+86-21 37651856

Всички категории

NVIDIA подобрява архитектурата за постояннотоково захранване при 800 V за фабрики за изкуствен интелект от следващото поколение

Time : 2026-08-10

Август 2026 г. | Новини от индустрията

Бързото разширяване на изкуствения интелект променя не само начина, по който центровете за обработка на данни извършват изчисления, но и начина, по който се захранват.

Докато сървърите за изкуствен интелект стават все по-енергоемки и изискванията за захранване на ниво стойка продължават да нарастват, традиционните архитектури за разпределение на електроенергия в центровете за обработка на данни се сблъскват с нови предизвикателства, свързани с тока, пространството, термичното управление и преобразуването на енергия.

В отговор на тези предизвикателства NVIDIA развива една 800 VDC архитектура за захранване за следващото поколение фабрики за изкуствен интелект. Компанията твърди, че този подход е проектиран да осигури по-мащабируем път за доставка на електроенергия за все по-плътната инфраструктура за изчисления с изкуствен интелект, като намалява броя на етапите на преобразуване и загубите при електрическото разпределение.

Защо изкуственият интелект променя архитектурата за захранване на центровете за обработка на данни
Традиционните центрове за обработка на данни обикновено са проектирани около сравнително предсказуеми ИТ натоварвания. Съвременната инфраструктура за изкуствен интелект е различна.

Големите GPU кластери могат да създадат значително по-високи и по-динамични изисквания за електрическа мощност. С увеличаване на плътността на изчисленията трябва да се доставя повече електрическа мощност към всеки стойка, докато разполагаемото пространство за оборудване за преобразуване и разпределение на електроенергия остава ограничено.

Най-новата инициатива на NVIDIA за архитектура с 800 VDC решава този проблем, като премества разпределението на електроенергия към високоволтова DC магистрала.

Основният инженерен принцип е прост: при еднакво ниво на мощност увеличаването на напрежението намалява тока, необходим за предаването на тази мощност.

По-ниският ток може да помогне за намаляване на резистивните загуби и изискванията към проводниците, както и да създаде възможности за намаляване на физическите размери на компонентите за електрическо разпределение.

Следователно текущата архитектурна „roadmap“ на NVIDIA е насочена не просто към доставяне на повече мощност, а към разработване на по-ефективен и мащабируем начин за пренасяне на тази мощност през бъдещите ИИ центрове.

От традиционно AC разпределение към 800 VDC
Днешните центрове за обработка на данни обикновено разчитат на множество етапи на електрическо преобразуване между електроснабдяването от електроразпределителната мрежа и изчислителното оборудване.

Бъдещата архитектура, която се разработва около 800 VDC, има за цел да опрости този път на захранване чрез извършване на преобразуване от променлив ток (AC) в постоянен ток (DC) на ниво цялото съоръжение и разпределяне на постояннотоково захранване с по-високо напрежение по-близо до оборудването за високоплътностни изчисления.

NVIDIA описва постепенен преход, а не незабавна замяна на съществуващата инфраструктура. Най-новата ѝ стратегическа карта включва хибридни подходи, които могат да работят със съществуващи съоръжения, базирани на променлив ток (AC), както и бъдещи архитектури, проектирани специално около разпределението на 800 VDC.

Този подход може да позволи на операторите на центрове за обработка на данни да увеличат изчислителната плътност, без да увеличават пропорционално физическия обем на инфраструктурата за разпределение на енергия.

Този път на преход е особено важен за съществуващите обекти, тъй като пълната замяна на електрическата инфраструктура може да предизвика значителни капитали и оперативни прекъсвания.

Проектирането на медни проводници и шини става по-важно
Преходът към разпределение на постояннотокови (DC) електрически сигнали с по-високо напрежение има последствия и за електрическите проводници.
При дадено ниво на мощност по-високото напрежение означава по-нисък ток. По-ниският ток може да намали резистивните загуби и потенциално да позволи използването на по-малки проводници за пренасяне на същата мощност.

Предишната техническа работа на NVIDIA върху архитектурата 800 VDC подчертава ограниченията при разпределението на много висока мощност при по-ниски постояннотокови напрежения, включително значителното количество мед, необходимо за системите с шини при висок ток.

Обаче намаляването на тока не отменя необходимостта от внимателно проектирани проводници.
Инфраструктурата за изкуствен интелект с висока мощност все още изисква надеждни електрически връзки, способни да поемат значителни постоянни и преходни натоварвания. Шините, шинопроводите, конекторите и другите проводими компоненти трябва да се проектират според действителните напрежение, ток, температура, механични и монтажни изисквания на системата.

За производителите това създава възможности за по-специфични за приложението решения за шини, а не просто мащабиране на конвенционални проекти за ниско напрежение.

Възникваща екосистема около 800 VDC
Развитието на 800 VDC също става отраслови инициативи, а не инициатива на отделна компания.

NVIDIA съобщава, че работи с Google, Microsoft и други участници в отрасъла чрез Open Compute Project, за да разработи спецификации и интерфейси за новата архитектура. Според NVIDIA повече от 80 производители на оборудване и инфраструктурни компании вече разработват продукти, съответстващи на съответните спецификации.

