+86-21 37651856

Todas as Categorias

A NVIDIA avança na arquitetura de alimentação CC de 800 V para fábricas de IA de nova geração

Time : 2026-08-10

Agosto de 2026 | Notícias do setor

A rápida expansão da inteligência artificial está mudando não apenas a forma como os centros de dados processam dados, mas também como são alimentados.

À medida que os servidores de IA se tornam cada vez mais intensivos em energia e os requisitos de energia por rack continuam a aumentar, as arquiteturas tradicionais de distribuição de energia em centros de dados enfrentam novos desafios relacionados à corrente elétrica, ao espaço físico, à gestão térmica e à conversão de energia.

Em resposta a esses desafios, a NVIDIA está avançando uma arquitetura de energia de 800 VCC para fábricas de IA de nova geração. A empresa afirma que essa abordagem foi projetada para oferecer um caminho de fornecimento de energia mais escalável para infraestruturas de computação de IA cada vez mais densas, reduzindo simultaneamente o número de etapas de conversão e as perdas na distribuição elétrica.

Por que a IA está mudando a arquitetura de energia dos centros de dados
Centros de dados tradicionais foram geralmente projetados com base em cargas de TI relativamente previsíveis. A infraestrutura moderna de IA é diferente.

Grandes clusters de GPU podem criar requisitos de energia significativamente maiores e mais dinâmicos. À medida que a densidade computacional aumenta, é necessário fornecer mais potência elétrica a cada rack, enquanto o espaço disponível para equipamentos de conversão e distribuição de energia permanece limitado.

A mais recente iniciativa da NVIDIA para arquitetura de 800 VCC aborda esse desafio ao deslocar a distribuição de energia para uma rede principal de corrente contínua de maior tensão.

O princípio básico de engenharia é simples: para o mesmo nível de potência, aumentar a tensão reduz a corrente necessária para transmitir essa potência.

Uma corrente menor pode ajudar a reduzir perdas resistivas e os requisitos de condutores, além de criar oportunidades para reduzir o tamanho físico dos componentes de distribuição elétrica.

O atual roteiro de arquitetura da NVIDIA está, portanto, focado não apenas em fornecer mais potência, mas também em desenvolver uma forma mais eficiente e escalável de transportar essa potência através das futuras instalações de IA.

Da Distribuição Tradicional em CA para 800 VCC
Atualmente, os centros de dados comumente dependem de múltiplos estágios de conversão elétrica entre a alimentação da rede elétrica e os equipamentos de computação.

A arquitetura futura em desenvolvimento em torno de 800 VCC visa simplificar esse caminho de energia realizando a conversão CA-CC no nível da instalação e distribuindo energia CC em tensão mais elevada mais próximo dos equipamentos de computação de alta densidade.

A NVIDIA descreve uma transição em fases, em vez de uma substituição imediata da infraestrutura existente. Seu mais recente roteiro inclui abordagens híbridas que podem funcionar com instalações existentes baseadas em CA, bem como arquiteturas futuras projetadas especificamente em torno da distribuição de 800 VCC.

Essa abordagem poderia permitir que os operadores de centros de dados aumentassem a densidade de computação sem aumentar proporcionalmente a pegada física da infraestrutura de distribuição de energia.

Para instalações existentes, este caminho de transição é particularmente importante porque a substituição completa da infraestrutura elétrica pode envolver despesas de capital significativas e interrupções operacionais.

O projeto de cobre e barramentos torna-se mais importante
A migração para distribuição CC de maior tensão também tem implicações para os condutores elétricos.
Num dado nível de potência, uma tensão mais elevada significa uma corrente mais baixa. Uma corrente mais baixa pode reduzir as perdas resistivas e, potencialmente, permitir que condutores menores transportem a mesma potência.

O trabalho técnico anterior da NVIDIA sobre arquitetura de 800 VCC destacou as limitações da distribuição de potência muito elevada em tensões CC mais baixas, incluindo a quantidade substancial de cobre necessária para sistemas de barramentos de alta corrente.

Contudo, reduzir a corrente não elimina a necessidade de condutores cuidadosamente projetados.
A infraestrutura de IA de alta potência ainda exige conexões elétricas confiáveis, capazes de suportar cargas contínuas e transitórias substanciais. Barramentos, sistemas de barramento, conectores e outros componentes condutores devem ser projetados com base nos requisitos reais de tensão, corrente, temperatura, mecânicos e de instalação do sistema.

Para os fabricantes, isso cria oportunidades para soluções de barramentos mais específicas por aplicação, em vez de simplesmente dimensionar designs convencionais de baixa tensão.

Um ecossistema emergente em torno de 800 VCC
O desenvolvimento de 800 VCC também está se tornando um esforço setorial, em vez de uma iniciativa isolada de uma única empresa.

A NVIDIA informa que tem colaborado com o Google, a Microsoft e outros participantes do setor por meio do Open Compute Project para desenvolver especificações e interfaces para a arquitetura emergente. Segundo a NVIDIA, mais de 80 fabricantes de equipamentos e empresas de infraestrutura já estão desenvolvendo produtos alinhados às especificações relevantes.

