+86-21 37651856

Toate categoriile

NVIDIA îmbunătățește arhitectura de putere DC de 800 V pentru uzinele AI de generație următoare

Time : 2026-08-10

August 2026 | Știri din industrie

Expansiunea rapidă a inteligenței artificiale modifică nu doar modul în care centrele de date procesează informațiile, ci și modul în care sunt alimentate cu energie.

Pe măsură ce serverele AI devin din ce în ce mai consumatoare de energie și cerințele de putere la nivel de rack continuă să crească, arhitecturile tradiționale de distribuție a energiei în centrele de date se confruntă cu provocări noi legate de curent, spațiu, gestionarea termică și conversia energiei electrice.

În răspuns la aceste provocări, NVIDIA își dezvoltă o arhitectură de alimentare cu 800 VDC pentru fabricile AI de generație următoare. Compania afirmă că această abordare este concepută pentru a oferi o cale de livrare a energiei mai scalabilă pentru infrastructura de calcul AI din ce în ce mai densă, reducând în același timp numărul de etape de conversie și pierderile din distribuția electrică.

De ce AI modifică arhitectura de alimentare a centrelor de date
Centrele de date tradiționale au fost, în general, proiectate în jurul unor sarcini IT relativ previzibile. Infrastructura AI modernă este diferită.

Clusterele mari de GPU pot genera cerințe de putere semnificativ mai mari și mai dinamice. Pe măsură ce densitatea de calcul crește, trebuie furnizată o cantitate mai mare de energie electrică pentru fiecare rack, în timp ce spațiul disponibil pentru echipamentele de conversie și distribuție a energiei rămâne limitat.

Inițiativa NVIDIA privind arhitectura 800 VDC abordează această provocare prin mutarea distribuției de energie către o structură de bază DC cu tensiune mai ridicată.

Principiul de bază al ingineriei este simplu: pentru același nivel de putere, creșterea tensiunii reduce curentul necesar pentru transmiterea acelei puteri.

Un curent mai scăzut poate contribui la reducerea pierderilor rezistive și a cerințelor legate de conductori, oferind în același timp oportunități de reducere a dimensiunii fizice a componentelor de distribuție electrică.

Harta actuală a arhitecturii NVIDIA se concentrează, așadar, nu doar pe furnizarea unei cantități mai mari de putere, ci și pe dezvoltarea unui mod mai eficient și scalabil de transport al acesteia prin viitoarele facilități AI.

De la distribuția tradițională AC către 800 VDC
Centrele de date actuale se bazează în mod obișnuit pe mai multe etape de conversie electrică între alimentarea din rețea și echipamentele de calcul.

Arhitectura viitoare care se dezvoltă în jurul tensiunii de 800 VCC are ca scop simplificarea acestei căi de alimentare prin efectuarea conversiei CA-CC la nivelul instalației și distribuirea unei puteri CC la o tensiune mai ridicată, mai aproape de echipamentele de calcul cu densitate mare.

NVIDIA descrie o tranziție pe etape, nu o înlocuire imediată a infrastructurii existente. Cel mai recent roadmap al companiei include abordări hibride care pot funcționa împreună cu instalațiile existente bazate pe CA, precum și arhitecturi viitoare concepute în mod special pentru distribuția la 800 VCC.

Această abordare ar putea permite operatorilor de centre de date să crească densitatea de calcul fără a mări proporțional amprenta fizică a infrastructurii de distribuție a energiei.

Pentru facilitățile existente, această cale de tranziție este deosebit de importantă, deoarece înlocuirea completă a infrastructurii electrice poate implica cheltuieli de capital semnificative și perturbări operaționale.

Proiectarea din cupru și a barelor colectoare devine mai importantă
Trecerea către distribuția de curent continuu la tensiune mai ridicată are, de asemenea, implicații pentru conductoarele electrice.
La un anumit nivel de putere, o tensiune mai ridicată înseamnă un curent mai scăzut. Un curent mai scăzut poate reduce pierderile rezistive și poate permite, eventual, utilizarea unor conductori mai mici pentru a transporta aceeași putere.

Lucrările tehnice anterioare ale NVIDIA privind arhitectura de 800 VDC au evidențiat limitările distribuirii unei puteri foarte mari la tensiuni mai scăzute de curent continuu, inclusiv cantitatea substanțială de cupru necesară pentru sistemele de bare colectoare cu curent mare.

Totuși, reducerea curentului nu elimină nevoia de conductori proiectați cu atenție.
Infrastructura AI de înaltă putere necesită încă conexiuni electrice fiabile, capabile să suporte sarcini continue și tranzitorii semnificative. Barele colectoare, sistemele de bare colectoare, conectorii și alte componente conductoare trebuie proiectați în funcție de cerințele reale ale sistemului privind tensiunea, curentul, temperatura, solicitările mecanice și cele de instalare.

Pentru producători, aceasta creează oportunități pentru soluții mai specializate de bare colectoare, nu doar pentru scalarea simplă a proiectelor convenționale de joasă tensiune.

Un ecosistem emergent în jurul valorii de 800 VCC
Dezvoltarea tehnologiei de 800 VCC devine, de asemenea, un efort la nivel de industrie, nu doar o inițiativă a unei singure companii.

NVIDIA raportează că a colaborat cu Google, Microsoft și alți participanți din domeniu prin intermediul Open Compute Project pentru a dezvolta specificații și interfețe destinate arhitecturii emergente. Conform NVIDIA, peste 80 de producători de echipamente și companii de infrastructură dezvoltă deja produse conforme cu specificațiile relevante.

