A NVIDIA transformou sua arquitetura de alimentação de 800 VCC, antes um conceito de design inovador, em um roteiro de produção ativo. O primeiro rack de alimentação de 800 VCC compatível com MGX está previsto para entrar em produção no segundo semestre de 2026, fornecendo corrente contínua de alta tensão para racks de computação de IA, enquanto o restante do data center continua operando com a distribuição de corrente alternada existente. Esse modelo de implantação híbrida permite que a infraestrutura CA padrão alimente arrays de armazenamento, switches de rede, equipamentos de refrigeração e sistemas de gerenciamento, isolando a transição para CC para clusters de GPUs de alta densidade.

NVIDIA MGX 800 VDC AI Factory: Opções flexíveis de corrente alternada e contínua para fábricas de IA.
A transição para 800 VCC representa uma expansão do codesign de pilha completa, que vai além do silício e das redes, abrangendo a infraestrutura elétrica e mecânica essencial dos data centers. A futura plataforma NVIDIA Vera Rubin, especificamente o rack Vera Rubin NVL72 , serve como o principal sistema que impulsiona essa arquitetura de referência. À medida que a potência dos racks aumenta ao longo das gerações de hardware, o fornecimento tradicional de corrente alternada de baixa tensão atinge limites físicos severos. Fornecer centenas de quilowatts a 415 ou 480 VCA eleva a corrente operacional a níveis extremos. Gerenciar essa amperagem exige barramentos de cobre maciços, cabeamento extenso e roteamento físico complexo, o que aumenta os custos das instalações e adiciona tensão mecânica dentro do rack. Dobrar a tensão de distribuição para 800 VCC reduz significativamente a corrente operacional, a massa do condutor, a congestão física e as perdas resistivas de transmissão.
“A tensão de 800 VDC desbloqueia o desempenho computacional e a densidade de energia necessários para IA em escala”, disse Vladimir Troy, vice-presidente de infraestrutura de data center da NVIDIA.
Por que 800 VCC e por que agora?
As topologias de energia atuais de data centers convertem a eletricidade diversas vezes entre subestações de concessionárias, sistemas de alimentação ininterrupta (UPS), unidades de distribuição de energia no piso e fontes de alimentação dos racks. Cada etapa de conversão introduz perdas de eficiência e aumenta a área ocupada pelo hardware. A arquitetura híbrida da NVIDIA foi projetada para se integrar à infraestrutura CA existente e fornecer 800 VCC aos racks de computação dentro da fileira, sem a necessidade de alterações no sistema elétrico do edifício. Esses componentes básicos estão contemplados nos projetos de referência NVIDIA DSX, que oferecem aos operadores um modelo em nível de sistema que conecta a arquitetura de energia, a computação em escala de rack e a infraestrutura das instalações.
Três topologias de implantação
A arquitetura conjunta estabelece uma estratégia de transição faseada em três topologias de implantação principais. A primeira fase, designada Opção A, utiliza Power Racks adjacentes aos racks de computação que atuam como sidecars para realizar a conversão localizada de CA para 800 VCC. Com previsão de entrada em produção no terceiro trimestre de 2026, essa topologia utiliza as alimentações de 415/480 VCA existentes e fornece 800 VCC aos racks de computação adjacentes por meio de cabos CC dedicados, sem a necessidade de modificações na infraestrutura elétrica do edifício.

NVIDIA MGX 800 VDC Opção B
As fases subsequentes deslocam a conversão de energia ainda mais para montante, otimizando o espaço disponível. A Opção B, prevista para o terceiro trimestre de 2027, implementa Centros de Energia centralizados que distribuem 800 VCC entre as fileiras de computadores por meio de barramentos aéreos ou subterrâneos, eliminando a necessidade de cabos laterais em cada rack. A Opção C centraliza a conversão no nível do data hall, utilizando Blocos de Energia CC de 4.8 MW para alimentar racks de computadores nativos de 800 VCC. A visão de longo prazo para a Opção C é 2029 e incorpora Transformadores de Estado Sólido para converter CA de média tensão diretamente em 800 VCC. Essa conversão direta elimina os transformadores abaixadores convencionais, os painéis de distribuição e os estágios de distribuição secundária.

NVIDIA MGX 800 VDC Opção C
Densidade de racks e o caminho para 1 MW
O roteiro de densidade de potência por geração acompanha essa escalabilidade elétrica. Os sistemas de Geração 1 visam 145 kW por rack, os de Geração 2 visam 330 kW para suportar plataformas como o Vera Rubin NVL72, e a Geração 3 atinge 570 kW, com futuras arquiteturas nativas de 800 VCC projetadas para suportar até 1 MW por rack.
Normas, segurança e o ecossistema de parceiros
A padronização dessa arquitetura está avançando por meio do Open Compute Project, onde a NVIDIA, o Google e a Microsoft lideraram conjuntamente o esforço de 800 VCC, apresentado pela NVIDIA na OCP Global Summit em outubro. Após o white paper de março de 2026, o grupo de trabalho publicou a especificação do transformador de estado sólido LVDC versão 0.3 em julho de 2026. Mais de 80 fabricantes de equipamentos e provedores de infraestrutura estão produzindo hardware de acordo com essa especificação aberta, incluindo ABB, Eaton, Schneider Electric e Vertiv. A Vertiv desenvolveu uma arquitetura de referência de 800 VCC alinhada, que suporta sidecars de rack, sistemas em nível de pod e modelos de distribuição CC centralizada.
Para garantir a segurança das instalações em tensões de corrente contínua mais elevadas, a especificação define padrões de proteção obrigatórios, incluindo topologias de aterramento de alta resistência, monitoramento contínuo do isolamento, detecção ativa de falhas de arco e intertravamentos mecânicos de conectores que impedem desconexões sob carga elétrica.
A importância comercial da implementação do MGX 800-VDC reside na sua viabilidade imediata como uma opção de modernização. Em vez de exigir novas instalações construídas especificamente para topologias de corrente contínua, a arquitetura híbrida permite que as operadoras implementem sistemas acelerados Vera Rubin e MGX de alta densidade em instalações de corrente alternada existentes, sem grandes reformas elétricas a montante.




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