Leave Your Message
පුවත් කාණ්ඩ
විශේෂාංග පුවත්

දත්ත මධ්‍යස්ථාන කේන්ද්‍රාපසාරී විදුලි පංකා වලට වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නේ ඇයි? ප්‍රධාන වාසි සහ තේරීම් මාර්ගෝපදේශය

2026-06-30

කෘත්‍රිම බුද්ධිය, වලාකුළු පරිගණකකරණය සහ විශාල දත්ත කර්මාන්තවල ශීඝ්‍ර සංවර්ධනයත් සමඟ, දත්ත මධ්‍යස්ථානවල පරිගණක බල ඝනත්වය අඛණ්ඩව ඉහළ යන අතර, ඉහළ ඝනත්ව කැබිනට්, මොඩියුලර් පරිගණක කාමර සහ විශාල පරිමාණ පොකුරු කර්මාන්තයේ ප්‍රධාන ධාරාව බවට පත්ව ඇත. සේවාදායකයන් වසර පුරා 24/7 අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වන අතර, අපද්‍රව්‍ය තාපය දැවැන්ත ප්‍රමාණයක් ජනනය කරයි. සිසිලන පද්ධතියේ ස්ථායිතාව, බලශක්ති කාර්යක්ෂමතාව සහ බුද්ධි මට්ටම දත්ත මධ්‍යස්ථානයේ PUE අගය, උපකරණ ආයු කාලය සහ මෙහෙයුම් ආරක්ෂාව සෘජුවම තීරණය කරයි. පරිගණක කාමරයේ සිසිලනය, නැවුම් වායු හුවමාරුව සහ වායු නාල සංසරණය සඳහා මූලික උපකරණ ලෙස, විදුලි පංකා තෝරා ගැනීම ඉතා වැදගත් වේ. අක්ෂීය විදුලි පංකා හා සසඳන විට, කේන්ද්‍රාපසාරී විදුලි පංකාවනවීන මධ්‍යම සිට විශාල දත්ත මධ්‍යස්ථාන, නිරවද්‍ය වායු සමීකරණ සහ කැබිනට් සිසිලන පද්ධති සඳහා s ප්‍රධාන ධාරාවේ තේරීම බවට පත්ව ඇත.

අයදුම්පත් නඩුව (73).jpg

දත්ත මධ්‍යස්ථාන කේන්ද්‍රාපසාරී විදුලි පංකා වලට වැඩි කැමැත්තක් දැක්වීමට හේතු
දත්ත මධ්‍යස්ථානවල සිසිලන අවස්ථාවෙහි ඉහළ සුළං ප්‍රතිරෝධය, විශාල බර උච්චාවචනයන්, වසර පුරා අඛණ්ඩ ක්‍රියාකාරිත්වය, දැඩි බලශක්ති පරිභෝජන පාලනය සහ අඩු මෙහෙයුම් සහ නඩත්තු අවශ්‍යතා යන ලක්ෂණ ඇත. සාම්ප්‍රදායික අක්ෂීය ප්‍රවාහ විදුලි පංකාවේ අඩු පීඩන සහ ඉහළ වායු පරිමාවේ ලක්ෂණ දත්ත මධ්‍යස්ථානවල සංකීර්ණ වායු නල පරිසරයට අනුවර්තනය වීමට අපහසු වන අතර, කේන්ද්‍රාපසාරී විදුලි පංකා වල ව්‍යුහාත්මක ලක්ෂණ සහ කාර්ය සාධන වාසි දත්ත මධ්‍යස්ථානවල ඉල්ලුමක් ඇති මෙහෙයුම් අවශ්‍යතා පරිපූර්ණ ලෙස සපුරාලයි.

