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Wie wählt man das beste Netzteil für Ihr Mining-Rig aus? (Power Guide)

For mining rigs, choose 80 PLUS Gold+ PSUs—higher efficiency cuts energy costs, reduces heat, and ensures stable voltage under 24/7 GPU loads.

Feb 02, 2026 at 10:40 pm

Grundlegendes zur Effizienzbewertung von Netzteilen

1. Netzteile werden anhand des 80 PLUS-Zertifizierungssystems bewertet, das misst, wie effizient sie Wechselstrom von der Wand in nutzbaren Gleichstrom für Komponenten umwandeln.

2. Die Zertifizierungen reichen von 80 PLUS White bis Titanium, wobei Titanium einen Wirkungsgrad von mindestens 94 % bei 10 % Last, 96 % bei 50 % Last und 91 % bei Volllast erfordert.

3. Bei Mining-Rigs, die kontinuierlich unter hoher Last laufen, liefern Geräte mit 80 PLUS Gold oder höher im Laufe der Zeit messbare Energieeinsparungen im Vergleich zu Bronze- oder nicht zertifizierten Modellen.

4. Effizienz wirkt sich direkt auf die Wärmeerzeugung aus – eine geringere Effizienz bedeutet, dass mehr verschwendete Energie in Wärme umgewandelt wird, was den Kühlbedarf in dicht gepackten Bergbaugehäusen erhöht.

5. Tests in der Praxis zeigen, dass Netzteile mit Gold-Rating häufig eine stabile Spannungsregelung innerhalb von ±3 % über alle Schienen beibehalten, selbst bei längeren 100 % GPU-Lastzyklen, ein entscheidender Faktor für die langfristige Hardware-Zuverlässigkeit.

Berechnung des Gesamtstrombedarfs

1. Die TDP (Thermal Design Power) jeder GPU stellt nur eine grobe Basislinie dar – die tatsächliche Mining-Leistungsaufnahme kann die TDP je nach Übertaktungseinstellungen und algorithmischer Intensität um 15–25 % übersteigen.

2. Addieren Sie 20–30 % Spielraum zur Summe aller GPU-Stromaufnahmen plus Motherboard-, CPU-, Lüfter- und SSD-Verbrauch, um einen dauerhaften Betrieb nahe der maximalen Kapazität zu vermeiden.

3. Ein Rig mit sechs RTX 4090 – jeder verbraucht etwa 370 W unter Ethash-äquivalenter Last – benötigt mindestens etwa 2.220 W vor der Überlastung, was die empfohlene Netzteilkapazität auf 2.800 W–3.000 W erhöht.

4. Modulare Verkabelung ist wichtig: Bei nicht-modularen Netzteilen müssen alle Kabel angeschlossen bleiben, was den Luftstrom behindert und das Kabelmanagement in Multi-GPU-Gehäusen erschwert.

5. Dual-PSU-Konfigurationen sind bei Leistungen über 3.000 W immer häufiger anzutreffen; Die Synchronisierung zwischen den Einheiten muss jedoch über kompatible Controller oder Motherboards erfolgen, die redundante Stromeingänge unterstützen.

Single-Rail- vs. Multi-Rail-Design

1. Single-Rail-Netzteile bündeln den +12-V-Ausgang in einer Hochstromschiene und vereinfachen so die Stromversorgung für mehrere GPUs, die sich PCIe-Anschlüsse teilen.

2. Multi-Rail-Designs verteilen +12 V auf mehrere Rails mit individuellem Überstromschutz, was die Sicherheit erhöht, aber möglicherweise die Stromverteilung pro Rail einschränkt, wenn viele GPUs gleichzeitig Strom ziehen.

3. Mining-spezifische Netzteile wie die EVGA SuperNOVA GQ-Serie verwenden Single-Rail-Architekturen mit einer Nennleistung von bis zu 600 A bei +12 V und gewährleisten so eine stabile Versorgung von acht oder mehr GPUs ohne Rail-Konkurrenz.

