Alimentation PUE ≤ 1.3 Refroidissement à des densités de racks AI. Le ventilateur mural LWBE3G Plug est destiné aux systèmes CRAH/CRAC ; le compresseur axial LWAE3G est destiné aux condenseurs extérieurs et aux tours de refroidissement. Un seul fournisseur. Trois niveaux. Prêt pour l'ère de l'IA.
Le refroidissement des centres de données est fondamentalement différent des systèmes CVC commerciaux. La disponibilité critique, les objectifs PUE obligatoires, la sensibilité CEM des équipements informatiques et la redondance N+1 au niveau des ventilateurs ne sont pas des options, mais des prérequis d'ingénierie. Les modèles LWBE3G et LWAE3G sont conçus pour répondre aux exigences du cycle de service des centres de données. un cas d'utilisation principal, pas une mise à niveau.
Du système de refroidissement interne CRAH (LWBE3G) → condenseur extérieur (LWAE3G) → tour de refroidissement (grandes baies LWAE3G) → refroidissement au niveau du rack. LONGWELL couvre l'intégralité de la chaîne de refroidissement du centre de données en tant que fournisseur unique.
Les ventilateurs EC contribuent à des réductions moyennes du PUE de 0.10 à 0.18. Un des trois principaux fabricants mondiaux de systèmes de refroidissement de précision a mesuré une baisse du PUE CRAH de 1.42 à 1.28, permettant ainsi la conformité aux normes Tier 3 et Tier 4.
Dans un système FanWall, la défaillance d'une seule unité déclenche une compensation automatique par les ventilateurs restants. Des capteurs de vibrations de roulement (en option) permettent d'anticiper la fin de vie de l'unité 30 à 90 jours à l'avance.
Plateforme entièrement certifiée CE selon la norme EN 55014-1/2 Classe B et FCC Partie 15 Classe B — aucune interférence avec les équipements informatiques adjacents. Une norme que la plupart des fabricants de ventilateurs CVC commerciaux ne peuvent respecter.
Les clients de Vertiv passent de la demande de renseignements aux échantillons en 6 semaines et à la production en série en 90 jours. Des accords-cadres de 3 ans portant sur plus de 80 000 unités par an attestent de la stabilité de la chaîne d'approvisionnement.
Chemin le plus rapide · Sélection CRAH uniquement → passer au §3. Signer l'accord de confidentialité et démarrer → passer au §6.
Aux responsables de l'ingénierie, des achats et des opérations des centres de données :
La révolution informatique liée à l'IA a transformé le refroidissement des centres de données. La densité thermique des racks est passée de 15 kW à 60-100 kW en deux ans ; l'adoption du refroidissement liquide reste freinée par le coût de la modernisation des installations existantes ; Le refroidissement par air restera l'architecture de 80 % des centres de données mondiaux. — mais seulement si son efficacité peut être considérablement accrue.
C’est là que LONGWELL intervient. Nous ne sommes pas un fournisseur générique de ventilateurs CVC qui dessert par hasard les centres de données ; nous sommes une plateforme de ventilateurs EC dont la feuille de route technologique, la matrice de certification et le processus d’ingénierie client sont conçus selon des principes spécifiques. conçu spécifiquement pour le cycle de fonctionnement des centres de donnéesLe ventilateur centrifuge à aubes incurvées vers l'arrière LWBE3G est destiné aux systèmes CRAH et CRAC. Le ventilateur axial EC LWAE3G est destiné aux condenseurs extérieurs et aux tours de refroidissement. Ensemble, ils forment une solution complète d'approvisionnement en ventilateurs qui simplifie votre réseau de fournisseurs et accélère la mise sur le marché.
Ce dossier présente notre offre et nos modalités d'accompagnement. La section 2 aborde l'architecture de refroidissement des centres de données et les contraintes techniques liées à la densité thermique à l'ère de l'IA. La section 3 établit un lien entre notre gamme de produits et les quatre principaux sous-systèmes de refroidissement des centres de données. La section 4 présente des témoignages clients anonymisés, dont un cas phare réalisé avec l'un des trois principaux fabricants mondiaux de systèmes de refroidissement de précision. Les sections 5 et 6 décrivent notre assistance technique et nos modalités d'accompagnement.