1. සංකීර්ණ සුළං ප්‍රතිරෝධයට ඉහළ ස්ථිතික පීඩන අනුවර්තනය
නවීන දත්ත මධ්‍යස්ථානවල වායු නල පද්ධතිය අතිශයින් ඉහළ ප්‍රතිරෝධයක් ඇති අතර, ඝන ලෙස සකස් කරන ලද කැබිනට්, දූවිලි පෙරහන්, දිගු දුර වාතාශ්‍රය නල සහ සීතල සහ උණුසුම් අන්තරාල හුදකලා ව්‍යුහයන් සියල්ලම ශක්තිමත් වාතාශ්‍රය ප්‍රතිරෝධයක් නිර්මාණය කරයි. අක්ෂීය ප්‍රවාහ පංකා ඉතා අඩු වායු පීඩනයක් සහ ඉහළ ප්‍රතිරෝධී පරිසරයන් තුළ දැඩි වායු පරිමාව දුර්වල වීමක් ඇති අතර, එමඟින් දේශීය තාප සමුච්චය වීම, උණුසුම් සහ සීතල වායු ප්‍රවාහ අතර කෙටි පරිපථ සහ අසමාන තාප විසර්ජනය පහසුවෙන් සිදුවිය හැකි අතර එමඟින් සේවාදායකයේ ඉහළ උෂ්ණත්ව අනතුරු ඇඟවීම් ඇති වේ.

කේන්ද්‍රාපසාරී විදුලි පංකා වැඩ කිරීමට කේන්ද්‍රාපසාරී බලය මත රඳා පවතින අතර 90° වායු ප්‍රවාහ දිශාවක් ලබා ගත හැකිය. ඒවාට ඉහළ ස්ථිතික පීඩනය සහ පුළුල් පරාසයක වෙනස් කළ හැකි සුළං පීඩනයේ මූලික වාසි ඇත. පෙරහන්, නල මාර්ග සහ ඝන කැබිනට් නිසා ඇතිවන වාතාශ්‍රය ප්‍රතිරෝධය ඔවුන්ට පහසුවෙන් ජය ගත හැකි අතර, වායු නාලය පුරා ස්ථාවර වායු ප්‍රවාහයක් සහතික කරන අතර උපකරණ තාප ප්‍රභව ප්‍රදේශයට නිවැරදිව සීතල ලබා දෙයි. ඒවා ඉහළ ඝනත්ව පරිගණක බල පොකුරු වල තාප විසර්ජන ගැටළුව සම්පූර්ණයෙන්ම විසඳන අතර සාමාන්‍ය පරිගණක කාමරවල සිට AI අධි ඝනත්ව පරිගණක බල කාමර දක්වා සියලුම දර්ශන තාප විසර්ජන අවශ්‍යතා සඳහා සුදුසු වේ.

2. බුද්ධිමත් පියවර රහිත වේග නියාමනය
දත්ත මධ්‍යස්ථාන සේවාදායකයන් මත පැටවීම නියත නොවේ, දිවා කාලයේ උපරිම ව්‍යාපාරික වේලාවන් තුළ ඉහළ පරිගණක බලයක් සහ තාප උත්පාදනයක් සහ රාත්‍රියේදී අඩු බරක් සහ අපතේ යන තාපයක් ඇත. ස්ථාවර වේග විදුලි පංකා බලශක්ති නාස්තියට ගොදුරු වේ. ඒ සමඟම, පරිගණක කාමරයේ දේශීය උෂ්ණත්ව වෙනස බොහෝ සෙයින් වෙනස් වන අතර, තාප විසර්ජන උපකරණ පැටවීමේ උච්චාවචනයන්ට තත්‍ය කාලීන අනුවර්තනය අවශ්‍ය වේ.

