Schneider Electric et AMD présentent la première référence de conception pour déployer des usines d’IA avec Helios

Schneider Electric et AMD présentent la première référence de conception pour déployer des usines d'IA avec Helios

Schneider Electric et AMD ont présenté le premier schéma de référence validé pour la plateforme AMD Helios, une architecture développée conjointement par les deux entreprises dans le but de faciliter le déploiement de centres de données conçus pour l’intelligence artificielle de haute densité. L’objectif est de réduire le temps consacré à la conception et à l’intégration de l’infrastructure nécessaire aux usines d’IA ou AI factories, un concept qui gagne en importance auprès des grands opérateurs cloud et des entreprises entamant des formations ou déploiements de modèles d’intelligence artificielle à grande échelle.

Les points clés d’AMD Helios en 20 secondes

  • Schneider Electric et AMD présentent le premier schéma de référence pour la plateforme Helios.
  • L’architecture supporte des racks jusqu’à 246 kW et des clusters modulaires avec 10,4 MW de charge IT.
  • Elle combine des processeurs AMD EPYC de sixième génération, des GPU Instinct MI455X et des réseaux PenseVulcano.
  • Ce design intègre alimentation électrique, refroidissement liquide, jumeau numérique et gestion d’infrastructure.
  • Les deux entreprises visent à réduire la complexité et accélérer le déploiement de centres de données pour l’IA.

L’expansion rapide de l’intelligence artificielle oblige à repenser la conception des centres de données. Les nouveaux accélérateurs consomment plusieurs fois plus d’énergie que les générations antérieures et produisent une chaleur importante, rendant la refroidissement traditionnel par air insuffisant.

Dans ce contexte, les fabricants de matériel et d’infrastructure collaborent de plus en plus afin d’offrir des modèles pré-validés, permettant de réduire les risques lors de la construction d’installations à haute densité.

Une conception pensée pour accélérer le déploiement de l’infrastructure IA

Ce nouveau schéma de référence a été conçu spécifiquement pour AMD Helios, la plateforme rack-scale qu’AMD a dévoilée pour les futures générations d’infrastructure d’intelligence artificielle.

L’architecture repose sur plusieurs composants récents du fabricant :

  • GPU AMD Instinct MI455X.
  • Processeurs AMD EPYC de sixième génération.
  • Cartes réseau PenseVulcano NIC.
  • Plateforme logicielle ouverte ROCm.

L’objectif est de fournir un guide technique complet permettant aux architectes, ingénieurs et opérateurs de déployer des infrastructures IA avec moins d’incertitude durant la phase de planification.

Au lieu de concevoir de zéro l’alimentation électrique, la refroidissement ou la distribution physique des équipements, le document fournit une architecture déjà validée, définissant comment ces éléments doivent être intégrés.

Selon Schneider Electric, cette approche peut réduire tant les délais de planification que les risques sur des projets de grande ampleur.

Racks de 246 kW et clusters de plus de 10 MW

L’un des aspects les plus innovants du design est sa densité énergétique élevée.

L’architecture supporte :

  • Jusqu’à 246 kW par rack pour des charges de travail IA.
  • Des clusters modulaires pouvant atteindre 10,4 MW de charge IT pour de nouveaux déploiements.

Ces chiffres illustrent l’évolution de la conception des centres de données dédiés à l’IA.

Tandis qu’il y a quelques années un rack classique consommait entre 5 et 15 kW, les systèmes équipés d’accélérateurs graphiques haut de gamme dépassent déjà couramment les 100 kW, avec une croissance continue à chaque nouvelle génération matérielle.

Pour soutenir ces densités, le design intègre un refroidissement liquide par unités CDU (Coolant Distribution Unit) de Motivair, filiale de Schneider Electric, ainsi que des solutions hybrides combinant air et liquide.

Selon Schneider Electric, ce système est capable de dissiper jusqu’à 84 % de la chaleur produite par l’infrastructure IA.

Jumeaux numériques et supervision en temps réel

Ce projet ne se limite pas à la partie physique du centre de données.

Il inclut plusieurs outils de simulation et de gestion développés par Schneider Electric :

  • ETAP, utilisé pour modéliser et analyser l’infrastructure électrique.
  • EcoStruxure IT Design CFD, dédié à la simulation thermique et de flux d’air.
  • AVEVA Unified Operations Center, pour la supervision opérationnelle en temps réel.

L’entreprise intègre également des capacités de jumeau numérique pour représenter virtuellement l’infrastructure électrique du centre de données.

Ce type d’outils permet de simuler des modifications avant leur mise en œuvre réelle, d’identifier d’éventuels goulots d’étranglement et d’optimiser le fonctionnement du système durant toute sa vie.

En outre, Schneider Electric souligne que ces plateformes facilitent la maintenance prédictive assistée par intelligence artificielle et l’optimisation conjointe de l’alimentation, de la refroidissement et de l’infrastructure TI.

Efficacité énergétique et expansion internationale

Un autre objectif de cette conception est d’accroître l’efficacité énergétique des futurs centres de données.

Selon Schneider Electric, cette architecture peut atteindre un PUE (Power Usage Effectiveness) proche de 1,12 en fonctionnement à pleine charge.

Le PUE est un indicateur couramment utilisé pour mesurer l’efficacité énergétique d’un centre de données : un score de 1 représente une efficacité parfaite, où presque toute l’énergie alimente directement les équipements informatiques, avec peu de pertes en refroidissement ou alimentation.

L’architecture a été initialement validée selon les normes ANSI pour déploiement aux États-Unis.

Schneider Electric travaille également à l’adaptation du design selon les normes IEC, en vigueur en majorité en Europe et dans d’autres marchés internationaux, pour faciliter la mise en œuvre de projets à l’étranger à venir.

Une avancée vers les usines d’IA intégrées

Cette annonce traduit une tendance croissante dans le secteur : les fabricants ne proposent plus seulement des serveurs ou des accélérateurs, mais des plateformes complètes conçues pour bâtir de grandes infrastructures d’intelligence artificielle.

AMD désigne cette architecture Helios comme une solution rack-scale, tandis que des entreprises comme NVIDIA poursuivent des démarches similaires avec leurs propres designs pour des centres de données de nouvelle génération.

La demande accrue en puissance de calcul impose de considérer ensemble processeurs, accélérateurs, réseaux, alimentation, refroidissement et logiciels dès les premières phases d’un projet.

Grâce à ce schéma de référence, Schneider Electric et AMD cherchent à fournir une base technique commune pour simplifier l’intégration de tous ces éléments et accélérer la construction de centres de données adaptés aux charges de travail IA de prochaine génération.

Questions fréquentes

Qu’est-ce que le schéma de référence AMD Helios ?

Il s’agit d’une architecture co-développée par Schneider Electric et AMD, définissant comment déployer des infrastructures d’intelligence artificielle de haute densité intégrant alimentation électrique, refroidissement, réseaux et systèmes de gestion.

Quelle puissance supporte chaque rack ?

Le design autorise des charges allant jusqu’à 246 kW par rack, bien supérieur à la capacité habituelle d’un centre de données classique.

Quelle capacité un cluster peut-il atteindre ?

L’architecture prévoit des déploiements modulaires pouvant aller jusqu’à 10,4 MW de charge IT, adaptés pour de grandes infrastructures d’IA.

Quels composants comprend la plateforme Helios ?

Elle repose sur des GPU AMD Instinct MI455X, des processeurs AMD EPYC de sixième génération, des cartes réseau PenseVulcano NIC, le logiciel ROCm, ainsi que les solutions d’alimentation, de refroidissement et de gestion de Schneider Electric.

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