StorageReview.com

NVIDIA przenosi architekturę zasilania 800 V DC z fazy koncepcyjnej do produkcyjnej – tylko nie wyłączajcie jeszcze zasilania prądem zmiennym

Enterprise   ◇  Zarządzanie energią

Firma NVIDIA przekształciła swoją architekturę zasilania 800 V DC z przyszłościowej koncepcji projektowej w aktywny plan produkcyjny. Wstępna szafa zasilająca 800 V DC, zgodna z MGX, ma wejść do produkcji w drugiej połowie 2026 roku. Będzie dostarczać prąd stały wysokiego napięcia do szaf obliczeniowych AI, podczas gdy całe centrum danych będzie nadal działać w oparciu o istniejącą dystrybucję prądu przemiennego. Ten hybrydowy model wdrożenia pozwala standardowej infrastrukturze prądu przemiennego zasilać macierze pamięci masowej, przełączniki sieciowe, urządzenia chłodzące i systemy zarządzania, izolując przejście prądu stałego na gęste klastry GPU.

Topologie wdrożeń NVIDIA 800 VDC: istniejąca dystrybucja 415 VAC w porównaniu z szafą zasilającą opcji A, centrum zasilania opcji B i blokiem zasilania opcji C

NVIDIA MGX 800 VDC AI Factory Elastyczne opcje zasilania prądem przemiennym i stałym dla fabryk AI

Przejście na napięcie 800 VDC oznacza ekspansję pełnego, wspólnego projektowania stosu, wykraczającą poza rozwiązania krzemowe i sieciowe, na podstawową infrastrukturę elektryczną i mechaniczną hal danych. Nadchodząca platforma NVIDIA Vera Rubin, a konkretnie konstrukcja szafy Vera Rubin NVL72 , stanowi główny system napędzający tę architekturę referencyjną. Wraz ze wzrostem mocy szaf w kolejnych generacjach sprzętu, tradycyjne zasilanie prądem przemiennym niskiego napięcia osiąga poważne ograniczenia fizyczne. Dostarczanie setek kilowatów przy napięciu 415 lub 480 V AC powoduje, że prąd roboczy osiąga ekstremalne poziomy. Zarządzanie takim natężeniem prądu wymaga masywnych miedzianych szyn zbiorczych, ciężkich okablowań i skomplikowanego prowadzenia fizycznego, co zwiększa koszty instalacji i zwiększa obciążenie mechaniczne wewnątrz szafy. Podwojenie napięcia dystrybucji do 800 VDC znacznie zmniejsza prąd roboczy, masę przewodników, przeciążenia fizyczne i rezystancyjne straty przesyłowe.

Wizualizacja firmy NVIDIA przedstawiająca halę danych fabryki AI o napięciu 800 VDC z szafami zasilającymi i rzędami szaf z chłodzonymi cieczą procesorami graficznymi

„800 VDC uwalnia wydajność obliczeniową i gęstość mocy niezbędne do skalowania sztucznej inteligencji” — powiedział Vladimir Troy, wiceprezes ds. infrastruktury centrów danych w firmie NVIDIA.

Dlaczego 800 VDC i dlaczego teraz

Obecne topologie zasilania centrów danych wymagają wielokrotnej konwersji energii elektrycznej między podstacjami, zasilaczami UPS, piętrowymi rozdzielnicami zasilania i zasilaczami w szafach. Każdy etap konwersji powoduje straty sprawności i zwiększa zajmowaną przestrzeń sprzętową. Hybrydowa architektura firmy NVIDIA została zaprojektowana tak, aby wpasować się w istniejącą infrastrukturę prądu przemiennego i dostarczać napięcie stałe 800 V do szaf obliczeniowych w rzędzie, bez konieczności wprowadzania zmian w instalacji elektrycznej budynku. Te elementy składowe są zawarte w projektach referencyjnych NVIDIA DSX, które zapewniają operatorom kompleksowy projekt łączący architekturę zasilania, moc obliczeniową w szafach i infrastrukturę obiektu.

Trzy topologie wdrożenia

Wspólna architektura ustanawia strategię stopniowego przejścia w ramach trzech głównych topologii wdrożenia. Pierwsza faza, oznaczona jako Opcja A, wykorzystuje sąsiadujące ze sobą szafy zasilające, które działają jak wózki boczne (sidecars) do lokalnej konwersji prądu przemiennego na prąd stały 800 V. Topologia ta, której produkcja planowana jest na III kwartał 2026 roku, wykorzystuje istniejące zasilanie 415/480 V AC i dostarcza napięcie stałe 800 V DC do sąsiednich szaf obliczeniowych za pośrednictwem dedykowanych przewodów DC, nie wymagając modyfikacji infrastruktury elektrycznej budynku.