වර්තමානයේ, දත්ත මධ්‍යස්ථානවල ප්‍රධාන ධාරාවේ EC කේන්ද්‍රාපසාරී විදුලි පංකා ස්ථිර චුම්බක සමමුහුර්ත මෝටර වලින් සමන්විත වන අතර, ඒවා 0-10V සහ MODBUS ප්‍රොටෝකෝලයේ බුද්ධිමත් පියවර රහිත වේග නියාමනයට සහාය වේ. ඒවා දත්ත මධ්‍යස්ථානයේ ගතික පරිසර අධීක්ෂණ පද්ධතියට සෘජුවම සම්බන්ධ කළ හැකි අතර, තත්‍ය කාලීන කාමර උෂ්ණත්වය, කැබිනට් උෂ්ණත්වය සහ උපකරණ බර අනුව වේගය සහ වායු පරිමාව ස්වයංක්‍රීයව සකස් කළ හැකිය. අඩු බරක් තුළ වේගය අඩු කිරීම ශක්තිය ඉතිරි කරන අතර පරිභෝජනය අඩු කරයි, ඉහළ බරක් තුළ සම්පූර්ණ බරකින් ක්‍රියාත්මක වන අතර තාපය විසුරුවා හැරීම සහතික කරයි, නියත වේග විදුලි පංකා නිසා ඇතිවන බලශක්ති නාස්තිය සම්පූර්ණයෙන්ම වළක්වයි, දත්ත මධ්‍යස්ථානයේ සමස්ත PUE අගය ඵලදායී ලෙස අඩු කරයි, සහ 30% ට වැඩි පුළුල් බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ අනුපාතයක් ලබා ගනී. වේග නියාමනය සඳහා සංඛ්‍යාත පරිවර්තක අවශ්‍ය වන සාම්ප්‍රදායික AC පංකා වල අපහසු විසඳුමට සාපේක්ෂව, EC කේන්ද්‍රාපසාරී විදුලි පංකා වල ඒකාබද්ධ වේග නියාමනයේ සැලසුම සරල ව්‍යුහයක් සහ අඩු අසාර්ථක අනුපාතයක් ඇත.

3. අඩු අක්‍රමිකතා සහිත දිගුකාලීන ස්ථාවරත්වය
දත්ත මධ්‍යස්ථානය පළමු මට්ටමේ තීරණාත්මක මෙහෙයුම් සහ නඩත්තු අවස්ථාවට අයත් වන අතර, සිසිලන පද්ධතිය වසා දැමීම සපුරා තහනම්ය. සුළු විදුලි පංකා අසමත්වීම් පවා දේශීය අධික උනුසුම් වීමට සහ උපකරණ අක්‍රිය වීමට හේතු විය හැකි අතර, එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස විශාල ආර්ථික පාඩු සිදුවිය හැකිය. සාම්ප්‍රදායික අක්ෂීය ප්‍රවාහ විදුලි පංකා අධිවේගී ක්‍රියාකාරිත්වය අතරතුර ඉහළ කැළඹිලි සහිත ශබ්දයක් සහ වේගවත් බෙයාරින් අලාභයක් ඇති අතර, දිගු කාලීන අඛණ්ඩ ක්‍රියාකාරිත්වය වායු පරිමාව අඩුවීම, ප්‍රමාදය සහ අසාමාන්‍ය ශබ්දය වැනි ගැටළු වලට ගොදුරු වේ.

කේන්ද්‍රාපසාරී විදුලි පංකාව සුමට වායු ප්‍රවාහ බෙදා හැරීමක් සහ අඩු කැළඹිලි අලාභයක් සහිත ප්‍රශස්ත වායුගතික ව්‍යුහයක් භාවිතා කරයි. එය බුරුසු රහිත මෝටරයකින් නිර්මාණය කර ඇති අතර එමඟින් කාබන් බුරුසු ඇඳීමේ ගැටළුව ඉවත් කරන අතර උපකරණවල ආයු කාලය බෙහෙවින් දීර්ඝ කරයි. වසරකට පැය 7 × 24 ක් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක වීමේ අවශ්‍යතාවය එයට ස්ථාවරව සපුරාලිය හැකිය. ඒ සමඟම, එහි මෘදු ආරම්භක විශේෂාංගය මඟින් උඩුගං බලා ආරක්ෂණ උපාංගය ගමන් කිරීමට සක්‍රිය නොකර, එකවර ආරම්භ වන බහු සුළං ටර්බයිනවල බලපෑම් ධාරාව වළක්වා ගත හැකි අතර, සිසිලන පද්ධතියේ සමස්ත ස්ථායිතාව බෙහෙවින් වැඩි දියුණු කරන අතර දත්ත මධ්‍යස්ථානවල අතිරික්ත උපස්ථ සහ අඛණ්ඩ ක්‍රියාකාරිත්වයේ මූලික අවශ්‍යතාවලට අනුවර්තනය වේ.

