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एनवीडिया अगली पीढ़ी की एआई फैक्ट्रियों के लिए ८००वी डीसी शक्ति वास्तुकला को आगे बढ़ाती है

Time : 2026-08-10

अगस्त २०२६ | उद्योग समाचार

कृत्रिम बुद्धिमत्ता का तीव्र विस्तार केवल डेटा केंद्रों द्वारा गणना करने के तरीके को ही नहीं, बल्कि उन्हें ऊर्जा प्रदान करने के तरीके को भी बदल रहा है।

जैसे-जैसे एआई सर्वरों की ऊर्जा आवश्यकताएँ लगातार बढ़ रही हैं और रैक-स्तरीय ऊर्जा आवश्यकताएँ भी बढ़ती जा रही हैं, पारंपरिक डेटा केंद्र ऊर्जा वितरण वास्तुकला वर्तमान, स्थान, ताप प्रबंधन और ऊर्जा परिवर्तन से संबंधित नए चुनौतियों का सामना कर रही है।

इन चुनौतियों के जवाब में, एनवीडिया अगली पीढ़ी के एआई कारखानों के लिए एक 800 VDC शक्ति वास्तुकला को आगे बढ़ा रहा है। कंपनी का कहना है कि यह दृष्टिकोण अधिक घने एआई गणना अवसंरचना के लिए एक अधिक स्केलेबल शक्ति वितरण पथ प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जबकि रूपांतरण चरणों और विद्युत वितरण हानियों को कम करता है।

क्यों एआई डेटा केंद्र शक्ति वास्तुकला को बदल रहा है
पारंपरिक डेटा केंद्रों को आम तौर पर तुलनात्मक रूप से भविष्यवाणि योग्य आईटी भारों के आधार पर डिज़ाइन किया जाता था। आधुनिक एआई अवसंरचना अलग है।

बड़े जीपीयू क्लस्टर उल्लेखनीय रूप से अधिक और अधिक गतिशील बिजली आवश्यकताएँ पैदा कर सकते हैं। जैसे-जैसे कंप्यूटिंग घनत्व बढ़ता है, प्रत्येक रैक को अधिक विद्युत शक्ति प्रदान करनी होती है, जबकि बिजली परिवर्तन और वितरण उपकरणों के लिए उपलब्ध स्थान सीमित रहता है।

एनवीडिया की नवीनतम ८०० वीडीसी वास्तुकला पहल इस चुनौती का सामना करने के लिए उच्च-वोल्टेज डीसी मेरूदंड की ओर बिजली वितरण को स्थानांतरित करती है।

मूल इंजीनियरिंग सिद्धांत सरल है: समान शक्ति स्तर के लिए, वोल्टेज में वृद्धि से उस शक्ति को संचारित करने के लिए आवश्यक धारा कम हो जाती है।

कम धारा प्रतिरोधी हानि और चालक आवश्यकताओं को कम करने में सहायता कर सकती है, साथ ही विद्युत वितरण घटकों के भौतिक आकार को कम करने के अवसर भी पैदा कर सकती है।

इसलिए, एनवीडिया का वर्तमान वास्तुकला मार्गदर्शिका केवल अधिक शक्ति की आपूर्ति करने पर केंद्रित नहीं है, बल्कि भविष्य की एआई सुविधाओं के माध्यम से उस शक्ति को अधिक कुशल और स्केलेबल तरीके से ले जाने के तरीके विकसित करने पर केंद्रित है।

पारंपरिक एसी वितरण से ८०० वीडीसी की ओर
आज के डेटा केंद्र आमतौर पर उपयोगिता आपूर्ति और कंप्यूटिंग उपकरणों के बीच विद्युत परिवर्तन के कई चरणों पर निर्भर करते हैं।

भविष्य के वास्तुकला को ८०० वीडीसी के आसपास विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य इस शक्ति मार्ग को सरल बनाना है जिसमें एसी-से-डीसी परिवर्तन सुविधा के स्तर पर किया जाता है और उच्च-वोल्टेज डीसी शक्ति को उच्च-घनत्व वाले कंप्यूटिंग उपकरणों के निकट वितरित किया जाता है।

एनवीडिया वर्तमान अवसंरचना के तत्काल प्रतिस्थापन के बजाय चरणबद्ध संक्रमण का वर्णन करता है। इसका नवीनतम मार्गदर्शिका में संकर दृष्टिकोण शामिल हैं जो मौजूदा एसी-आधारित सुविधाओं के साथ काम कर सकते हैं, साथ ही भविष्य की वास्तुकला भी जो विशेष रूप से ८०० वीडीसी वितरण के आसपास डिज़ाइन की गई हैं।

