Agost de 2026 | Notícies del sector
L’expansió ràpida de la intel·ligència artificial està canviant no només com calculen els centres de dades, sinó també com se’ls subministra energia.
A mesura que els servidors d’IA esdevenen cada cop més exigents en consum energètic i les necessitats d’energia a nivell de rack continuen pujant, les arquitectures tradicionals de distribució d’energia als centres de dades s’enfronten a nous reptes relacionats amb el corrent, l’espai, la gestió tèrmica i la conversió d’energia.
En resposta a aquests reptes, NVIDIA està impulsant una arquitectura d’alimentació de 800 VCC per a les fàbriques d’IA de nova generació. L’empresa afirma que aquest enfocament està dissenyat per oferir un camí de subministrament d’energia més escalable per a infraestructures informàtiques d’IA cada cop més denses, reduint alhora les etapes de conversió i les pèrdues en la distribució elèctrica.
Per què l’IA està canviant l’arquitectura d’alimentació dels centres de dades
Els centres de dades tradicionals generalment es van dissenyar entorn de càrregues informàtiques relativament previsibles. La infraestructura d’IA moderna és diferent.
Els grans clústers de GPU poden generar necessitats de potència significativament més altes i dinàmiques. A mesura que augmenta la densitat informàtica, cal subministrar més potència elèctrica a cada bastidor, mentre que l’espai disponible per a l’equipament de conversió i distribució de potència roman limitat.
La iniciativa més recent d’arquitectura de 800 VCC de NVIDIA resol aquest repte traslladant la distribució de potència cap a una infraestructura de corrent continu (CC) de tensió més elevada.
El principi d’enginyeria bàsic és senzill: per al mateix nivell de potència, incrementar la tensió redueix el corrent necessari per transmetre-la.
Un corrent més baix pot ajudar a reduir les pèrdues resistives i els requisits de conductors, i també obre possibilitats per reduir la mida física dels components de distribució elèctrica.
Per tant, la cartera actual d’arquitectures de NVIDIA es centra no només en subministrar més potència, sinó en desenvolupar una manera més eficient i escalable de transportar aquesta potència a través de les futures instal·lacions d’intel·ligència artificial.
De la distribució tradicional de CA cap a 800 VCC
Actualment, els centres de dades solen dependre de múltiples etapes de conversió elèctrica entre l’alimentació de la xarxa i l’equipament informàtic.
L’arquitectura futura que s’està desenvolupant entorn dels 800 VCC té com a objectiu simplificar aquest camí d’alimentació realitzant la conversió CA-CC al nivell de les instal·lacions i distribuint energia CC a major tensió més a prop de l’equipament informàtic d’alta densitat.
NVIDIA descriu una transició per fases, en comptes d’un reemplaçament immediat de la infraestructura existent. El seu pla estratègic més recent inclou aproximacions híbrides compatibles amb les instal·lacions existents basades en CA, així com arquitectures futures dissenyades específicament per a la distribució de 800 VCC.
Aquest enfocament podria permetre als operadors de centres de dades augmentar la densitat informàtica sense incrementar de forma proporcional l’espai físic ocupat per la infraestructura de distribució d’energia.
Per a les instal·lacions existents, aquest camí de transició és especialment important perquè substituir completament la infraestructura elèctrica pot comportar despeses de capital importants i interrupcions operatives.
El disseny del coure i de les barres conductores esdevé més important
La transició cap a una distribució de corrent continu d’alta tensió també té implicacions per als conductors elèctrics.
A un nivell de potència determinat, una tensió més alta implica un corrent més baix. Un corrent més baix pot reduir les pèrdues resistives i, possiblement, permetre l’ús de conductors més petits per transportar la mateixa potència.
El treball tècnic previ de NVIDIA sobre l’arquitectura de 800 VCC va posar de manifest les limitacions de la distribució de potència molt elevada a tensions de CC més baixes, incloent-hi la quantitat substancial de coure necessària per als sistemes de barres conductores d’alt corrent.
Tanmateix, reduir el corrent no elimina la necessitat de conductors dissenyats amb cura.
La infraestructura d’IA d’alta potència encara requereix connexions elèctriques fiables capaces de suportar càrregues contínues i transitoris substancials. Les barres col·lectoras, les barres col·lectoras modulars, els connectors i altres components conductors han d’estar dissenyats segons els requisits reals de tensió, corrent, temperatura, mecànics i d’instal·lació del sistema.
Per als fabricants, això crea oportunitats per a solucions de barres col·lectoras més específiques per a cada aplicació, en lloc de limitar-se a escalar simplement dissenys convencionals de baixa tensió.
Un ecosistema emergent al voltant dels 800 VCC
El desenvolupament dels 800 VCC també es converteix en un esforç sectorial, i no només una iniciativa d’una única empresa.