4. අඩු ශබ්දය, අඩු කම්පනය, පහසු ක්‍රියාකාරිත්වය සහ නඩත්තුව
දත්ත මධ්‍යස්ථාන කාමරය උෂ්ණත්වය සහ ආර්ද්‍රතාවය සඳහා දැඩි අවශ්‍යතා පමණක් නොව, මෙහෙයුම් ශබ්දය සහ උපකරණ කම්පනය සඳහා පැහැදිලි ප්‍රමිතීන් ද ඇත. දිගු කාලීන ඉහළ ඩෙසිබල් ශබ්දය නඩත්තු සේවකයින්ගේ ක්‍රියාකාරිත්වයට බලපෑ හැකි අතර, දැඩි කම්පනය සේවාදායකයන්ගේ නිරවද්‍ය දෘඩාංගවලට ද හානි කළ හැකිය. පසුපසට ඇලවීමේ කේන්ද්‍රාපසාරී විදුලි පංකාවේ වායුගතික සැලසුම පරිණත වන අතර, අඩු වායු ප්‍රවාහ ඝර්ෂණය සහ සුළු මෙහෙයුම් කම්පනය ඇත. එකම බලයේ අක්ෂීය ප්‍රවාහ විදුලි පංකා සමඟ සසඳන විට, ශබ්දය ඩෙසිබල් 5-10 කින් අඩු කළ හැකි අතර, පරිගණක කාමරයේ නිහඬ මෙහෙයුම් අවශ්‍යතාවලට පරිපූර්ණ ලෙස අනුගත වේ. ඒ සමඟම, බුරුසු රහිත EC කේන්ද්‍රාපසාරී විදුලි පංකා මූලික වශයෙන් නඩත්තු රහිත වන අතර කොටස් නිතර ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම අවශ්‍ය නොවේ, පරිගණක කාමරයේ මෙහෙයුම් සහ නඩත්තු වියදම් සහ ශ්‍රම පීඩනය බෙහෙවින් අඩු කරයි.

දත්ත මධ්‍යස්ථානවල කේන්ද්‍රාපසාරී පංකා සඳහා තේරීම් මාර්ගෝපදේශය
විවිධ අවස්ථාවන්ට අනුවර්තනය වීමට තල වර්ග, මෝටර් පිරිවිතර සහ පරාමිති වින්‍යාසයන්හි සැලකිය යුතු වෙනස්කම් ඇති කේන්ද්‍රාපසාරී විදුලි පංකා වර්ග බොහොමයක් තිබේ. අන්ධ තේරීම ප්‍රමාණවත් වායු ප්‍රවාහයක්, තාපය විසුරුවා හැරීමේ අසාර්ථකත්වය, ප්‍රමාණවත් වායු පීඩනයක් නොමැතිකම, වායු ප්‍රවාහ දුර්වල වීම, ඉහළ බලශක්ති පරිභෝජනය සහ අධික ශබ්දය වැනි ගැටළු වලට හේතු විය හැක. දත්ත මධ්‍යස්ථානයේ සේවා කොන්දේසි මත පදනම්ව, තේරීම "වැඩ කරන තත්ත්වය ගැලපීම, ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව සහ බලශක්ති ඉතිරිකිරීම, බුද්ධිමත් අනුවර්තනය සහ ස්ථාවර දිගු කාලීන" යන මූලධර්ම හතර අනුගමනය කළ යුතු අතර, පහත සඳහන් මූලික මානයන් කෙරෙහි අවධානය යොමු කළ යුතුය.