Il y a deux ans, une baie de centre de données classique dissipait entre 15 et 20 kW. Aujourd'hui, une baie abritant des GPU NVIDIA H100 (700 W par puce) atteint facilement 60 à 80 kW ; les déploiements B200 dépassent les 100 kW. Il ne s'agit pas d'une évolution progressive, mais d'un changement radical qui remet en cause l'architecture CRAC/CRAH traditionnelle, dimensionnée selon les anciennes hypothèses de densité.
| Ère | Densité typique | GPU / CPU | Architecture de refroidissement | Rôle du fan EC |
|---|---|---|---|---|
| Héritage 2018-2020 | 5-8 kW/rack | Xeon E5/E7 | CRAC | Optionnel |
| Cloud général 2020-2022 | 8-15 kW/rack | Xeon Platinum | CRAC + Allée chaude | Recommandé |
| IA précoce 2022-2024 | 15-30 kW/rack | V100 / A100 | CRAH + Allée chaude/froide | Quasiment nécessaire |
| Formation en IA 2024-2026 | 60-100 kW/rack | H100 / H200 | CRAH FanWall N+1 | Obligatoire |
| 2025+ B200 / Blackwell | 100-200 kW/rack | B200 / GB200 | Liquide hybride + air EC | Toujours piloté par l'EC |
Le PUE (Puissance d'Énergie Utilitaire) correspond à la consommation électrique totale de l'installation divisée par la consommation électrique des équipements informatiques. Plus la valeur est proche de 1.0, plus l'efficacité est grande. Les infrastructures hyperscale visent un PUE ≤ 1.2 ; les infrastructures d'entreprise de niveau 3/4 imposent un PUE ≤ 1.3. L'efficacité des ventilateurs du système de refroidissement influe directement sur ce chiffre.
| Région | Objectif PUE | Chauffeur |
|---|---|---|
| Union européenne | ≤ 1.3 (obligatoire d'ici 2027) | Directive européenne EED 2023 ; déclaration annuelle obligatoire des DC |
| États-Unis | ≤ 1.4 (recommandé) | Directives d'efficacité du DOE ; DC fédéraux ≤ 1.2 |
| Chine | ≤ 1.25 (Est-Données-Ouest-Calcul) | Initiative NDRC + Conseil d'État à 8 pôles |
| Singapour | ≤ 1.4 (nouvelle construction obligatoire) | Nouveau cadre d'approbation DC IMDA + EMA |
| Opérateurs hyperscale | ≤ 1.15 (Google, Meta) | Pression concurrentielle entre les fournisseurs hyperscale |
| Niveau | Disponibilité | Redondance | Match de Longwell |
|---|---|---|---|
| Niveau I | 99.671 % (temps d'arrêt ≤ 28.8 h/an) | Non redondant | Norme LWBE3G + LWAE3G |
| Niveau II | 99.741 % (≤ 22 h/an) | Redondance des composants N+1 | LWBE3G FanWall N+1 |
| Niveau III | 99.982 % (≤ 1.6 h/an) | N+1 + maintenabilité simultanée | FanWall + moniteur de vibrations + 8D |
| Niveau IV | 99.995 % (≤ 26 min/an) | Tolérance aux pannes 2N + basculement | Architecture à double alimentation LWBE/LWAE |
LONGWELL a fourni des plateformes de ventilation EC à de nombreux clients de niveau III et IV. Toutes les baies FanWall ont passé avec succès les tests de basculement N+1 et de simulation de panne, en présence du client.
Chaque couche a des exigences différentes en matière de ventilation, et le choix du produit adapté à chaque couche détermine si le système global atteint les objectifs de PUE et de niveau. La gamme de produits LONGWELL couvre les quatre couches avec des solutions techniques.
Petits ventilateurs axiaux CC (40-200 mm) à l'intérieur des serveurs + ventilateurs d'extraction de porte arrière de rack sur bus CC 12V/48V.
LWBE3G Réseaux de ventilateurs Plug Fan + FanWall incurvés vers l'arrière.
LWAE3G EC axial, 500-710 mm, norme IP55.
LWAE3G Grand boîtier axial — 710 / 800 / 910 / 1000 mm Cube.
