量专家斯里曼特·罗伊(Sreemant Roy)表示,此类“高动态、强波动”的负荷可能引发电网失稳;若不及时加以应对,恐致短时停电,甚至长时断电。罗伊警告称,人工智能驱动的数据中心可能触发次同步振荡,进而损坏连接至电网其他区段的设备,这一情形已引起公用事业公司和系统规划人员的担忧。
人工智能专用设施的停机成本可达每分钟数千美元至数十万美元不等,这一财务风险促使开发商过度配置电力和冷却资产,以应对极端峰值而非平均负荷。其结果是整体效率降低,主要项目的盈亏平衡周期延长。
英国电网风险与数据中心隐忧
在单个站点之外,电网规划人员将人工智能驱动的负荷波动视为对更广泛系统稳定性构成“大概率、强影响”的风险来源。北美电力可靠性公司(NERC)发布的白皮书表示,人工智能训练期间数万个芯片引发的快速功率波动,可能打破精密校准的电网平衡,在极端情况下,甚至可能触发连锁停电。
《数据中心知识》报道的一起事件显示,弗吉尼亚州北部数十个数据中心在一次事故中脱离电网,瞬间削减负荷约150万千瓦,迫使运营商紧急稳定电力系统。在英国,类似的担忧也在浮现,拟建的数据中心项目所需的电力,已超过该国当前的全部峰值需求。
CMS简报引用的英国天然气和电力市场办公室近期意见征询指出,约140个拟建项目(多数与人工智能相关)可能需要约5000万千瓦的电力,大幅超出现有容量及电网接入等待队列的可用额度。业内高管也警告称,能源而非算力,现已成为制约英国人工智能数据中心扩张的主要因素,电力短缺和电网延期正影响新建项目。
重新审视数据中心的选址与建设方式
这一压力正引发关于如何规划新设施的讨论,部分专家呼吁制定更为严格的接入规则,另一些则推动运营商建设现场发电和储能设施,以应对人工智能波动的电力需求。
对读者而言,核心风险在于长期电力成本上升,以及新建数据中心项目在选址上面临区域限制,因为监管机构和公用事业公司正适应这些新的负荷模式。另有观点警告称,该行业日益依赖不断大型化的电池系统,有治标不治本之虞,并表示需要在人工智能任务的调度和定价方式上进行更深层次的变革,以保护基础设施和电网。
目前,技术专家的共识是,人工智能的电力问题不仅是软件问题或需求曲线中的暂时性波动,更是一项根本性的工程挑战。运营商、公用事业公司和监管机构的响应速度,将不仅决定下一波数据中心的选址,更决定支撑日常人工智能工具的系统在未来数年内能否保持可靠在线运行。
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