+86-21 37651856

Все категории

NVIDIA продвигает архитектуру постоянного тока 800 В для следующего поколения фабрик искусственного интеллекта

Time : 2026-08-10

Август 2026 г. | Новости отрасли

Быстрое расширение искусственного интеллекта меняет не только то, как центры обработки данных выполняют вычисления, но и то, как они получают питание.

По мере того как серверы ИИ становятся всё более энергоёмкими, а требования к мощности на уровне стойки продолжают расти, традиционные архитектуры распределения электроэнергии в центрах обработки данных сталкиваются с новыми вызовами, связанными с током, занимаемым пространством, тепловым управлением и преобразованием электропитания.

В ответ на эти вызовы компания NVIDIA развивает архитектуру постоянного тока 800 В для центров обработки данных следующего поколения, ориентированных на ИИ. По словам компании, такой подход призван обеспечить более масштабируемый путь подачи электроэнергии для растущей плотности вычислительной инфраструктуры ИИ, одновременно сокращая количество ступеней преобразования и потери в системах электрораспределения.

Почему ИИ меняет архитектуру электропитания центров обработки данных
Традиционные центры обработки данных, как правило, проектировались с учётом сравнительно предсказуемых ИТ-нагрузок. Современная инфраструктура ИИ отличается от них.

Крупные кластеры графических процессоров могут создавать значительно более высокие и динамичные требования к электропитанию. По мере роста плотности вычислений в каждый стойку необходимо подавать больше электроэнергии, тогда как доступное пространство для оборудования преобразования и распределения энергии остаётся ограниченным.

Последняя инициатива NVIDIA по архитектуре постоянного тока 800 В решает эту проблему за счёт перехода к распределению энергии по магистрали постоянного тока более высокого напряжения.

Основной инженерный принцип прост: при одинаковом уровне мощности повышение напряжения снижает ток, необходимый для передачи этой мощности.

Снижение тока может помочь уменьшить резистивные потери и требования к проводникам, а также открыть возможности для уменьшения физических габаритов компонентов систем распределения электроэнергии.

Поэтому текущий архитектурный план NVIDIA ориентирован не просто на увеличение подаваемой мощности, а на разработку более эффективного и масштабируемого способа передачи этой мощности через будущие центры искусственного интеллекта.

От традиционного распределения переменного тока к постоянному току 800 В
Современные центры обработки данных обычно используют несколько ступеней электрического преобразования между сетевым питанием и вычислительным оборудованием.

Будущая архитектура, разрабатываемая вокруг постоянного тока 800 В, направлена на упрощение этого энергопути за счёт выполнения преобразования переменного тока в постоянный на уровне объекта и распределения постоянного тока более высокого напряжения ближе к высокоплотному вычислительному оборудованию.

Компания NVIDIA описывает поэтапный переход, а не немедленную замену существующей инфраструктуры. Её последняя дорожная карта включает гибридные подходы, совместимые с действующими объектами на основе переменного тока, а также будущие архитектуры, специально разработанные для распределения постоянного тока 800 В.

Такой подход может позволить операторам центров обработки данных повысить вычислительную плотность без пропорционального увеличения физических габаритов инфраструктуры распределения электроэнергии.

Для существующих объектов этот путь перехода особенно важен, поскольку полная замена электрической инфраструктуры может потребовать значительных капитальных затрат и вызвать серьёзные операционные перебои.

Проектирование медных шин и шинных систем становится более важным
Переход к распределению постоянного тока повышенного напряжения также влияет на электрические проводники.
При заданном уровне мощности повышение напряжения означает снижение тока. Снижение тока позволяет уменьшить резистивные потери и, возможно, использовать проводники меньшего сечения для передачи той же мощности.

Ранние технические исследования NVIDIA по архитектуре 800 VDC показали ограничения распределения очень высокой мощности при более низких напряжениях постоянного тока, включая значительное количество меди, требуемое для систем шин с высоким током.

Однако снижение тока не устраняет необходимость тщательно спроектированных проводников.
Для высокомощной ИИ-инфраструктуры по-прежнему требуются надёжные электрические соединения, способные выдерживать значительные постоянные и кратковременные нагрузки. Шинопроводы, шинные системы, разъёмы и другие токопроводящие компоненты должны проектироваться с учётом реальных параметров напряжения, тока, температуры, механических воздействий и условий монтажа системы.

Для производителей это создаёт возможности для разработки более специализированных решений на основе шинопроводов вместо простого масштабирования традиционных низковольтных конструкций.

Формирующаяся экосистема вокруг 800 В постоянного тока
Развитие стандарта 800 В постоянного тока также становится отраслевой инициативой, а не проектом отдельной компании.

