+86-21 37651856

หมวดหมู่ทั้งหมด

เอ็นวิดีอาพัฒนาสถาปัตยกรรมจ่ายไฟกระแสตรง 800 โวลต์สำหรับโรงงานปัญญาประดิษฐ์รุ่นถัดไป

Time : 2026-08-10

สิงหาคม 2026 | ข่าวอุตสาหกรรม

การขยายตัวอย่างรวดเร็วของปัญญาประดิษฐ์กำลังเปลี่ยนแปลงไม่เพียงแต่วิธีที่ศูนย์ข้อมูลประมวลผลข้อมูลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงวิธีที่ศูนย์ข้อมูลได้รับพลังงานอีกด้วย

เมื่อเซิร์ฟเวอร์ปัญญาประดิษฐ์ใช้พลังงานมากขึ้นเรื่อย ๆ และความต้องการพลังงานต่อแร็กยังคงเพิ่มสูงขึ้น สถาปัตยกรรมการจ่ายพลังงานแบบดั้งเดิมในศูนย์ข้อมูลจึงกำลังเผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระแสไฟฟ้า พื้นที่ การจัดการความร้อน และการแปลงพลังงาน

เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายเหล่านี้ NVIDIA กำลังพัฒนา สถาปัตยกรรมการจ่ายพลังงานแบบ 800 VDC สำหรับโรงงานผลิตปัญญาประดิษฐ์รุ่นถัดไป บริษัทระบุว่าแนวทางนี้ออกแบบมาเพื่อให้เส้นทางการจ่ายพลังงานที่ปรับขนาดได้ดีขึ้นสำหรับโครงสร้างพื้นฐานการประมวลผลปัญญาประดิษฐ์ที่มีความหนาแน่นสูงขึ้นเรื่อย ๆ พร้อมลดจำนวนขั้นตอนการแปลงพลังงานและสูญเสียพลังงานในการกระจายไฟฟ้า

เหตุใดปัญญาประดิษฐ์จึงกำลังเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมการจ่ายพลังงานในศูนย์ข้อมูล
ศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิมโดยทั่วไปถูกออกแบบมาเพื่อรองรับภาระงานด้านไอทีที่ค่อนข้างคาดการณ์ได้ แต่โครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์สมัยใหม่นั้นแตกต่างออกไป

กลุ่มหน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) ขนาดใหญ่สามารถสร้างความต้องการพลังงานที่สูงขึ้นอย่างมากและเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น ขณะที่ความหนาแน่นของการประมวลผลเพิ่มขึ้น จำเป็นต้องจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับแต่ละแร็กมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่ที่มีอยู่สำหรับอุปกรณ์แปลงและจ่ายพลังงานยังคงจำกัด

โครงการสถาปัตยกรรม 800 โวลต์แบบกระแสตรง (VDC) ล่าสุดของ NVIDIA ได้รับมือกับความท้าทายนี้โดยย้ายระบบจ่ายพลังงานไปสู่โครงข่ายหลักแบบกระแสตรงที่มีแรงดันสูงขึ้น

หลักการวิศวกรรมพื้นฐานนั้นเรียบง่าย: สำหรับระดับกำลังไฟฟ้าเดียวกัน การเพิ่มแรงดันจะลดกระแสไฟฟ้าที่จำเป็นในการส่งกำลังนั้น

กระแสไฟฟ้าที่ต่ำลงสามารถช่วยลดการสูญเสียจากความต้านทานและลดความต้องการตัวนำไฟฟ้า พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ลดขนาดทางกายภาพขององค์ประกอบระบบจ่ายพลังงานไฟฟ้า

ดังนั้น แผนผังสถาปัตยกรรมปัจจุบันของ NVIDIA จึงมุ่งเน้นไม่เพียงแค่การจัดหาพลังงานให้มากขึ้น แต่ยังมุ่งพัฒนาวิธีการจ่ายพลังงานผ่านศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพและปรับขยายได้ดีขึ้น

จากโครงข่ายจ่ายพลังงานแบบกระแสสลับแบบดั้งเดิม สู่ระบบ 800 VDC
ศูนย์ข้อมูลในปัจจุบันมักพึ่งพาการแปลงพลังงานไฟฟ้าหลายขั้นตอนระหว่างแหล่งจ่ายไฟจากสาธารณูปโภคกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