O desenvolvimento de interfaces comuns é importante porque centros de dados em larga escala exigem componentes de diversos fornecedores para operar em conjunto de forma confiável.

Equipamentos de conversão de energia, dispositivos de proteção, sistemas de barramentos, condutores, conectores e sistemas de energia em nível de rack devem, em última instância, formar uma arquitetura elétrica integrada.

À medida que as normas amadurecem, a disponibilidade de componentes compatíveis poderá ajudar a acelerar a adoção em futuros projetos de infraestrutura de IA.

O que 800 VCC pode significar para a fabricação de barramentos
Para os fabricantes de barramentos, a evolução rumo à distribuição de corrente contínua em tensão mais elevada cria diversas áreas que exigem consideração cuidadosa na engenharia.

Em primeiro lugar, o dimensionamento dos condutores deve ser avaliado com base nos requisitos reais de corrente contínua e de pico, em vez de depender de projetos tradicionais para baixa tensão.

Em segundo lugar, os sistemas de isolamento tornam-se cada vez mais importantes à medida que a tensão de operação aumenta. A distância de escoamento, a distância de isolamento elétrico, a rigidez dielétrica e os materiais de isolamento devem ser avaliados de acordo com o projeto específico do sistema e as normas aplicáveis.

A gestão térmica também continua crítica. Embora uma tensão mais elevada possa reduzir a corrente para um determinado nível de potência, barramentos de alta potência ainda podem gerar calor significativo nos pontos de conexão e sob cargas contínuas.

O projeto mecânico é outro fator a considerar. Grandes conjuntos de barramentos utilizados na infraestrutura elétrica de centros de dados podem exigir dobras precisas, recursos de fixação, isolamento, revestimento e interfaces de conexão específicas para integração com equipamentos e sistemas de barramento.

Esses requisitos tornam a colaboração técnica precoce e a revisão de DFM (Design for Manufacturability) cada vez mais valiosas em projetos elétricos de alta potência.

Perspectivas Futuras
O desenvolvimento de 800 VCC representa uma mudança mais ampla na forma como a indústria aborda a entrega de energia para infraestrutura de IA.

À medida que a computação por IA continua a aumentar a densidade de potência por rack, a arquitetura elétrica tornar-se-á uma parte cada vez mais importante do projeto de centros de dados.

Essa transição não ocorrerá da noite para o dia. As instalações existentes, os requisitos de segurança, as normas, a disponibilidade de equipamentos e os custos de instalação influenciarão todos a velocidade de adoção.

No entanto, a direção está-se a tornar cada vez mais clara: as fábricas de IA do futuro exigirão sistemas de distribuição de energia projetados para suportar densidades de potência substancialmente superiores às que muitos centros de dados tradicionais foram concebidos para suportar.

Isto cria novas oportunidades em toda a cadeia de abastecimento elétrico, desde equipamentos de conversão e proteção de energia até barramentos, conectores e sistemas de distribuição de alta corrente.

Perspectiva da Kinto Engineering
Na Kinto, observamos o desenvolvimento de arquiteturas de corrente contínua (CC) de maior tensão como uma tendência importante para o futuro da distribuição elétrica de alta potência.

Para centros de dados de IA e outras aplicações de alta potência, o projeto de barramentos deve considerar mais do que apenas a capacidade de corrente. Geometria do condutor, isolamento, revestimento, desempenho térmico,
interfaces de conexão e capacidade de fabricação todos precisam ser avaliados como parte do sistema elétrico completo.

A Kinto fornece soluções personalizadas de barras coletoras de cobre, barras coletoras de alumínio, barras coletoras laminadas e barras coletoras flexíveis para aplicações que exigem conexões elétricas projetadas.

À medida que a infraestrutura de IA avança rumo a maior densidade de potência e novas arquiteturas de distribuição em corrente contínua, uma colaboração precoce em DFM pode ajudar os clientes OEM a otimizar a geometria das barras coletoras, a utilização de materiais, o projeto de isolamento e os processos de fabricação antes do início da produção.

A Kinto continuará acompanhando o desenvolvimento de 800 VCC e outras arquiteturas de potência emergentes e apoiará os clientes no desenvolvimento da próxima geração de sistemas elétricos de alta potência.

picture 8.png

Obtenha uma Cotação Personalizada Gratuita para Barramentos

Envie seus desenhos, especificações ou requisitos do barramento por meio do formulário de consulta abaixo. Nossa equipe de engenharia realizará uma análise de viabilidade para fabricação (DFM) e fornecerá uma cotação com base em seus desenhos.

Nosso Endereço

  • 4ª Fábrica. Nº 333 Rua Chihua, Town Zhelin, Distrito de Fengxian, Xangai, China
  • +86-21 37651856
  • [email protected]

Obtenha um Orçamento Gratuito

Nosso representante entrará em contato com você em breve.
E-mail
Móvel
Nome
Nome da empresa
Mensagem
0/1000
Anexo
Por favor, faça o upload de pelo menos um anexo
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.