Компания NVIDIA сообщает, что совместно с Google, Microsoft и другими участниками отрасли в рамках Open Compute Project она работает над разработкой спецификаций и интерфейсов для новой архитектуры. По данным NVIDIA, более 80 производителей оборудования и инфраструктурных компаний уже разрабатывают продукты, соответствующие этим спецификациям.

Разработка общих интерфейсов важна, поскольку крупномасштабные центры обработки данных требуют компонентов от нескольких поставщиков, способных надёжно работать совместно.

Оборудование для преобразования электроэнергии, устройства защиты, шинопроводы, проводники, соединители и системы электропитания на уровне стоек в конечном счёте должны образовывать интегрированную электрическую архитектуру.

По мере созревания стандартов наличие совместимых компонентов может способствовать ускорению внедрения в будущих проектах ИИ-инфраструктуры.

Что напряжение 800 В постоянного тока может означать для производства шинопроводов
Для производителей шинопроводов переход к распределению постоянного тока более высокого напряжения создаёт несколько областей, требующих тщательного инженерного анализа.

Во-первых, размеры проводников должны оцениваться исходя из реальных требований к непрерывному и пиковой нагрузке, а не опираться на традиционные конструкции для низкого напряжения.

Во-вторых, системы изоляции становятся всё более важными по мере роста рабочего напряжения. Электрический зазор, путь утечки, электрическая прочность и изоляционные материалы должны оцениваться в соответствии с конкретным проектом системы и применимыми стандартами.

Тепловой контроль также остаётся критически важным. Хотя повышение напряжения позволяет снизить ток при заданном уровне мощности, высокомощные шины по-прежнему могут выделять значительное количество тепла в точках соединений и при длительных нагрузках.

Ещё один аспект — механический дизайн. Крупные сборки шин, используемые в энергоинфраструктуре центров обработки данных, могут требовать точных изгибов, элементов крепления, изоляции, покрытия и интерфейсов подключения для интеграции с оборудованием и системами шинопроводов.

Эти требования делают раннее инженерное взаимодействие и проверку технологичности конструкции (DFM) всё более ценными для проектов высокой электрической мощности.

Перспективы
Развитие стандарта 800 VDC отражает более широкий сдвиг в том, как отрасль подходит к доставке электроэнергии для ИИ-инфраструктуры.

По мере роста плотности электропотребления стоек в системах ИИ архитектура электроснабжения будет играть всё более важную роль при проектировании центров обработки данных.

Этот переход не произойдёт мгновенно. Существующие объекты, требования безопасности, стандарты, доступность оборудования и стоимость его установки будут влиять на темпы внедрения.

Однако направление становится всё более очевидным: будущие «фабрики ИИ» потребуют систем распределения электроэнергии, спроектированных под значительно более высокую плотность энергопотребления по сравнению с той, которую поддерживают многие традиционные центры обработки данных.

Это создаёт новые возможности по всей цепочке поставок электрооборудования — от преобразователей и устройств защиты до шин, разъёмов и систем распределения высокого тока.

Точка зрения Kinto Engineering
В Kinto мы рассматриваем развитие архитектур постоянного тока с повышенным напряжением как важный тренд будущего распределения электроэнергии высокой мощности.

Для центров обработки данных ИИ и других применений высокой мощности проектирование шин должно учитывать не только номинальный ток. Геометрия проводника, изоляция, покрытие, тепловые характеристики,
интерфейсы подключения и технологичность производства должны оцениваться в совокупности как часть полной электрической системы.

Кинто предоставляет индивидуальные решения для медных шин, алюминиевых шин, многослойных шин и гибких шин для применений, требующих инженерных электрических соединений.

По мере перехода инфраструктуры искусственного интеллекта к более высокой плотности мощности и новым архитектурам постоянного тока совместная работа на этапе проектирования с учётом технологичности производства (DFM) помогает заказчикам-производителям оптимизировать геометрию шин, использование материалов, конструкцию изоляции и производственные процессы ещё до начала серийного выпуска.

Кинто будет продолжать отслеживать развитие архитектур напряжения 800 В постоянного тока и других новых силовых архитектур, а также поддерживать заказчиков, разрабатывающих следующее поколение высокомощных электрических систем.

picture 8.png

Получите бесплатное индивидуальное коммерческое предложение на шинопроводы

Отправьте чертежи шин, технические характеристики или требования к проекту с помощью формы запроса ниже. Наша инженерная команда проведёт анализ технологичности конструкции (DFM) и подготовит коммерческое предложение на основе ваших чертежей.

Наш адрес

  • 4-й завод. №333 Чихуа Роуд, город Желин, район Фэнсянь, Шанхай, Китай
  • +86-21 37651856
  • [email protected]

Получите бесплатную смету

Наш представитель свяжется с вами в ближайшее время.
Электронная почта
Мобильный
Имя
Название компании
Сообщение
0/1000
Приложение
Пожалуйста, прикрепите хотя бы один файл
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.