สถาปัตยกรรมรูปแบบใหม่ที่กำลังพัฒนาขึ้นรอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง 800 โวลต์ มีเป้าหมายเพื่อทำให้เส้นทางจ่ายพลังงานเรียบง่ายขึ้น โดยดำเนินการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรงที่ระดับสถานที่ และจ่ายพลังงานกระแสตรงแรงดันสูงขึ้นไปยังอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีความหนาแน่นสูงมากขึ้น

เอ็นวิดีอาอธิบายถึงการเปลี่ยนผ่านแบบเป็นขั้นตอน แทนที่จะเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ทั้งหมดทันที แผนงานล่าสุดของบริษัทประกอบด้วยแนวทางแบบผสมผสานที่สามารถทำงานร่วมกับสถานที่ที่ใช้ระบบไฟฟ้ากระแสสลับอยู่แล้ว รวมทั้งสถาปัตยกรรมรูปแบบอนาคตที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับการจ่ายพลังงานกระแสตรง 800 โวลต์

แนวทางนี้อาจช่วยให้ผู้ดำเนินงานศูนย์ข้อมูลเพิ่มความหนาแน่นของการประมวลผลได้โดยไม่จำเป็นต้องขยายพื้นที่จริงของโครงสร้างพื้นฐานระบบจ่ายพลังงานตามสัดส่วนเดียวกัน

สำหรับสถานที่ที่มีอยู่แล้ว เส้นทางการเปลี่ยนผ่านนี้มีความสำคัญเป็นพิเศษ เนื่องจากการเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าทั้งหมดอาจก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายลงทุนขนาดใหญ่และทำให้การดำเนินงานหยุดชะงัก

การออกแบบสายทองแดงและบัสบาร์จึงมีความสำคัญเพิ่มขึ้น
การเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบจ่ายไฟกระแสตรงแรงดันสูงยังส่งผลต่อตัวนำไฟฟ้าด้วย
ที่ระดับกำลังไฟฟ้าคงที่ แรงดันที่สูงขึ้นหมายถึงกระแสที่ต่ำลง กระแสที่ต่ำลงสามารถลดการสูญเสียจากความต้านทาน และอาจทำให้สามารถใช้ตัวนำที่มีขนาดเล็กลงแต่ยังส่งกำลังไฟฟ้าได้เท่าเดิม

งานด้านเทคนิคก่อนหน้าของ NVIDIA เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม 800 VDC ชี้ให้เห็นข้อจำกัดของการจ่ายกำลังไฟฟ้าสูงมากที่แรงดันกระแสตรงต่ำกว่า รวมถึงปริมาณทองแดงจำนวนมากที่จำเป็นสำหรับระบบบัสบาร์ที่ต้องรองรับกระแสสูง

อย่างไรก็ตาม การลดกระแสลงไม่ได้หมายความว่าจะไม่จำเป็นต้องออกแบบตัวนำอย่างรอบคอบ
โครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ที่มีกำลังสูงยังคงต้องการการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่เชื่อถือได้ ซึ่งสามารถรองรับภาระแบบต่อเนื่องและภาระชั่วคราวที่มีขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ แท่งนำกระแส (busbars), ระบบนำกระแส (busways), ขั้วต่อ และส่วนประกอบนำไฟฟ้าอื่น ๆ จำเป็นต้องออกแบบโดยคำนึงถึงค่าแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิ ความต้องการเชิงกล และข้อกำหนดในการติดตั้งของระบบที่ใช้งานจริง

สำหรับผู้ผลิต สิ่งนี้สร้างโอกาสในการพัฒนาโซลูชันแท่งนำกระแสที่เหมาะสมกับการใช้งานเฉพาะทางมากขึ้น แทนที่จะเพียงแต่ขยายขนาดการออกแบบแบบแรงดันต่ำแบบดั้งเดิม

ระบบนิเวศใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นรอบแรงดัน 800 โวลต์แบบกระแสตรง
การพัฒนาแรงดัน 800 โวลต์แบบกระแสตรงยังกลายเป็นความพยายามระดับอุตสาหกรรมโดยรวม ไม่ใช่เพียงความริเริ่มของบริษัทใดบริษัทหนึ่งเท่านั้น