4. Die Spannungswelligkeitstoleranz ist bei Single-Rail-Geräten strenger – erstklassige Mining-Netzteile halten selbst bei vorübergehenden Lastspitzen von 100 ms eine Spitze-zu-Spitze-Welligkeit von weniger als 30 mV bei +12 V aufrecht.

5. Einige Motherboards mit zwei 8-Pin-EPS-Eingängen erfordern Netzteile, die in der Lage sind, einen ausgeglichenen Strom über beide CPU-Stromanschlüsse zu liefern – eine Funktion, die bei preisgünstigen Multi-Rail-Modellen oft weggelassen wird.

Wärmemanagement und Verarbeitungsqualität

1. Industrietaugliche 135-mm-Fluiddynamiklager-Lüfter dominieren bei Premium-Mining-Netzteilen und bieten eine Nennlebensdauer von über 100.000 Stunden bei 40 °C Umgebungstemperatur.

2. Vollständig passiver Betrieb ist oberhalb von 1.000 W selten, aber Hybridlüftermodi, die den Hochlauf verzögern, bis die Innentemperatur 50 °C übersteigt, reduzieren akustische Geräusche und mechanischen Verschleiß in Zeiten geringer Last.

3. Hochdichte PCB-Layouts mit 6-lagigen Kupferleiterbahnen und Festpolymerkondensatoren verbessern die thermische Widerstandsfähigkeit im Dauerbetrieb rund um die Uhr.

4. Eine Staubfilterung ist selten eingebaut, dennoch verlängern nachgerüstete Magnetnetzfilter, die über Einlassöffnungen angebracht werden, die Wartungsintervalle in Lager- oder Kellerumgebungen erheblich.

5. Die Zertifizierungen UL 62368-1 und CE EN62368-1 bestätigen die Einhaltung moderner elektrischer Sicherheitsstandards für Dauerbetriebsanwendungen – eine nicht verhandelbare Anforderung für kommerzielle Bergbaueinsätze.

Häufig gestellte Fragen

F: Kann ich ein Server-Netzteil wie Dell- oder HP-OEM-Geräte in einem benutzerdefinierten Mining-Rig verwenden? A: Ja, vorausgesetzt, das Gerät verfügt über Standard-ATX-24-Pin-Hauptanschlüsse, PCIe-6+2-Pin- und EPS-4+4-Pin-Anschlüsse. Vielen OEM-Netzteilen fehlt die native Unterstützung für die ATX-Soft-Power-Signalisierung und sie erfordern möglicherweise eine Jumper-basierte „Always-On“-Verkabelung.

F: Deckt die Netzteilgarantie die kontinuierliche Mining-Nutzung ab? A: Die meisten renommierten Marken, darunter Seasonic, Corsair und EVGA, schließen das Kryptowährungs-Mining ausdrücklich im Rahmen der Garantiebedingungen ein, obwohl für Ansprüche ein Kaufnachweis und die Registrierung der Seriennummer obligatorisch sind.

F: Ist es sicher, PCIe-Stromkabel von einer Netzteilschiene zu mehreren GPUs zu verketten? A: Nein. Daisy-Chaining überschreitet die Kabelstromwerte und verstößt gegen die PCIe-Spezifikationsgrenzen. Jede GPU muss über ein eigenes dediziertes PCIe-Kabel angeschlossen werden, das direkt vom Netzteil aus verläuft.

F: Wie oft sollte ich die PSU-Einlassfilter in einer Mining-Farm-Umgebung reinigen? A: Überprüfen und reinigen Sie die Filter an staubreichen Standorten alle 14 Tage. In klimatisierten Anlagen mit HEPA-Filtration können sich die Intervalle auf 45 Tage verlängern – eine visuelle Inspektion bleibt jedoch vor jedem Wartungszyklus unerlässlich.

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