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NVIDIA potenzia l’architettura di alimentazione in corrente continua a 800 V per le fabbriche di intelligenza artificiale di nuova generazione

Time : 2026-08-10

Agosto 2026 | Notizie di settore

L'espansione rapida dell'intelligenza artificiale sta cambiando non solo il modo in cui i data center eseguono calcoli, ma anche come vengono alimentati.

Poiché i server per l'IA diventano sempre più energivori e i requisiti di potenza a livello di rack continuano ad aumentare, le architetture tradizionali di distribuzione dell'energia nei data center stanno affrontando nuove sfide legate alla corrente, allo spazio, alla gestione termica e alla conversione della potenza.

In risposta a queste sfide, NVIDIA sta sviluppando un architettura di alimentazione a 800 VDC per le fabbriche di IA di nuova generazione. L'azienda afferma che questo approccio è progettato per fornire un percorso di distribuzione dell'energia più scalabile per infrastrutture di calcolo IA sempre più dense, riducendo al contempo il numero di stadi di conversione e le perdite nella distribuzione elettrica.

Perché l'IA sta modificando l'architettura di alimentazione dei data center
I data center tradizionali erano generalmente progettati intorno a carichi IT relativamente prevedibili. L'infrastruttura IA moderna è diversa.

I grandi cluster GPU possono generare requisiti di potenza significativamente più elevati e dinamici. Con l’aumento della densità di calcolo, è necessario fornire maggiore potenza elettrica a ogni rack, mentre lo spazio disponibile per gli equipaggiamenti di conversione e distribuzione dell’energia rimane limitato.

L’iniziativa di NVIDIA sull’architettura 800 VDC affronta questa sfida spostando la distribuzione dell’energia verso un sistema di alimentazione in corrente continua (DC) a tensione più elevata.

Il principio ingegneristico di base è semplice: per lo stesso livello di potenza, un aumento della tensione riduce la corrente necessaria per trasmettere tale potenza.

Una corrente inferiore può contribuire a ridurre le perdite resistive e i requisiti relativi ai conduttori, oltre a creare opportunità per ridurre le dimensioni fisiche dei componenti di distribuzione elettrica.

La roadmap architetturale attuale di NVIDIA si concentra quindi non semplicemente sulla fornitura di maggiore potenza, ma sullo sviluppo di un metodo più efficiente e scalabile per trasferire tale potenza negli impianti AI del futuro.

Dalla distribuzione tradizionale in corrente alternata (AC) verso l’800 VDC
I data center odierni fanno comunemente affidamento su più stadi di conversione elettrica tra l’alimentazione della rete e le apparecchiature informatiche.

L’architettura futura in fase di sviluppo intorno a 800 VDC mira a semplificare questo percorso energetico eseguendo la conversione da CA a CC a livello di impianto e distribuendo energia in corrente continua a tensione più elevata più vicino alle apparecchiature informatiche ad alta densità.

NVIDIA descrive una transizione graduale, anziché una sostituzione immediata delle infrastrutture esistenti. L’ultimo roadmap include approcci ibridi compatibili con gli attuali impianti basati su CA, nonché architetture future progettate specificamente intorno alla distribuzione a 800 VDC.

Questo approccio potrebbe consentire agli operatori dei data center di aumentare la densità informatica senza incrementare proporzionalmente l’ingombro fisico dell’infrastruttura di distribuzione dell’energia.

Per gli impianti esistenti, questo percorso di transizione è particolarmente importante perché la sostituzione completa delle infrastrutture elettriche può comportare ingenti spese in conto capitale e interruzioni operative.

La progettazione di rame e sbarre collettore diventa più importante
La transizione verso una distribuzione in corrente continua ad alta tensione ha anche implicazioni per i conduttori elettrici.
A un dato livello di potenza, una tensione più elevata significa una corrente inferiore. Una corrente ridotta può diminuire le perdite resistive e consentire potenzialmente l’uso di conduttori di dimensioni minori per trasportare la stessa potenza.

Il precedente lavoro tecnico di NVIDIA sull’architettura a 800 VDC ha messo in evidenza i limiti della distribuzione di potenza molto elevata a tensioni CC inferiori, compresa la notevole quantità di rame necessaria per i sistemi di sbarre collettore ad alta corrente.

Tuttavia, la riduzione della corrente non elimina la necessità di conduttori progettati con grande cura.
Le infrastrutture AI ad alta potenza richiedono ancora connessioni elettriche affidabili, in grado di gestire carichi continui e transitori considerevoli. Barre collettore, sistemi di barre collettore, connettori e altri componenti conduttivi devono essere progettati tenendo conto dei reali requisiti di tensione, corrente, temperatura, sollecitazioni meccaniche e installazione del sistema.

Per i produttori, ciò crea opportunità per soluzioni di barre collettore più specifiche per l’applicazione, anziché limitarsi a ingrandire semplicemente progetti convenzionali a bassa tensione.