Dezvoltarea interfețelor comune este importantă, deoarece centrele de date de mare amploare necesită componente provenite de la mai mulți furnizori pentru a funcționa împreună în mod fiabil.

Echipamentele de conversie a energiei electrice, dispozitivele de protecție, sistemele de bare colectoare, conductoarele, conectorii și sistemele de alimentare la nivel de rack trebuie, în final, să formeze o arhitectură electrică integrată.

Pe măsură ce standardele se consolidează, disponibilitatea componentelor compatibile ar putea contribui la accelerarea adoptării în proiectele viitoare de infrastructură AI.

Ce ar putea însemna 800 VDC pentru producția de bare colectoare
Pentru producătorii de bare colectoare, evoluția către distribuția în curent continuu la tensiuni mai mari creează mai multe domenii care necesită o analiză inginerescă atentă.

În primul rând, dimensionarea conductorilor trebuie evaluată în funcție de cerințele reale de curent continuu și de vârf, nu pe baza proiectărilor tradiționale pentru tensiuni joase.

În al doilea rând, sistemele de izolare devin din ce în ce mai importante pe măsură ce tensiunea de funcționare crește. Distanța de izolare electrică, distanța de cădere, rezistența dielectrică și materialele de izolare trebuie evaluate în funcție de proiectarea specifică a sistemului și de standardele aplicabile.

Gestionarea termică rămâne, de asemenea, esențială. Deși o tensiune mai ridicată poate reduce curentul pentru un anumit nivel de putere, barele colectoare de înaltă putere pot totuși genera căldură semnificativă în punctele de conexiune și sub sarcini continue.

Proiectarea mecanică este un alt aspect de luat în considerare. Asamblările mari de bare colectoare utilizate în infrastructura de alimentare cu energie a centrelor de date pot necesita îndoiri precise, elemente de fixare, izolare, placare și interfețe de conectare pentru a se integra corect cu echipamentele și sistemele de bare colectoare.

Aceste cerințe fac ca colaborarea timpurie în domeniul ingineriei și revizuirea DFM să devină din ce în ce mai valoroase pentru proiectele electrice de înaltă putere.

Perspective viitoare
Dezvoltarea sistemelor de 800 VDC reprezintă o schimbare mai amplă în modul în care industria abordează livrarea energiei pentru infrastructura AI.

Pe măsură ce calculul bazat pe inteligență artificială continuă să crească densitatea de putere pe rack, arhitectura electrică va deveni o parte din ce în ce mai importantă a proiectării centrelor de date.

Această tranziție nu va avea loc peste noapte. Instalațiile existente, cerințele de siguranță, standardele, disponibilitatea echipamentelor și costurile de instalare vor influența toate viteza adoptării.

Totuși, direcția devine din ce în ce mai clară: viitoarele fabrici AI vor necesita sisteme de distribuție a energiei concepute pentru densități de putere semnificativ mai mari decât cele pentru care au fost construite multe centre de date tradiționale.

Acest lucru creează noi oportunități în întreaga lanță de aprovizionare electrică, de la echipamentele de conversie și protecție a energiei până la barele colectoare, conectori și sistemele de distribuție de curent înalt.

Perspectiva inginerescă Kinto
La Kinto, observăm dezvoltarea arhitecturilor de curent continuu la tensiune mai ridicată ca o tendință importantă pentru viitorul distribuției electrice de înaltă putere.

Pentru centrele de date AI și alte aplicații de înaltă putere, proiectarea barelor colectoare trebuie să țină cont de mai mult decât doar de capacitatea de curent. Geometria conductorului, izolația, placarea, performanța termică,
interfețele de conectare și posibilitățile de fabricație trebuie evaluate toate ca parte a sistemului electric complet.

Kinto oferă soluții personalizate de bare conductoare din cupru, bare conductoare din aluminiu, bare conductoare laminate și bare conductoare flexibile pentru aplicații care necesită conexiuni electrice proiectate.

Pe măsură ce infrastructura bazată pe IA evoluează către o densitate de putere mai mare și noi arhitecturi de distribuție în curent continuu, colaborarea timpurie DFM poate ajuta clienții OEM să optimizeze geometria barelor conductoare, utilizarea materialelor, proiectarea izolației și procesele de fabricație înainte de începerea producției.

Kinto va continua să urmărească dezvoltarea arhitecturilor de putere de 800 VDC și ale altor arhitecturi emergente și să sprijine clienții care dezvoltă generația următoare de sisteme electrice de înaltă putere.

picture 8.png

Obțineți o ofertă personalizată gratuită pentru barele colectoare

Trimiteți desenele, specificațiile sau cerințele proiectului privind barele colectoare prin formularul de interogare de mai jos. Echipa noastră de ingineri va efectua o analiză DFM și va oferi o ofertă pe baza desenelor dumneavoastră.

Adresa noastră

  • al 4-lea Fabrică. Nr. 333 Strada Chihua, Satul Zhelin, Districtul Fengxian, Shanghai, China
  • +86-21 37651856
  • [email protected]

Obțineți o ofertă gratuită

Reprezentantul nostru vă va contacta în curând.
Email
Mobil
Nume
Denumirea companiei
Mesaj
0/1000
Anexă
Vă rugăm să încărcați cel puțin un fișier atașat
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.