StorageReview.com

NVIDIA flyttar 800-VDC-strömarkitektur från koncept till produktion, stäng bara inte av växelströmmen än

Företag  ◇  Power Management

NVIDIA har övergått sin 800-VDC-strömarkitektur från ett framåtblickande designkoncept till en aktiv produktionsplan. Det första MGX-kompatibla 800-VDC-strömracket är planerat att sättas i produktion under andra halvan av 2026 och leverera högspänd likström till AI-beräkningsrack medan den bredare datacenteranläggningen fortsätter att drivas med befintlig växelströmsdistribution. Denna hybriddistributionsmodell gör det möjligt för standard AC-infrastruktur att driva lagringsarrayer, nätverksswitchar, kylutrustning och hanteringssystem, vilket isolerar likströmsövergången till täta GPU-kluster.

NVIDIA 800 VDC-distributionstopologier: befintlig 415 VAC-distribution kontra strömförsörjningsställ (alternativ A), strömförsörjningscentral (alternativ B) och strömförsörjningsblock (alternativ C).

NVIDIA MGX 800 VDC AI Factory Flexibla AC- och DC-alternativ för AI-fabriker

Satsningen mot 800 VDC markerar en expansion av fullstack-samdesign bortom kisel och nätverk till central elektrisk och mekanisk datahallinfrastruktur. Den kommande NVIDIA Vera Rubin-plattformen, specifikt Vera Rubin NVL72 -rackdesignen, fungerar som det primära systemet som driver denna referensarkitektur. I takt med att rackeffekten eskalerar mellan hårdvarugenerationer når traditionell lågspännings-AC-leverans allvarliga fysiska gränser. Att leverera hundratals kilowatt vid 415 eller 480 VAC driver driftsströmmen till extrema nivåer. Att hantera den strömstyrkan kräver massiva kopparskenor, tunga kablar och komplex fysisk routing som eskalerar anläggningskostnaderna och ökar den mekaniska belastningen inuti racket. Att fördubla distributionsspänningen till 800 VDC minskar avsevärt driftsström, ledarmassa, fysisk överbelastning och resistiva överföringsförluster.

NVIDIA-rendering av en 800 VDC AI-fabriksdatahall med kraftrack bredvid vätskekylda GPU-rackrader

”800 VDC frigör den beräkningsprestanda och effekttäthet som krävs för AI i stor skala”, säger Vladimir Troy, vice vd för datacenterinfrastruktur på NVIDIA.

Varför 800 VDC, och varför nu

Nuvarande strömförsörjningstopologier i datacenter omvandlar elektricitet flera gånger mellan transformatorstationer, avbrottsfria strömförsörjningar, golvströmförsörjningsenheter och rackströmförsörjningar. Varje konverteringssteg medför effektivitetsförluster och ökar hårdvarubehovet. NVIDIAs hybridarkitektur är utformad för att passa in i befintlig AC-infrastruktur och leverera 800 VDC till datorrack i raden, utan att några ändringar i byggnadens elsystem krävs. Dessa byggstenar finns i NVIDIA DSX-referensdesigner, vilket ger operatörerna en systemnivåplan som kopplar samman strömförsörjningsarkitektur, rackskalig beräkning och anläggningsinfrastruktur.

Tre distributionstopologier

Den gemensamma arkitekturen etablerar en stegvis övergångsstrategi över tre primära driftsättningstopologier. Den första fasen, betecknad alternativ A, använder rackanslutna kraftrack som fungerar som sidovagnar för att utföra lokal AC-till-800-VDC-konvertering. Denna topologi, som är planerad för produktion under tredje kvartalet 2026, matar befintliga 415/480 VAC-matningar och levererar 800 VDC till angränsande datorrack via dedikerade DC-whip-strömförsörjningar, vilket inte kräver några modifieringar av byggnadens elektriska infrastruktur uppströms.

Alternativ B-klusterlayout: parade NVIDIA 800 VDC-kraftcenter som matar fjorton vätskekylda GPU-rack via bussar

NVIDIA MGX 800 VDC alternativ B

Efterföljande faser flyttar effektomvandlingen ytterligare uppströms för att optimera spänningsutrymmet. Alternativ B, som är planerat för tredje kvartalet 2027, implementerar centraliserade kraftcentraler som distribuerar 800 VDC över beräkningsrader via bussar ovanför eller under golv, vilket eliminerar det fysiska fotavtrycket av sidovagnar vid varje rack. Alternativ C centraliserar konverteringen på datahallnivå med hjälp av 4.8 MW DC-kraftblock för att försörja inbyggda 800 VDC-beräkningsrack. Den långsiktiga visionen för alternativ C siktar på 2029 och inkluderar solid-state-transformatorer för att omvandla mellanspänningsväxelström direkt till 800 VDC. Denna direkta konvertering eliminerar konventionella nedtransformatorer, ställverk och sekundära distributionssteg.

Alternativ C-datahalldesign med 4.8 MW likriktarblock som distribuerar 800 VDC över GPU-rackkluster

NVIDIA MGX 800 VDC alternativ C

Rackdensitet och vägen till 1 MW

Den generationsspecifika färdplanen för effekttäthet matchar denna elektriska skalning. Generation 1-system siktar på 145 kW per rack, Generation 2-system siktar på 330 kW för att stödja plattformar som Vera Rubin NVL72, och Generation 3 når 570 kW, med framtida inbyggda 800-VDC-arkitekturer utformade för att stödja upp till 1 MW per rack.

Standarder, säkerhet och partnerekosystemet

Standardiseringen för denna arkitektur går framåt genom Open Compute Project, där NVIDIA, Google och Microsoft gemensamt har drivit 800-VDC-satsningen som NVIDIA förhandsvisade vid OCP Global Summit i oktober. Efter deras white paper från mars 2026 publicerade arbetsgruppen LVDC Solid-State Transformer Specification version 0.3 i juli 2026. Mer än 80 utrustningstillverkare och infrastrukturleverantörer bygger hårdvara enligt denna öppna specifikation, inklusive ABB, Eaton, Schneider Electric och Vertiv. Vertiv har utvecklat en anpassad 800-VDC-referensarkitektur som stöder rack-sidecars, pod-level system och centraliserade DC-distributionsmodeller.

För att säkerställa anläggningens säkerhet vid högre likströmsspänningar definierar specifikationen obligatoriska skyddsstandarder, inklusive högresistiva jordningstopologier, kontinuerlig isolationsövervakning, aktiv ljusbågsfelsdetektering och mekaniska kontaktförreglingar som förhindrar frånkopplingar under elektrisk belastning.

Den kommersiella betydelsen av utrullningen av MGX 800-VDC ligger i dess omedelbara lönsamhet som en eftermonteringsväg. Istället för att kräva nya anläggningar specialbyggda för fullständiga likströmstopologier, gör hybridarkitekturen det möjligt för operatörer att driftsätta högdensitets Vera Rubin- och MGX-accelererade system i befintliga AC-anläggningar utan större elektriska översyner uppströms.

Engagera dig med StorageReview

Nyhetsbrev | YouTube | Podcast iTunes / Spotify | Instagram | Twitter | TikTok | RSS-flöde

Harold Fritts

Jag har varit i teknikbranschen sedan IBM skapade Selectric. Min bakgrund är dock att skriva. Så jag bestämde mig för att lämna pre-sales-branschen och återvända till mina rötter, skriva lite men fortfarande vara involverad i teknik.