NVIDIA informa que ha estat treballant amb Google, Microsoft i altres participants del sector mitjançant el projecte Open Compute Project per desenvolupar especificacions i interfícies per a l’arquitectura emergent. Segons NVIDIA, ja més de 80 fabricants d’equipaments i empreses d’infraestructura estan desenvolupant productes alineats amb les especificacions corresponents.
El desenvolupament d’interfícies comunes és important perquè els centres de dades a gran escala necessiten components de diversos proveïdors per funcionar junts de manera fiable.
L’equipament de conversió de potència, els dispositius de protecció, les barres col·lectores, els conductors, els connectors i els sistemes de potència a nivell de rack han d’acabar formant una arquitectura elèctrica integrada.
A mesura que les normes maduren, la disponibilitat de components compatibles podria ajudar a accelerar la seva adopció en futurs projectes d’infraestructura d’IA.
Què podria significar la tensió de 800 VCC per a la fabricació de barres col·lectores
Per als fabricants de barres col·lectores, l’evolució cap a distribucions de corrent continu a tensió més elevada crea diversos àmbits que requereixen una atenció enginyera minuciosa.
En primer lloc, el dimensionament dels conductors s’ha d’avaluar segons els requisits reals de corrent continu i de pic, i no basant-se en dissenys tradicionals de baixa tensió.
En segon lloc, els sistemes d’aïllament esdevenen cada cop més importants a mesura que augmenta la tensió de funcionament. Cal avaluar la distància d’aïllament elèctric, la distància de fuga, la rigidesa dielèctrica i els materials d’aïllament segons el disseny concret del sistema i les normes aplicables.
La gestió tèrmica també continua sent fonamental. Tot i que una tensió més elevada pot reduir el corrent per a un nivell de potència determinat, les barres conductores d’alta potència encara poden experimentar una generació significativa de calor als punts de connexió i sota càrregues prolongades.
El disseny mecànic és un altre aspecte a tenir en compte. Els conjunts de grans barres conductores emprats en la infraestructura elèctrica de centres de dades poden requerir dobles precises, elements de fixació, aïllament, recobriments i interfícies de connexió per integrar-se correctament amb l’equipament i els sistemes de barres conductores.
Aquestes exigències fan que la col·laboració d’enginyeria inicial i la revisió de la fabricabilitat (DFM) siguin cada cop més valuoses en projectes elèctrics d’alta potència.
Mirant cap endavant
El desenvolupament de 800 VCC representa un canvi més ampli en l’enfocament industrial de la distribució d’energia per a la infraestructura d’IA.
A mesura que el càlcul amb intel·ligència artificial continua augmentant la densitat de potència per rack, l’arquitectura elèctrica es convertirà en una part cada cop més important del disseny de centres de dades.
La transició no es produirà d’un dia per l’altre. Les instal·lacions existents, els requisits de seguretat, les normes, la disponibilitat d’equipaments i els costos d’instal·lació influiran tots en la velocitat d’adopció.
Tanmateix, la direcció es fa cada cop més clara: les fàbriques d’IA futures necessitaran sistemes de distribució d’energia dissenyats per suportar densitats de potència substancialment més altes que les que molts centres de dades tradicionals van ser construïts per suportar.
Això crea noves oportunitats a tota la cadena d’aprovisionament elèctric, des d’equipaments de conversió i protecció d’energia fins a barres col·lectoras, connectors i sistemes de distribució d’alta intensitat de corrent.
Perspectiva d'Enginyeria Kinto
A Kinto, considerem el desenvolupament d’arquitectures de corrent continu (DC) d’alta tensió com una tendència important per al futur de la distribució elèctrica d’alta potència.
Per als centres de dades d’IA i altres aplicacions d’alta potència, el disseny de barres col·lectoras ha de tenir en compte més factors que només la capacitat de corrent. Geometria del conductor, aïllament, revestiment, rendiment tèrmic,
interfícies de connexió i fabricabilitat cal avaluar-les totes com a part del sistema elèctric complet.
Kinto ofereix solucions personalitzades de barres col·lectoras de coure, barres col·lectoras d’alumini, barres col·lectoras laminades i barres col·lectoras flexibles per a aplicacions que requereixen connexions elèctriques dissenyades.
A mesura que la infraestructura d’intel·ligència artificial evoluciona cap a una major densitat de potència i noves arquitectures de distribució de corrent continu, una col·laboració precoç en l’enginyeria per a la fabricació (DFM) pot ajudar els clients OEM a optimitzar la geometria de les barres col·lectoras, la utilització de materials, el disseny d’aïllament i els processos de fabricació abans de començar la producció.
Kinto continuarà supervisant el desenvolupament de les arquitectures de potència emergents, com ara les de 800 VCC, i donar suport als clients que desenvolupen la propera generació de sistemes elèctrics d’alta potència.

Drets d'autor © Kinto Electric Co., Ltd. Tots els drets reservats