Configuration exacte des ventilateurs pour chaque sous-système de refroidissement CC, adaptée à la classification Tier, à l'objectif PUE et à la matrice de certification.
Les ventilateurs internes CRAH nécessitent une technologie EC à spirale inversée pour une pression statique et un rendement élevés. Le ventilateur LWBE3G Plug Fan élimine l'impédance du boîtier à spirale et permet la configuration de murs de ventilateurs FanWall avec redondance N+1.
| Capacité CRAH | Taille | Configuration du tableau | Débit d'air total | Puissance totale |
|---|---|---|---|---|
| 30kW (Petit niveau 2) | LWBE3G-400 Brancher | 2×2 = 4 ventilateurs | 18,000-39,000 m³ / h | 3.4-6.6 kW |
| 60kW (Niveau 3 moyen) | LWBE3G-450 Brancher | 2×3 = 6 ventilateurs N+1 | 34,800-75,000 m³ / h | 6.6-13.2 kW |
| 100kW (Niveau 3, grand) | LWBE3G-500 Brancher | 2×4 = 8 ventilateurs N+1 | 60,000-128,000 m³ / h | 12.0-24.0 kW |
| 150kW (Niveau 4 critique) | LWBE3G-500 Brancher | 3×3 = 9 ventilateurs N+1 | 67,500-144,000 m³ / h | 13.5-27.0 kW |
| Schneider EcoStruxure | ✓ Vérifié | Les protocoles Modbus RTU et BACnet MS-TP ont été testés. |
| Johnson Controls Metasys | ✓ Vérifié | Compatible BACnet MS-TP |
| Système de gestion de bâtiments Honeywell Enterprise | ✓ Vérifié | Compatible Modbus RTU |
| Vertiv Liebert iCOM | ✓ Vérifié | Intégré avec l'équipement Liebert CRAH |
| Huawei FusionDC | ✓ Vérifié | Testé conjointement avec des clients du marché chinois |
Norme IP55, CEM classe B, intégration Modbus. Capteurs de vibrations de roulements en option pour la maintenance prédictive.
| Capacité du condensateur | Taille | Configuration du tableau | Débit d'air total | Application |
|---|---|---|---|---|
| 30kW | LWAE3G-500 | 2 à 4 fans | 18,400-51,200 m³ / h | Niveau 2 / CRAC de petite et moyenne taille |
| 75kW | LWAE3G-560 | 4 à 6 fans | 48,000-99,000 m³ / h | Niveau 3 / CRAH moyen |
| 150kW | LWAE3G-630 | 6 à 10 fans | 93,000-210,000 m³ / h | Niveau 3 / grand CRAH |
| 300kW | LWAE3G-710 | 8 à 16 fans | 156,000-400,000 m³ / h | CRAH de niveau 4 / critique |
Les plus grands ventilateurs utilisés dans l'architecture de refroidissement des centres de données ont généralement un diamètre de 710 à 1 000 mm. Les quatre plus grandes tailles du LWAE3G couvrent l'ensemble de la gamme hyperscale. Boîtier Cube standard, protection UV/chimique/environnementale.
| Capacité de la tour | Taille | Configuration du tableau | Débit d'air total | Échelle CC |
|---|---|---|---|---|
| 500 kW (module unique) | LWAE3G-710 | ventilateurs 4 | 78,000-100,000 m³ / h | 5 MW CC |
| 1 MW (module unique) | LWAE3G-800 | ventilateurs 6 | 138,000-171,000 m³ / h | 10 MW CC |
| 2 MW (module unique) | LWAE3G-910 | ventilateurs 8 | 212,000-244,000 m³ / h | 30 MW CC |
| 4 MW (module unique) | LWAE3G-1000 | 12 à 16 fans | 348,000-512,000 m³ / h | Hyperscale 100 MW+ |
Un fournisseur couvrant L2 / L3 / L4 — 160 ventilateurs, 219 kW au total. Même équipe commerciale, équipe d'ingénierie, équipe de service après-vente et même bibliothèque de pièces détachées — une économie de plus de 117 000 USD par an sur l’énergie par rapport à une solution de référence multi-fournisseurs, soit plus de 1.4 million USD sur 10 ans.