Układ klastra opcji B: sparowane centra zasilania NVIDIA 800 VDC zasilające czternaście stojaków z chłodzonymi cieczą kartami GPU za pośrednictwem szynoprzewodów

NVIDIA MGX 800 VDC Opcja B

Kolejne fazy przesuwają konwersję mocy w górę, aby zoptymalizować wolną przestrzeń. Opcja B, planowana na III kwartał 2027 roku, wdraża scentralizowane centra zasilania, które dystrybuują napięcie 800 VDC do rzędów komputerów za pośrednictwem szynoprzewodów napowietrznych lub podpodłogowych, eliminując fizyczną powierzchnię wózków bocznych (sidecars) w każdej szafie. Opcja C centralizuje konwersję na poziomie hali danych, wykorzystując bloki zasilania DC o mocy 4.8 MW do zasilania natywnych szaf komputerowych 800 VDC. Długoterminowa wizja opcji C zakłada realizację w 2029 roku i obejmuje transformatory półprzewodnikowe (Solid-State Transformers) do bezpośredniej konwersji prądu przemiennego średniego napięcia na 800 VDC. Ta bezpośrednia konwersja eliminuje konwencjonalne transformatory obniżające napięcie, rozdzielnice i stopnie rozdziału wtórnego.

Projekt hali danych w opcji C z blokami zasilania prostownikowego o mocy 4.8 MW, rozdzielającymi napięcie stałe o napięciu 800 V w klastrach szaf GPU

NVIDIA MGX 800 VDC Opcja C

Gęstość szaf i droga do 1 MW

Plan rozwoju gęstości mocy dla poszczególnych generacji jest zgodny z tą skalowalnością elektryczną. Systemy generacji 1 dążą do 145 kW na szafę, systemy generacji 2 dążą do 330 kW, aby obsługiwać platformy takie jak Vera Rubin NVL72, a generacja 3 osiąga 570 kW, a przyszłe architektury natywne 800 V DC są zaprojektowane do obsługi do 1 MW na szafę.

Standardy, bezpieczeństwo i ekosystem partnerów

Standaryzacja tej architektury postępuje w ramach projektu Open Compute Project, w ramach którego firmy NVIDIA, Google i Microsoft wspólnie kierują projektem 800-VDC, który NVIDIA zapowiedziała na październikowym szczycie OCP Global Summit . Po publikacji białej księgi z marca 2026 roku, grupa robocza opublikowała w lipcu 2026 roku specyfikację transformatorów półprzewodnikowych LVDC w wersji 0.3. Ponad 80 producentów sprzętu i dostawców infrastruktury tworzy sprzęt zgodnie z tą otwartą specyfikacją, w tym ABB, Eaton, Schneider Electric i Vertiv. Firma Vertiv opracowała zharmonizowaną architekturę referencyjną 800-VDC, obsługującą wózki boczne w szafach, systemy na poziomie podów oraz scentralizowane modele dystrybucji prądu stałego.

Aby zagwarantować bezpieczeństwo obiektów przy wyższych napięciach prądu stałego, specyfikacja definiuje obowiązkowe normy ochrony, obejmujące topologie uziemienia o dużej rezystancji, ciągły monitoring izolacji, aktywne wykrywanie łuku elektrycznego i blokady złączy mechanicznych, które zapobiegają rozłączeniom pod obciążeniem elektrycznym.

Komercyjne znaczenie wdrożenia MGX 800-VDC wynika z jego natychmiastowej wykonalności jako ścieżki modernizacji. Zamiast wymagać budowy nowych obiektów typu greenfield, specjalnie zaprojektowanych pod kątem pełnej topologii prądu stałego, architektura hybrydowa umożliwia operatorom wdrażanie systemów Vera Rubin o wysokiej gęstości i przyspieszonych MGX w istniejących obiektach AC bez konieczności przeprowadzania gruntownego remontu instalacji elektrycznej.

Skontaktuj się z StorageReview

Biuletyn | YouTube | Podcast iTunes / Spotify | Instagram | Twitter | TikTok | Kanał RSS

Harold Fritts

Pracuję w branży technologicznej od czasu, gdy IBM stworzyło Selectric. Moim głównym zajęciem jest jednak pisanie. Postanowiłem więc odejść z działu przedsprzedaży i wrócić do korzeni, zajmując się trochę pisaniem, ale wciąż angażując się w technologię.