NVIDIA a transformé son architecture d'alimentation 800 V CC, initialement un concept novateur, en un plan de production concret. La première baie d'alimentation 800 V CC compatible MGX devrait entrer en production au second semestre 2026. Elle fournira du courant continu haute tension aux baies de calcul dédiées à l'IA, tandis que le reste du centre de données continuera de fonctionner avec le réseau de distribution en courant alternatif existant. Ce modèle de déploiement hybride permet à l'infrastructure CA standard d'alimenter les baies de stockage, les commutateurs réseau, les équipements de refroidissement et les systèmes de gestion, isolant ainsi la transition CC aux clusters de GPU haute densité.

NVIDIA MGX 800 VDC AI Factory : options CA et CC flexibles pour les usines d'IA
Le passage à une tension de 800 V CC marque l'extension de la co-conception complète, au-delà des semi-conducteurs et des réseaux, à l'infrastructure électrique et mécanique des salles de serveurs. La future plateforme NVIDIA Vera Rubin, et plus particulièrement le rack Vera Rubin NVL72 , constitue le système principal qui pilote cette architecture de référence. Avec l'augmentation de la consommation électrique des racks à chaque nouvelle génération de matériel, la distribution d'énergie en courant alternatif basse tension traditionnelle atteint ses limites physiques. Fournir des centaines de kilowatts sous 415 ou 480 V CA engendre des courants de fonctionnement extrêmes. La gestion de cet ampérage nécessite des barres omnibus en cuivre massives, un câblage épais et un routage physique complexe, ce qui augmente les coûts d'installation et les contraintes mécaniques à l'intérieur du rack. Doubler la tension de distribution à 800 V CC réduit considérablement le courant de fonctionnement, la masse des conducteurs, l'encombrement physique et les pertes de transmission par effet Joule.
« L’alimentation 800 VDC permet d’atteindre les performances de calcul et la densité de puissance nécessaires à l’IA à grande échelle », a déclaré Vladimir Troy, vice-président de l’infrastructure des centres de données chez NVIDIA.
Pourquoi 800 VCC, et pourquoi maintenant ?
Les topologies d'alimentation actuelles des centres de données convertissent l'électricité à de multiples reprises entre les sous-stations électriques, les onduleurs, les unités de distribution d'énergie au sol et les alimentations des racks. Chaque étape de conversion engendre des pertes d'efficacité et augmente l'encombrement matériel. L'architecture hybride de NVIDIA est conçue pour s'intégrer à l'infrastructure CA existante et fournir 800 V CC aux racks de calcul d'une même rangée, sans aucune modification du système électrique du bâtiment. Ces composants sont décrits dans les conceptions de référence NVIDIA DSX, qui offrent aux opérateurs un schéma système reliant l'architecture d'alimentation, le calcul à l'échelle du rack et l'infrastructure du bâtiment.
Trois topologies de déploiement
L'architecture commune établit une stratégie de transition progressive selon trois topologies de déploiement principales. La première phase, désignée Option A, utilise des baies d'alimentation adjacentes aux racks de calcul, faisant office de modules d'alimentation auxiliaires pour effectuer une conversion locale du courant alternatif (CA) vers le courant continu de 800 V. Prévue pour le troisième trimestre 2026, cette topologie exploite les alimentations CA 415/480 V existantes et fournit du courant continu de 800 V aux racks de calcul adjacents via des câbles d'alimentation dédiés, sans nécessiter de modifications de l'infrastructure électrique du bâtiment.

NVIDIA MGX 800 VDC Option B
Les phases suivantes déplacent la conversion de puissance en amont afin d'optimiser l'espace disponible. L'option B, prévue pour le troisième trimestre 2027, met en œuvre des centres d'alimentation centralisés distribuant 800 V CC aux rangées de serveurs via des barres omnibus aériennes ou souterraines, éliminant ainsi l'encombrement physique des modules d'alimentation latéraux autour de chaque baie. L'option C centralise la conversion au niveau de la salle des serveurs à l'aide de blocs d'alimentation CC de 4.8 MW pour alimenter les baies de serveurs natives 800 V CC. La vision à long terme de l'option C, prévue pour 2029, intègre des transformateurs statiques pour convertir directement le courant alternatif moyenne tension en 800 V CC. Cette conversion directe élimine les transformateurs abaisseurs classiques, les appareillages de commutation et les étages de distribution secondaires.

NVIDIA MGX 800 VDC Option C
Densité des racks et la route vers 1 MW
La feuille de route de la densité de puissance par génération correspond à cette évolution électrique. Les systèmes de génération 1 visent 145 kW par rack, ceux de génération 2 visent 330 kW pour prendre en charge des plateformes comme la Vera Rubin NVL72, et ceux de génération 3 atteignent 570 kW, avec de futures architectures natives 800 VCC conçues pour supporter jusqu'à 1 MW par rack.
Normes, sécurité et écosystème des partenaires
La normalisation de cette architecture progresse grâce à l'Open Compute Project (OCP), où NVIDIA, Google et Microsoft ont conjointement piloté le projet 800 VCC présenté par NVIDIA lors du sommet mondial de l'OCP en octobre. Suite à leur livre blanc de mars 2026, le groupe de travail a publié la spécification des transformateurs statiques basse tension (LVDC) version 0.3 en juillet 2026. Plus de 80 fabricants d'équipements et fournisseurs d'infrastructures développent du matériel conforme à cette spécification ouverte, notamment ABB, Eaton, Schneider Electric et Vertiv. Vertiv a développé une architecture de référence 800 VCC compatible avec les modules d'extension de rack, les systèmes au niveau des modules et les modèles de distribution CC centralisée.
Pour garantir la sécurité des installations à des tensions de courant continu plus élevées, la spécification définit des normes de protection obligatoires, notamment des topologies de mise à la terre à haute résistance, une surveillance continue de l'isolation, une détection active des défauts d'arc et des interverrouillages mécaniques des connecteurs qui empêchent les déconnexions sous charge électrique.
L'intérêt commercial du déploiement du MGX 800-VDC réside dans sa viabilité immédiate en tant que solution de modernisation. Plutôt que de nécessiter des installations neuves conçues spécifiquement pour des topologies entièrement en courant continu, l'architecture hybride permet aux opérateurs de déployer des systèmes haute densité Vera Rubin et MGX accélérés dans des installations CA existantes sans travaux de rénovation électrique majeurs en amont.




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