1. සුදුසු තල වර්ග ප්‍රශස්ත ලෙස තෝරා ගැනීම
කේන්ද්‍රාපසාරී විදුලි පංකා තල වර්ග තුනකට බෙදා ඇත: ඉදිරියට, පසුපසට සහ රේඩියල්. දත්ත මධ්‍යස්ථාන අවස්ථා සඳහා, පසුපසට නැඹුරු වන වායු තීරු කේන්ද්‍රාපසාරී විදුලි පංකා වඩාත් කැමති වේ. පසුපසට ඇලවන තල විදුලි පංකාවට මධ්‍යස්ථ වායු පීඩනය, ඉහළ වායුගතික කාර්යක්ෂමතාව, අඩු බලශක්ති පරිභෝජනය සහ අඩු මෙහෙයුම් ශබ්දය ඇත. පරිගණක කාමරවල නිරවද්‍ය වායු සමීකරණය, වායු නාල සංසරණය සහ කැබිනට් තාපය විසුරුවා හැරීම සඳහා එය ප්‍රශස්ත තේරීම වන අතරම අධි පීඩන වායු සැපයුම සහ බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ ශබ්ද අඩු කිරීමේ අවශ්‍යතා ද සපුරාලයි. ඉදිරි තල විදුලි පංකා ඉහළ සුළං පීඩනයක් ඇති නමුත් ඉහළ බලශක්ති පරිභෝජනය සහ ශබ්දය ඇති අතර පටු අවකාශයන්හි අඩු පීඩන වායු සැපයුම් අවස්ථා සඳහා පමණක් සුදුසු වේ; රේඩියල් තල ශක්තිමත් කල්පැවැත්මක් ඇති නමුත් ඉහළ ශබ්ද මට්ටම් ඇති අතර, ඒවා දත්ත මධ්‍යස්ථානවල නිරවද්‍ය පරිසරයන් සඳහා නුසුදුසු වන අතර දැඩි ලෙස වැළකී සිටීම අවශ්‍ය වේ.

2. වායු පරිමාව සහ ස්ථිතික පීඩනය ගණනය කරන්න
වායු ප්‍රවාහය සහ ස්ථිතික පීඩනය විදුලි පංකා තේරීම සඳහා මූලික පරාමිතීන් වන අතර එමඟින් තාප විසර්ජන බලපෑම කෙලින්ම තීරණය වේ. තෝරා ගැනීමට පෙර, පරිගණක කාමරයේ පරාමිතීන් නිවැරදිව ගණනය කිරීම අවශ්‍ය වේ: කැබිනට් ගණන, තනි කැබිනට්වල බලය සහ පරිගණක කාමරයේ මුළු ප්‍රදේශය මත පදනම්ව මුළු තාප විසර්ජන ඉල්ලුම ගණනය කිරීම සහ අවශ්‍ය මූලික වායු පරිමාව තීරණය කිරීම; ඒ සමඟම වායු නාලිකාවේ දිග, පෙරහන් තිර ගණන සහ කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඝනත්වය ඒකාබද්ධ කිරීමෙන් පද්ධතියේ මුළු වායු ප්‍රතිරෝධය ගණනය කර අවශ්‍ය ස්ථිතික පීඩන අගය තීරණය කරන්න.

තෝරාගැනීමේදී, දිගුකාලීන ක්‍රියාකාරිත්වයෙන් පසු පෙරහන් දූවිලි සමුච්චය වීම නිසා ඇතිවන වායු පරිමාව දුර්වල වීම සහ වැඩිවන වායු ප්‍රතිරෝධය පිළිබඳ ගැටළුව වළක්වා ගැනීමට සහ පසුකාලීන අවධියේදී ප්‍රමාණවත් තාප විසර්ජනය වළක්වා ගැනීමට 10% -15% ක පරාමිති ආන්තිකයක් වෙන් කළ යුතුය. පරාමිතීන් ව්‍යාජ ලෙස ලේබල් කිරීම හෝ විශාල වාහන ඇද ගැනීමට කුඩා අශ්වයන් භාවිතා කිරීම දැඩි ලෙස තහනම් කර ඇති අතර, අධික වායු පරිමාව නිසා ඇතිවන බලශක්ති පරිභෝජනය සහ ශබ්ද නාස්තිය වැළැක්වීම සඳහා අධික තේරීමක් අවශ්‍ය නොවේ. සාම්ප්‍රදායික කුඩා හා මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ පරිගණක කාමරවලට 280-450mm විෂ්කම්භයක් සහිත විදුලි පංකා භාවිතා කළ හැකි අතර, ඉහළ ඝනත්ව AI පරිගණක කාමර සහ විශාල වායු නල පද්ධති 560-630mm විශාල විෂ්කම්භයක් සහිත ඉහළ කාර්යක්ෂමතා විදුලි පංකා වලට කැමැත්තක් දක්වයි.