Base : 30 MW CC, 8 760 h/an en continu, électricité commerciale à 0.12 $/kWh, PUE attribuable au ventilateur à 80 %.
| Couche | Modèle | Facteur de forme | Quantité | Puissance de l'unité |
|---|---|---|---|---|
| L2 | LWBE3G-450 EC | Branchez le ventilateur | 80 (10 CRAH × 8) | 1.2kW |
| L3 | LWAE3G-630 EC | Anneau de montage | 48 (6 × 8) | 1.1kW |
| L4 | LWAE3G-910 EC | Logement cubique | 32 (4 × 8) | 2.2kW |
| Total | ventilateurs 160 | 219kW | ||
Inventaire complet des certifications LONGWELL pertinentes pour les fabricants d'équipements d'origine (OEM) de systèmes de refroidissement pour centres de données. Tous les certificats sont détenus par LONGWELL ; les fichiers PDF originaux sont disponibles sur demande. Objets marqués à l'or sont les éléments qui ont le plus d'importance dans les audits clients des centres de données.
| Certifications | Standard | Territoire desservi |
|---|---|---|
| CE | Marquage UE · Machines / CEM / BT | Gamme complète LWBE3G + LWAE3G |
| CEM Classe B ★ | EN 55014-1 / EN 55014-2 Classe B | Plateforme CE complète · Niveau informatique le plus strict |
| FCC ★ | FCC partie 15 classe B | Plateforme EC complète · US IT EMC |
| UL | UL 507 (ventilateur) + UL 1004-1 (moteur) | LWBE3G 6 tailles NA + LWAE3G 4 tailles NA |
| ETL | Marque Intertek, NRTL États-Unis/Canada | Tailles standard des DC nord-américains |
| CCC | Certification obligatoire de la Chine | Modèles CC pour le marché chinois |
| RoHS / PORTÉE | UE 2011/65/UE + (CE) 1907/2006 | LWBE/LWAE complet |
| ErP Niveau 2 ★ | Produits liés à l'énergie de l'UE · Directive EED obligatoire | Plateforme CE complète |
| AMCA210 | Norme de performance AMCA 210-16 | Preuves équivalentes de T3 disponibles |
| ISO 9001 / 14001 / 45001 | Qualité + Environnement + Sécurité | ✓ Certifié |
T1 = PDF disponible sous 1 jour ouvrable ; T2 = programmé dans un laboratoire désigné avec une date de livraison confirmée. Les services T1 à T3 sont offerts gratuitement aux clients ayant un projet concret.
| Type de test | Standard | Modèles | Statut |
|---|---|---|---|
| Courbes PQ en condition CRAH | AMCA 210-16 / ISO 5801 | LWBE3G-400/450/500 | ✓ Prêt pour le T1 |
| Courbes PQ en condition condenseur | AMCA 210-16 / ISO 5801 | LWAE3G-500/560/630/710 | ✓ Prêt pour le T1 |
| Synchronisation des panneaux FanWall | Spécifications LONGWELL / Modbus | LWBE3G-450 2×2/2×3/2×4 | ✓ Prêt pour le T1 |
| Acoustique — Salle CRAH | OIN 3744 / OIN 13347 | LWBE3G + LWAE3G grand public | ✓ Prêt pour le T1 |
| Vérification de l'environnement informatique EMC | EN 55014 Classe B + FCC Classe B | Plateforme CE complète | ✓ Prêt pour le T1 |
| Vérification du basculement | LONGWELL / IEC 61508 | Configurations des baies FanWall | ✓ Prêt pour le T1 |
| Vérification de la durée de vie MTBF | ISO 281 + vieillissement accéléré | modèles prioritaires de DC | ✓ Prêt pour le T1 |
| Interopérabilité BMS | BACnet International BTL | Variante LWBE3G EC BACnet | ◐ T2 Prévu pour le 3e trimestre 2026 |
LONGWELL, l'un des trois principaux équipementiers mondiaux de systèmes de refroidissement de précision (CRAC/CRAH), est coté en bourse. Son chiffre d'affaires annuel dépasse 3 milliards de dollars. Présent dans plus de 60 pays, son nom peut être divulgué sous accord de confidentialité distinct. Ces données ont été vérifiées par le bureau de gestion de projet de LONGWELL et confirmées par l'équipe d'approvisionnement du client.