Развитието на общи интерфейси е важно, защото големите центрове за обработка на данни изискват компоненти от множество доставчици, които да работят заедно надеждно.

Оборудването за преобразуване на електрическата мощност, защитните устройства, шинопроводите, проводниците, съединителите и системите за захранване на ниво стойка трябва в крайна сметка да образуват интегрирана електрическа архитектура.

С напредването на стандартите наличността на съвместими компоненти може да допринесе за ускоряване на тяхното внедряване в бъдещите проекти за ИИ инфраструктура.

Какво може да означава 800 VDC за производството на шинопроводи
За производителите на шинопроводи еволюцията към разпределение на постояннотокова електроенергия с по-високо напрежение поражда няколко области, които изискват внимателно инженерно проектиране.

Първо, размерът на проводниците трябва да се оценява според действителните постоянни и пикови токови изисквания, а не чрез опиране на традиционните проекти за ниско напрежение.

Второ, изолационните системи стават все по-важни с повишаването на работното напрежение. Електрическото разстояние, пътя на изтичане, диелектричната якост и изолационните материали трябва да се оценяват според конкретния проект на системата и приложимите стандарти.

Топлинният мениджмънт също остава критичен. Въпреки че по-високото напрежение може да намали тока за дадено ниво на мощност, високомощните шини все още могат да генерират значително количество топлина в точките на свързване и при продължителни натоварвания.

Механичният дизайн е още един аспект за разглеждане. Големите сглобки от шини, използвани в енергийната инфраструктура на центровете за обработка на данни, може да изискват прецизни извивки, монтажни елементи, изолация, плакиране и интерфейси за свързване, за да се интегрират с оборудването и системите за шини.

Тези изисквания правят ранното инженерно сътрудничество и прегледа на дизайна за производството (DFM) все по-ценно за електрическите проекти с висока мощност.

Поглед напред
Разработването на 800 VDC представлява по-широк преврат в начина, по който индустрията подхожда към доставянето на енергия за ИИ инфраструктурата.

Докато изчислителната мощност на изкуствения интелект продължава да увеличава плътността на електрическата мощност в стойките, електрическата архитектура ще става все по-важна част от проектирането на центровете за обработка на данни.

Тази трансформация няма да се осъществи незабавно. Съществуващите обекти, изискванията за безопасност, стандартите, наличността на оборудване и разходите за инсталиране ще повлияят на темпа на внедряване.

Обаче посоката става все по-ясна: бъдещите фабрики за изкуствен интелект ще изискват системи за разпределение на електроенергия, проектирани за значително по-високи плътности на електрическа мощност в сравнение с много традиционни центрове за обработка на данни.

Това създава нови възможности в цялата електрическа верига за доставки — от оборудване за преобразуване и защита на енергията до шинопроводи, конектори и системи за разпределение на висок ток.

Гледна точка на Kinto Engineering
В Kinto считаме развитието на постояннотокови архитектури с по-високо напрежение за важна тенденция за бъдещето на разпределението на електроенергия с висока мощност.

За центровете за обработка на данни, използващи изкуствен интелект, и други приложения с висока мощност, проектирането на шинопроводи трябва да взема предвид не само номиналния ток. Геометрия на проводника, изолация, плакиране, топлинна производителност,
интерфейси за свързване и възможности за производство трябва да се оценяват като част от пълната електрическа система.

Kinto предлага персонализирани решения за медни шини, алуминиеви шини, ламинирани шини и гъвкави шини за приложения, изискващи проектирани електрически връзки.

Докато инфраструктурата за изкуствен интелект преминава към по-висока плътност на мощността и нови архитектури за разпределение на постояннотоковата енергия, ранното сътрудничество по DFM може да помогне на производителите на оригинално оборудване (OEM) да оптимизират геометрията на шините, използването на материали, дизайна на изолацията и производствените процеси още преди започване на серийното производство.

Kinto ще продължи да следи развитието на 800 VDC и други нови архитектури за енергоснабдяване и ще подпомага клиентите, които разработват следващото поколение високомощни електрически системи.

picture 8.png

Получете безплатна персонализирана оферта за шинопровод

Изпратете чертежите си на шините, техническите спецификации или изискванията за проекта чрез формуляра за запитване по-долу. Инженерният ни екип ще извърши анализ на възможностите за производство (DFM) и ще Ви предостави оферта въз основа на Вашите чертежи.

Нашият адрес

  • 4-ти завод. № 333 Чихуа Род, град Желин, окръг Фенгтянь, Шанхай, Китай
  • +86-21 37651856
  • [email protected]

Получете безплатна оферта

Нашият представител ще се свърже с вас скоро.
Имейл
Мобилен
Име и фамилия
Име на компанията
Съобщение
0/1000
Приложение
Моля качете поне едно прикачено.
Up to 3 files, each no larger than 30MB. Supported formats: jpg, jpeg, png, pdf, doc, docx, xls, xlsx, csv, txt, stp, step, igs, x_t, dxf, prt, sldprt, sat, rar, zip.