यह दृष्टिकोण डेटा केंद्र संचालकों को शक्ति वितरण अवसंरचना के भौतिक क्षेत्रफल में समानुपातिक वृद्धि के बिना कंप्यूटिंग घनत्व में वृद्धि करने की अनुमति दे सकता है।

मौजूदा सुविधाओं के लिए, यह संक्रमण पथ विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि विद्युत अवसंरचना को पूरी तरह से बदलने में काफी पूंजीगत व्यय और संचालन विस्तार शामिल हो सकता है।

तांबे और बसबार डिज़ाइन अधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं
उच्च-वोल्टेज डीसी वितरण की ओर बढ़ने का विद्युत चालकों पर भी प्रभाव पड़ता है।
एक निश्चित शक्ति स्तर पर, उच्च वोल्टेज का अर्थ कम धारा होता है। कम धारा प्रतिरोधी हानि को कम कर सकती है और संभवतः छोटे चालकों को उसी शक्ति को ले जाने की अनुमति दे सकती है।

एनवीडिया का पिछला तकनीकी कार्य ८०० वीडीसी वास्तुकला पर निम्न डीसी वोल्टेज पर बहुत उच्च शक्ति के वितरण की सीमाओं पर प्रकाश डालता है, जिसमें उच्च-धारा बसबार प्रणालियों के लिए आवश्यक तांबे की बड़ी मात्रा शामिल है।

हालाँकि, धारा को कम करना ध्यानपूर्वक इंजीनियर किए गए चालकों की आवश्यकता को समाप्त नहीं करता है।
उच्च-शक्ति वाले कृत्रिम बुद्धिमत्ता अवसंरचना के लिए अभी भी विश्वसनीय विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता होती है, जो उच्च सतत और अस्थायी भार को सँभालने में सक्षम हों। बसबार, बसवेज़, कनेक्टर और अन्य चालक घटकों को प्रणाली की वास्तविक वोल्टेज, धारा, तापमान, यांत्रिक और स्थापना आवश्यकताओं के आधार पर डिज़ाइन किया जाना चाहिए।

निर्माताओं के लिए, यह पारंपरिक निम्न-वोल्टेज डिज़ाइनों को केवल बड़ा करने के बजाय, अधिक अनुप्रयोग-विशिष्ट बसबार समाधानों के लिए अवसर पैदा करता है।

800 वीडीसी के चारों ओर एक उभरता हुआ पारिस्थितिक तंत्र
800 वीडीसी का विकास अब एकल कंपनी की पहल के बजाय उद्योग-व्यापी प्रयास बन गया है।

एनवीडिया ने बताया है कि वह ओपन कंप्यूट प्रोजेक्ट के माध्यम से गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और अन्य उद्योग प्रतिभागियों के साथ मिलकर उभरती हुई वास्तुकला के लिए विनिर्देशों और इंटरफ़ेस के विकास पर काम कर रही है। एनवीडिया के अनुसार, 80 से अधिक उपकरण निर्माता और अवसंरचना कंपनियाँ पहले से ही संबंधित विनिर्देशों के अनुरूप उत्पादों का विकास कर रही हैं।

सामान्य इंटरफ़ेस के विकास का महत्वपूर्ण होना इसलिए है क्योंकि बड़े पैमाने के डेटा केंद्रों को विश्वसनीय रूप से संचालित करने के लिए कई आपूर्तिकर्ताओं से घटकों की आवश्यकता होती है।

पावर कन्वर्ज़न उपकरण, सुरक्षा उपकरण, बसवेज़, चालक, कनेक्टर और रैक-स्तरीय पावर प्रणालियों को अंततः एकीकृत विद्युत वास्तुकला का गठन करना चाहिए।

जैसे-जैसे मानक परिपक्व होते हैं, संगत घटकों की उपलब्धता भविष्य की AI अवसंरचना परियोजनाओं में अपनाने की गति को तेज़ करने में सहायता कर सकती है।

बसबार निर्माण के लिए 800 VDC का क्या अर्थ हो सकता है
बसबार निर्माताओं के लिए, उच्च-वोल्टेज डीसी वितरण की ओर विकास कई क्षेत्रों को उजागर करता है जिन पर सावधानीपूर्ण इंजीनियरिंग विचार की आवश्यकता होती है।

पहले, चालक के आकार का मूल्यांकन वास्तविक निरंतर और शिखर धारा आवश्यकताओं के अनुसार किया जाना चाहिए, पारंपरिक निम्न-वोल्टेज डिज़ाइनों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए।