3. EC ස්ථිර චුම්බක මෝටර භාවිතයට ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න
විදුලි පංකාවේ මූලික බල ඒකකය මෝටරය වන අතර එය බලශක්ති පරිභෝජනය සහ බුද්ධි මට්ටම සෘජුවම තීරණය කරයි. සාම්ප්‍රදායික AC ප්‍රේරක මෝටර අඩු කාර්යක්ෂමතාවයක්, සාවද්‍ය වේග නියාමනයක් සහ ඉහළ බලශක්ති පරිභෝජනයක් ඇති අතර ක්‍රමයෙන් ඉවත් කර ඇත. දත්ත මධ්‍යස්ථාන තෝරා ගැනීමේදී වඩාත් සුදුසු වන්නේ 90% ට වඩා කාර්යක්ෂමතාවයක් ඇති, සාම්ප්‍රදායික මෝටර සහ සැලකිය යුතු බලශක්ති ඉතිරිකිරීමේ වාසි ඇති EC ස්ථිර චුම්බක සමමුහුර්ත බුරුසු රහිත මෝටර තෝරා ගැනීමයි. ඒ සමඟම, ඒකාබද්ධ බුද්ධිමත් වේග නියාමන මොඩියුලය දත්ත මධ්‍යස්ථානයේ ගතික පරිසර පද්ධතියට සෘජුවම සම්බන්ධ කළ හැකි අතර, ස්වයංක්‍රීයකරණය සහ සියුම් උෂ්ණත්ව පාලනය ලබා ගත හැකි අතර නවීන දත්ත මධ්‍යස්ථානවල බුද්ධිමත් ක්‍රියාකාරිත්වය සහ නඩත්තු අවශ්‍යතාවලට අනුවර්තනය විය හැකිය.

4. ද්‍රව්‍ය හා ආරක්ෂණ මට්ටම් කෙරෙහි අවධානය යොමු කරන්න
දත්ත මධ්‍යස්ථාන කාමරය ගෘහස්ථ පිරිසිදු පරිසරයක් වුවද, දිගුකාලීන නියත උෂ්ණත්ව හා ආර්ද්‍රතා ක්‍රියාකාරිත්වය මෙන්ම පෙරහන මත දූවිලි සමුච්චය වීම සහ වාතයේ සුළු ආර්ද්‍රතාවය, විදුලි පංකා වල සේවා කාලයට බලපෑ හැකිය. තෝරාගැනීමේදී, විදුලි පංකා ආවරණය සහ ප්‍රේරකය පහසුවෙන් විකෘති නොවන හෝ විඛාදනයට ලක් නොවන, සහ දිගු කාලීන අධිවේගී ක්‍රියාකාරිත්වය අතරතුර විකෘති නොවන හෝ සමතුලිතතාවය නැති නොවන විඛාදනයට ඔරොත්තු දෙන, ඉහළ ශක්තියකින් යුත් මිශ්‍ර ලෝහ ද්‍රව්‍ය වලින් සාදා තිබිය යුතුය. ඒ සමඟම, ආරක්ෂණ මට්ටම IP54 හෝ ඊට වැඩි විය යුතු අතර, ඵලදායී ලෙස දූවිලි හා තෙතමනය වළක්වයි, මෝටරයේ අභ්‍යන්තරයට දූවිලි ඇතුළු වීම වැළැක්වීම සහ තදබදය සහ කෙටි පරිපථ දෝෂ ඇති කරයි, වසර පුරා උපකරණවල ස්ථාවර ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කරයි.