Un ecosistema emergente intorno a 800 VDC
Lo sviluppo di sistemi a 800 VDC sta diventando anch’esso un impegno su scala industriale, piuttosto che un’iniziativa limitata a una singola azienda.

NVIDIA riferisce di aver collaborato con Google, Microsoft e altri partecipanti del settore attraverso l’Open Compute Project per sviluppare specifiche e interfacce per l’architettura emergente. Secondo NVIDIA, oltre 80 produttori di apparecchiature e aziende specializzate nell’infrastruttura stanno già sviluppando prodotti conformi alle relative specifiche.

Lo sviluppo di interfacce comuni è importante perché i data center su larga scala richiedono componenti provenienti da diversi fornitori per funzionare insieme in modo affidabile.

L’equipaggiamento per la conversione di potenza, i dispositivi di protezione, le canaline elettriche, i conduttori, i connettori e i sistemi di alimentazione a livello di rack devono alla fine formare un’architettura elettrica integrata.

Man mano che gli standard maturano, la disponibilità di componenti compatibili potrebbe contribuire ad accelerare l’adozione in futuri progetti di infrastruttura per l’intelligenza artificiale.

Cosa potrebbe significare l’800 VDC per la produzione di barre collettore
Per i produttori di barre collettore, l’evoluzione verso una distribuzione in corrente continua a tensione più elevata comporta diverse aree che richiedono un’attenta valutazione ingegneristica.

In primo luogo, il dimensionamento dei conduttori deve essere valutato in base ai reali requisiti di corrente continua e di picco, anziché fare affidamento su progettazioni tradizionali per basse tensioni.

In secondo luogo, i sistemi di isolamento diventano sempre più importanti all’aumentare della tensione di esercizio. La distanza di isolamento, la distanza di strisciamento, la rigidità dielettrica e i materiali isolanti devono essere valutati in base al progetto specifico del sistema e alle norme applicabili.

Anche la gestione termica rimane fondamentale. Sebbene una tensione più elevata possa ridurre la corrente per un dato livello di potenza, i collettori ad alta potenza possono comunque generare calore significativo nei punti di connessione e sotto carichi prolungati.

Un’altra considerazione riguarda il design meccanico. Gli insiemi di collettori di grandi dimensioni utilizzati nell’infrastruttura elettrica dei data center potrebbero richiedere piegature precise, caratteristiche di fissaggio, isolamento, placcatura e interfacce di connessione per integrarsi con apparecchiature e sistemi di busway.

Questi requisiti rendono sempre più preziosa, fin dalle fasi iniziali, la collaborazione ingegneristica e la revisione DFM per progetti elettrici ad alta potenza.

Guardando al futuro
Lo sviluppo dell’800 VDC rappresenta un cambiamento più ampio nel modo in cui il settore affronta la distribuzione di potenza per l’infrastruttura AI.

Poiché il calcolo basato sull’intelligenza artificiale continua ad aumentare la densità di potenza per rack, l’architettura elettrica diventerà un elemento sempre più importante nella progettazione dei data center.

La transizione non avverrà da un giorno all’altro. Le strutture esistenti, i requisiti di sicurezza, le normative, la disponibilità delle attrezzature e i costi di installazione influenzeranno tutti la velocità di adozione.

Tuttavia, la direzione sta diventando sempre più chiara: le future fabbriche per l’IA richiederanno sistemi di distribuzione dell’energia progettati per densità di potenza sensibilmente superiori rispetto a quelle per cui molti data center tradizionali sono stati costruiti.

Ciò crea nuove opportunità lungo l’intera catena di fornitura elettrica, dai dispositivi per la conversione e la protezione dell’energia fino a barre collettore, connettori e sistemi di distribuzione ad alta corrente.

Prospettiva ingegneristica Kinto
In Kinto riteniamo che lo sviluppo di architetture in corrente continua ad alta tensione rappresenti una tendenza importante per il futuro della distribuzione elettrica ad alta potenza.

Per i data center dedicati all’IA e per altre applicazioni ad alta potenza, la progettazione delle barre collettore deve considerare fattori che vanno oltre la semplice capacità di corrente. Geometria del conduttore, isolamento, placcatura, prestazioni termiche,
interfacce di connessione e realizzabilità industriale devono tutti essere valutati come parte dell’intero sistema elettrico.

Kinto fornisce soluzioni personalizzate di barre collettore in rame, in alluminio, laminate e flessibili per applicazioni che richiedono collegamenti elettrici progettati su misura.

Man mano che le infrastrutture per l’intelligenza artificiale evolvono verso densità di potenza più elevate e nuove architetture di distribuzione in corrente continua, una collaborazione precoce nella progettazione per la produzione (DFM) può aiutare i clienti OEM a ottimizzare la geometria delle barre collettore, l’utilizzo dei materiali, la progettazione dell’isolamento e i processi produttivi ancor prima dell’avvio della produzione.

Kinto continuerà a monitorare lo sviluppo delle architetture a 800 VDC e di altre nuove architetture di potenza, supportando i clienti nello sviluppo della prossima generazione di sistemi elettrici ad alta potenza.

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