दूसरा, ऑपरेटिंग वोल्टेज में वृद्धि के साथ-साथ इन्सुलेशन प्रणालियाँ अधिक महत्वपूर्ण हो जाती हैं। विद्युत निरावरण, क्रीपेज दूरी, पारद्युत शक्ति और इन्सुलेशन सामग्री का मूल्यांकन विशिष्ट प्रणाली डिज़ाइन और लागू मानकों के अनुसार किया जाना चाहिए।

थर्मल प्रबंधन भी लगातार महत्वपूर्ण बना रहता है। हालाँकि उच्च वोल्टेज एक निश्चित शक्ति स्तर के लिए धारा को कम कर सकता है, फिर भी उच्च-शक्ति बसबार्स के कनेक्शन बिंदुओं और लगातार भार के तहत महत्वपूर्ण ऊष्मा उत्पादन हो सकता है।

यांत्रिक डिज़ाइन भी एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू है। डेटा केंद्र शक्ति अवसंरचना में उपयोग किए जाने वाले बड़े बसबार असेंबलीज़ को उपकरणों और बसवे तंत्रों के साथ एकीकरण के लिए सटीक मोड़, माउंटिंग सुविधाएँ, इन्सुलेशन, प्लेटिंग और कनेक्शन इंटरफ़ेस की आवश्यकता हो सकती है।

ये आवश्यकताएँ उच्च-शक्ति विद्युत परियोजनाओं के लिए प्रारंभिक इंजीनियरिंग सहयोग और DFM समीक्षा को बढ़ते महत्व प्रदान करती हैं।

आगे की ओर देखते हुए
800 VDC का विकास AI अवसंरचना के लिए शक्ति वितरण के तरीके को देखने के उद्योग के व्यापक परिवर्तन को दर्शाता है।

जैसे-जैसे एआई कंप्यूटिंग के कारण रैक की पावर घनत्व में निरंतर वृद्धि हो रही है, वैसे-वैसे डेटा सेंटर के डिज़ाइन में विद्युत वास्तुकला एक अधिक महत्वपूर्ण हिस्सा बनती जा रही है।

यह संक्रमण एक रात में नहीं होगा। मौजूदा सुविधाएँ, सुरक्षा आवश्यकताएँ, मानक, उपकरणों की उपलब्धता और स्थापना लागत — ये सभी कारक अपनाए जाने की गति को प्रभावित करेंगे।

हालाँकि, दिशा बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही है: भविष्य के एआई कारखानों को ऐसी विद्युत वितरण प्रणालियों की आवश्यकता होगी, जिन्हें कई पारंपरिक डेटा सेंटरों की तुलना में काफी अधिक पावर घनत्व के लिए डिज़ाइन किया गया हो।

यह विद्युत आपूर्ति श्रृंखला में नए अवसर पैदा करता है — बिजली परिवर्तन और सुरक्षा उपकरणों से लेकर बसबार, कनेक्टर्स और उच्च-धारा वितरण प्रणालियों तक।

किंटो इंजीनियरिंग का दृष्टिकोण
किंटो के अनुसार, उच्च-वोल्टेज डीसी वास्तुकला का विकास उच्च-शक्ति विद्युत वितरण के भविष्य के लिए एक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है।

एआई डेटा सेंटरों और अन्य उच्च-शक्ति अनुप्रयोगों के लिए, बसबार के डिज़ाइन में केवल वर्तमान क्षमता के अलावा अन्य कारकों पर भी विचार करना आवश्यक है। चालक की ज्यामिति, विद्युतरोधन, प्लेटिंग, तापीय प्रदर्शन,
कनेक्शन इंटरफ़ेस और निर्माण संभवता सभी को पूर्ण विद्युत प्रणाली के हिस्से के रूप में मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है।

किंटो इंजीनियर्ड विद्युत कनेक्शन की आवश्यकता वाले अनुप्रयोगों के लिए कस्टम तांबे के बसबार, एल्युमीनियम बसबार, लैमिनेटेड बसबार और फ्लेक्सिबल बसबार समाधान प्रदान करता है।

जैसे-जैसे एआई अवसंरचना उच्च शक्ति घनत्व और नए डीसी वितरण वास्तुकला की ओर बढ़ रही है, प्रारंभिक डीएफएम सहयोग ओईएम ग्राहकों को उत्पादन शुरू होने से पहले बसबार की ज्यामिति, सामग्री के उपयोग, विद्युतरोधन डिज़ाइन और निर्माण प्रक्रियाओं को अनुकूलित करने में सहायता कर सकता है।

किंटो ८०० वीडीसी और अन्य उभरती हुई शक्ति वास्तुकला के विकास की निगरानी जारी रखेगा और उच्च-शक्ति विद्युत प्रणालियों की अगली पीढ़ी के विकास में ग्राहकों का समर्थन करेगा।

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