NVIDIA รายงานว่า บริษัทได้ร่วมงานกับ Google, Microsoft และผู้เข้าร่วมอุตสาหกรรมรายอื่นผ่านโครงการ Open Compute Project เพื่อพัฒนาข้อกำหนดและอินเทอร์เฟซสำหรับสถาปัตยกรรมที่กำลังเกิดขึ้น ตามรายงานของ NVIDIA มีผู้ผลิตอุปกรณ์และบริษัทโครงสร้างพื้นฐานกว่า 80 แห่งที่กำลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องแล้ว

การพัฒนาอินเทอร์เฟซที่ใช้ร่วมกันมีความสำคัญ เนื่องจากศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ต้องอาศัยส่วนประกอบจากผู้จัดจำหน่ายหลายรายเพื่อให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเชื่อถือได้

อุปกรณ์แปลงพลังงาน อุปกรณ์ป้องกัน ระบบบัสเวย์ ตัวนำ ขั้วต่อ และระบบจ่ายไฟระดับแร็ก ล้วนต้องรวมเข้าด้วยกันเป็นสถาปัตยกรรมไฟฟ้าแบบบูรณาการในที่สุด

เมื่อมาตรฐานมีความสมบูรณ์มากขึ้น ความสามารถในการจัดหาส่วนประกอบที่เข้ากันได้จะช่วยเร่งการนำไปใช้ในโครงการโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) รุ่นต่อไป

ผลกระทบของแรงดัน 800 VDC ต่อการผลิตบัสบาร์
สำหรับผู้ผลิตบัสบาร์ การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบจ่ายไฟกระแสตรง (DC) ที่มีแรงดันสูงขึ้นทำให้เกิดประเด็นหลายประการที่ต้องคำนึงถึงอย่างรอบคอบในการออกแบบเชิงวิศวกรรม

ประการแรก ขนาดของตัวนำต้องประเมินตามความต้องการกระแสไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องและกระแสสูงสุดที่แท้จริง แทนที่จะอาศัยการออกแบบแบบแรงดันต่ำแบบดั้งเดิม

ประการที่สอง ระบบฉนวนจะมีความสำคัญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อแรงดันไฟฟ้าในการทำงานสูงขึ้น ต้องประเมินระยะห่างเชิงไฟฟ้า ระยะทางการลัดวงจรตามพื้นผิว ความแข็งแรงของฉนวน และวัสดุฉนวนตามการออกแบบระบบที่เฉพาะเจาะจงและมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

การจัดการความร้อนยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่ง แม้ว่าแรงดันไฟฟ้าที่สูงขึ้นจะช่วยลดกระแสไฟฟ้าสำหรับระดับกำลังที่กำหนดไว้ แต่บัสบาร์กำลังสูงก็ยังอาจเกิดความร้อนสะสมอย่างมากบริเวณจุดต่อเชื่อมและภายใต้ภาระงานที่ใช้งานต่อเนื่อง

การออกแบบเชิงกลเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องพิจารณา ชุดบัสบาร์ขนาดใหญ่ที่ใช้ในโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของศูนย์ข้อมูลอาจจำเป็นต้องมีการดัดโค้งอย่างแม่นยำ คุณสมบัติสำหรับการยึดติด ฉนวน ชั้นเคลือบผิว และอินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อ เพื่อให้สามารถรวมเข้ากับอุปกรณ์และระบบบัสเวย์ได้อย่างเหมาะสม

ข้อกำหนดเหล่านี้ทำให้การร่วมมือกันตั้งแต่ระยะเริ่มต้นระหว่างวิศวกรและการทบทวนการออกแบบเพื่อการผลิต (DFM) มีคุณค่าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ สำหรับโครงการไฟฟ้ากำลังสูง

แนวโน้มในอนาคต
การพัฒนาแรงดันไฟฟ้าแบบ 800 VDC สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงโดยรวมในแนวทางที่อุตสาหกรรมใช้ในการจัดส่งพลังงานให้กับโครงสร้างพื้นฐานด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI)

เมื่อการประมวลผลด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทำให้ความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้าต่อแร็กเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างทางไฟฟ้าจึงจะกลายเป็นส่วนสำคัญยิ่งขึ้นในการออกแบบศูนย์ข้อมูล

การเปลี่ยนผ่านนี้จะไม่เกิดขึ้นทันทีในคืนเดียว ปัจจัยต่าง ๆ เช่น สถานที่ที่มีอยู่แล้ว ข้อกำหนดด้านความปลอดภัย มาตรฐาน อุปกรณ์ที่มีจำหน่าย และต้นทุนการติดตั้ง ล้วนมีอิทธิพลต่อความเร็วในการนำเทคโนโลยีนี้ไปใช้งาน