| Vitrine | Points de repère | Action |
|---|---|---|
| 2024-11-04 | Jour 1 : Verrouillage des spécifications | L'équipe d'ingénierie du client s'est rendue au siège de LONGWELL ; revue des spécifications pour 4 plateformes et validation de l'évaluation des risques |
| 2024-11-25 | Jour 21 : CFD terminé | Simulation CFD complète pour les 4 plateformes CRAH + rapports de prédiction de performance ; validation technique obtenue |
| 2024-12-09 | Jour 35 : Prototypes | 12 prototypes d'ingénierie (3 par plateforme) livrés ; validation de la conception en usine chez le client (DV) lancée |
| 2025-01-13 | Jour 70 : Passage DV/PV | Les 4 plateformes ont réussi la validation DV/PV dès la première tentative ; autorisation technique client accordée |
| 2025-02-03 | Jour 90 : Sortie du mode multijoueur | Processus de production en série archivé ; première commande client de 1 500 unités émise. |
| Métrique | Requis | Atteint |
|---|---|---|
| Contribution PUE du système CRAH | ≤ 1.30 | 1.28 |
| Amélioration de l'efficacité du ventilateur (par rapport à la climatisation précédente + défilement) | ≥ 30% | 38 % |
| Réduction de bruit | ≥ 4 dB(A) | 6.5 dB (A) |
| Taux de réussite DV/PV | ≥ 95% | 100% du premier coup |
| MTBF (mesuré au T2 2025 – T1 2026) | ≥ 50 000 h à 40 °C | Zéro défaillance sur le terrain |
| production annuelle complète de 2025 | - | Unités 80,000 + |
| Accord-cadre | - | 2025-2027, 60 000 min/an |
LONGWELL fournit aux équipes OEM des centres de données les outils et les ressources d'ingénierie dont elles ont besoin pour intégrer efficacement LWBE3G + LWAE3G, complétés par des tableaux de sélection spécifiques aux centres de données, des guides d'agencement FanWall et des nomenclatures de référence.
| Outil | Interet | L’accès |
|---|---|---|
| Sélecteur LONGWELLBUS | Saisissez le point de fonctionnement du CRAH/condenseur/tour de refroidissement ; renvoie 2 à 3 solutions correspondantes avec courbes PQ-η complètes, prédictions de bruit et comparaisons énergétiques. | Télécharger gratuitement |
| Simulation CFD de l'unité complète | Le client télécharge la géométrie → LONGWELL simule l'impédance du conduit, le point de fonctionnement du ventilateur, la prédiction du bruit et l'uniformité du flux d'air. | Gratuit pour les projets à vocation spécifique |
| Bibliothèque CAO 3D (Ensemble DC) | Ventilateur LWBE3G + anneau de montage LWAE3G / boîtier cubique — compatible STEP/IGES/Parasolid | Disponible après accord de confidentialité |
| Bibliothèque de cartes du registre BMS | Tables de registres Modbus RTU + BACnet MS-TP complètes + configurations validées pour Schneider / JCI / Honeywell / Vertiv | Disponible après accord de confidentialité |
| Guide de conception d'agencement FanWall | Configurations d'agencement de panneaux 2×2 à 3×3 / espacement / conception des conduits / configuration du contrôleur principal · 12 conceptions de référence validées par LONGWELL | Intention du projet sur demande |
| Calculateur d'optimisation du PUE | Excel : entrée CC + configuration CA actuelle → amélioration du PUE calculée, économies d’énergie, période de retour sur investissement | Gratuit |
Pour les clients stratégiques de DC, LONGWELL fournit une ingénierie d'application sur site : déploiement de 1 à 4 semaines dans les installations du client pour l'intégration du premier prototype CRAH/condenseur/tour, le contrôle DV/PV et la transition vers la production en série. Des ingénieurs locaux sont disponibles dans nos bureaux en UE, en Amérique du Nord et au Moyen-Orient.