5. ගැලපෙන ස්ථාපන පෝරමය සහ අතිරික්ත සැලසුම
පරිගණක කාමරයේ ඇති උපකරණ ව්‍යුහය මත පදනම්ව සුදුසු ස්ථාපන පෝරමය තෝරන්න, සහ ස්ථාපන ඉඩ ඉතිරි කර ගැනීම සඳහා නිරවද්‍ය වායු සමීකරණ සඳහා බිල්ට්-ඉන් තාපය විසුරුවා හැරීම සඳහා වෝල්ටීයතා රහිත කේන්ද්‍රාපසාරී විදුලි පංකා භාවිතා කිරීමට ප්‍රමුඛත්වය දෙන්න; පරිගණක කාමරයේ වායු නාලිකාවේ සහ විදුලි පංකා බිත්ති පද්ධතියේ නැවුම් වායු සංසරණය ස්ථාවර වායු පීඩනය සහතික කිරීම සඳහා වෝල්ටීයතා සහිත කේන්ද්‍රාපසාරී විදුලි පංකා භාවිතා කරයි. ඒ සමඟම, විශාල දත්ත මධ්‍යස්ථානවලට අතිරික්ත වින්‍යාසයන් තිබිය යුතු අතර, තීරණාත්මක තාප විසුරුවා හැරීමේ ප්‍රදේශවල බහු විදුලි පංකා සමාන්තරව ක්‍රියාත්මක වේ. තනි අසාර්ථකත්වයක් සමස්ත තාප විසුරුවා හැරීමට බලපාන්නේ නැත, දත්ත මධ්‍යස්ථානයේ අධික උනුසුම් වීමට හේතු විය හැකි තනි ලක්ෂ්‍ය අසාර්ථකත්වයන් වළක්වා ගැනීම සහ පද්ධති දෝෂ ඉවසීම වැඩි දියුණු කිරීම.

දත්ත මධ්‍යස්ථානවල පරිගණක බලය වැඩිදියුණු කිරීම සහ බලශක්ති පරිභෝජනය සහ පිරිවැය අඩු කිරීමේ කර්මාන්ත ප්‍රවණතාවය යටතේ, සංකීර්ණ වායු නාල වලට ඉහළ ස්ථිතික පීඩන අනුවර්තනය, බුද්ධිමත් වේග නියාමනය සහ නිරවද්‍ය උෂ්ණත්ව පාලනය, ඉහළ කාර්යක්ෂමතාව සහ බලශක්ති ඉතිරිකිරීම, ස්ථාවර අඩු ශබ්දය සහ නඩත්තුවකින් තොරව යන මූලික වාසි හේතුවෙන් කේන්ද්‍රාපසාරී විදුලි පංකා කර්මාන්තයේ සම්මත උපකරණ බවට පත්ව ඇත. සාම්ප්‍රදායික විදුලි පංකා හා සසඳන විට, එය ඉහළ ඝනත්ව පරිගණක කාමරවල තාපය විසුරුවා හැරීමේ ගැටළුව විසඳීමට පමණක් නොව, පරිගණක කාමරයේ PUE අගය අඛණ්ඩව ප්‍රශස්ත කිරීමටත්, දිගුකාලීන මෙහෙයුම් බලශක්ති පරිභෝජන පිරිවැය අඩු කිරීමටත් හැකිය.

ප්‍රායෝගික තේරීමේදී, අන්ධ තේරීම පිළිබඳ වැරදි වැටහීම අත්හැරීම අවශ්‍ය වන අතර, පරිගණක කාමරයේ පරිගණක බල ඝනත්වය, වායු නාල තත්වයන් සහ මෙහෙයුම් සහ නඩත්තු අවශ්‍යතා ඒකාබද්ධ කිරීම අවශ්‍ය වේ. තල වර්ගය, වායු පරිමාව සහ ස්ථිතික පීඩනය, මෝටර් වින්‍යාසය, ආරක්ෂණ මට්ටම සහ අතිරික්ත නිර්මාණය වැනි බහු මානයන්ගෙන්, ප්‍රශස්ත විදුලි පංකා ආකෘතිය නිවැරදිව ගැලපිය යුතුය. නිවැරදි කේන්ද්‍රාපසාරී විදුලි පංකාව තෝරා ගැනීමෙන් වසර පුරා දත්ත මධ්‍යස්ථානයේ ආරක්ෂිත සහ ස්ථාවර ක්‍රියාකාරිත්වය සහතික කිරීම පමණක් නොව, බලශක්ති සංරක්ෂණය, පිරිවැය අඩු කිරීම සහ කාර්යක්ෂමතාව වැඩිදියුණු කිරීම ද ලබා ගත හැකි අතර, තාපය විසුරුවා හැරීම අනුව දත්ත මධ්‍යස්ථානයේ උසස් තත්ත්වයේ ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා ශක්තිමත් පදනමක් ද තැබිය හැකිය.