อย่างไรก็ตาม ทิศทางนี้ชัดเจนขึ้นเรื่อย ๆ กล่าวคือ โรงงาน AI ในอนาคตจะต้องใช้ระบบจ่ายไฟฟ้าที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้าที่สูงกว่ามากเมื่อเทียบกับศูนย์ข้อมูลแบบดั้งเดิมหลายแห่ง

สิ่งนี้สร้างโอกาสใหม่ขึ้นทั่วห่วงโซ่อุปทานด้านไฟฟ้า ตั้งแต่อุปกรณ์แปลงและป้องกันกำลังไฟฟ้า ไปจนถึงบัสบาร์ ขั้วต่อ และระบบจ่ายไฟฟ้ากระแสสูง

มุมมองด้านวิศวกรรมของคินโต
ที่ Kinto เราเห็นว่าการพัฒนาสถาปัตยกรรมกระแสตรง (DC) ที่มีแรงดันสูงขึ้นเป็นแนวโน้มสำคัญสำหรับการจ่ายไฟฟ้ากำลังสูงในอนาคต

สำหรับศูนย์ข้อมูล AI และแอปพลิเคชันกำลังสูงอื่น ๆ การออกแบบบัสบาร์จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยมากกว่าความสามารถในการรับกระแสไฟฟ้าเพียงอย่างเดียว รูปทรงของตัวนำ ฉนวนหุ้ม การชุบผิว สมรรถนะด้านความร้อน
อินเทอร์เฟซการเชื่อมต่อ และความสามารถในการผลิต ทั้งหมดนี้จำเป็นต้องประเมินเป็นส่วนหนึ่งของระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร

คินโต้ให้บริการโซลูชันบัสบาร์แบบกำหนดเอง ทั้งบัสบาร์ทองแดง บัสบาร์อะลูมิเนียม บัสบาร์แบบเลเยอร์ และบัสบาร์แบบยืดหยุ่น สำหรับแอปพลิเคชันที่ต้องการการเชื่อมต่อไฟฟ้าที่ผ่านการออกแบบทางวิศวกรรม

เมื่อโครงสร้างพื้นฐานปัญญาประดิษฐ์ (AI) ก้าวไปสู่ความหนาแน่นของกำลังไฟฟ้าที่สูงขึ้นและสถาปัตยกรรมการจ่ายไฟกระแสตรง (DC) แบบใหม่ การร่วมมือกันตั้งแต่ระยะแรกของการออกแบบเพื่อความเหมาะสมต่อการผลิต (DFM) จะช่วยให้ลูกค้าผู้ผลิตรถยนต์ (OEM) สามารถปรับแต่งรูปทรงของบัสบาร์ การใช้วัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบฉนวนหุ้ม และกระบวนการผลิตได้ก่อนเริ่มการผลิตจริง

คินโต้จะติดตามพัฒนาการของสถาปัตยกรรมแรงดันไฟฟ้า 800 VDC และสถาปัตยกรรมกำลังไฟฟ้ารูปแบบใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง และสนับสนุนลูกค้าที่กำลังพัฒนาระบบไฟฟ้ารุ่นถัดไปที่มีกำลังไฟฟ้าสูง

picture 8.png

รับใบเสนอราคาบัสบาร์แบบกำหนดเองฟรี

ส่งแบบแปลนของบัสบาร์ ข้อกำหนด หรือความต้องการโครงการของคุณผ่านแบบฟอร์มสอบถามด้านล่าง ทีมวิศวกรของเราจะดำเนินการวิเคราะห์ความสามารถในการผลิต (DFM) และจัดทำใบเสนอราคาตามแบบแปลนของคุณ

ที่อยู่ของเรา |

  • โรงงานที่ 4 หมายเลข 333 ถนนจื่อหัว ตำบลจื่อลิน เขตเฟิงเซียน เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศจีน
  • +86-21 37651856
  • [email protected]

รับใบเสนอราคาฟรี

ตัวแทนของเราจะติดต่อท่านโดยเร็ว
อีเมล
มือถือ
ชื่อ
ชื่อบริษัท
ข้อความ
0/1000
ไฟล์แนบ
กรุณาอัปโหลดเอกสารอย่างน้อย 1 ฉบับ
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.