Si les configurations standard ne correspondent pas entièrement aux exigences de votre plateforme DC, LONGWELL propose le même cycle NPI de 90 jours qui a permis de réaliser le cas phare du §4 — structuré, prévisible et validé auprès de plusieurs clients de premier plan.
| Stage | Actions d'ingénierie | Implication du client |
|---|---|---|
| S1 · Jours 1 à 14 Verrouillage des spécifications | Point de fonctionnement CC + exigences d'intégration du BMS + matrice de certification + synchronisation | Fournir : Points de fonctionnement CRAH/condenseur/tour + Classification Tier + fenêtre de production · 1 à 2 téléconférences |
| S2 · Jours 15 à 45 Design | Modélisation CFD de l'unité complète + implantation des parois de ventilateurs + structure 3D + cartographie des registres de communication | LONGWELL prend les rênes. Le client reçoit les documents d'interface CFD/plan/3D/GTB ; une revue technique est effectuée. |
| S3 · Jours 46 à 70 Prototype | Prototypes d'ingénierie + intégration en usine client + DV | 3 à 12 prototypes ; ingénieurs d’application LONGWELL sur site pour le support DV ; débogage de l’intégration du système de gestion technique du bâtiment |
| S4 · Jours 71 à 90 Libération | Achèvement des prototypes et des panneaux photovoltaïques + archivage de la production en série + livraison de la première commande | Vérification DV/PV ; boucle de rétroaction de 48 h sur les problèmes techniques ; première commande de 100 à 1 500 unités |
8 000 à 25 000 USD selon la complexité ; 50 % crédités sur la première commande de production en série ; niveau 1 négociable.
200 à 800 USD par unité selon la taille ; crédit à 100 % sur la commande de production en série.
La propriété intellectuelle relative à la conception spécifique du client appartient exclusivement à ce dernier ; la propriété intellectuelle de la plateforme LONGWELL reste la propriété de LONGWELL.
100 à 1500 unités, la capacité évoluant en fonction de la taille de la plateforme CRAH ; les commandes suivantes étant alignées sur le calendrier de production du client.
| Engagement | Termes |
|---|---|
| Modèle standard — Stock | 1 à 3 jours · Modèles grand public CC en stock ≥ 200 unités |
| Modèle standard — MTO | 15 à 30 jours · Quantité minimale de commande : 100 à 500 unités |
| Modèle personnalisé (après NPI) | 30 à 45 jours |
| Garantie standard | 12 mois à compter de la date de réception par le client en usine |
| Garantie prolongée (DC) | 18 à 36 mois, négociable selon l'accord de cadre |
| Engagement MTBF | 60 000 h à 40 °C ; en conditions réelles d’environnement de courant continu à 22-25 °C, le MTBF est plus long. |
| Réponse en boucle fermée 8D | Accusé de réception sous 24 h → Analyse des causes profondes sous 5 jours ouvrés → Action corrective sous 15 jours ouvrés |
| Soutien sur le terrain | Interventions urgentes : un technicien LONGWELL sur site sous 48 heures |
| Garantie des pièces de rechange | Clients du secteur des cadres : ≥ 5 % du volume annuel sous forme de stock régional de pièces détachées |
Trois façons de passer de cette brochure à un partenariat opérationnel. Choisissez celle qui correspond à l'étape actuelle de votre projet DC.
Envoyez les paramètres d'ingénierie du DC (capacité du CRAH, dimensions du condenseur, configuration de la tour de refroidissement). Recevez sous 48 heures une proposition de configuration LWBE + LWAE complète, incluant les prévisions de performance et le prix.
Signature d'un accord de confidentialité → fourniture de la géométrie complète de l'unité → l'équipe d'ingénierie de LONGWELL effectue une simulation CFD + la disposition du FanWall + les prévisions de performance → examen technique sur site dans votre usine.
Signature d'un accord de confidentialité → examen détaillé des exigences → lancement personnalisé de 90 jours du projet NPI → déploiement de l'ingénierie d'application sur site (pour les clients stratégiques).
Conçu pour les datacenters de niveau 3 et 4. Fournit un refroidissement avec un PUE ≤ 1.3 pour les densités de racks AI. Du CRAH à la tour de refroidissement, tout est intégré dans une plateforme unique.
Faites-nous part de vos besoins et notre équipe vous répondra sous 1 heures ouvrables.
Veuillez laisser votre email afin que nous puissions communiquer avec vous plus en détail
* Vos informations sont utilisées uniquement pour la livraison du catalogue et l'assistance professionnelle.