NVIDIA 已将其 800VDC 电源架构从前瞻性设计概念转化为实际生产路线图。首款兼容 MGX 的 800VDC 电源机架计划于 2026 年下半年投产,为 AI 计算机架提供高压直流电,而整个数据中心设施则继续使用现有的交流配电系统运行。这种混合部署模式允许使用标准的交流基础设施为存储阵列、网络交换机、冷却设备和管理系统供电,从而将直流电源的转换隔离到高密度 GPU 集群。

NVIDIA MGX 800 VDC AI 工厂灵活的交流和直流选项,适用于 AI 工厂
向 800VDC 的迈进标志着全栈协同设计从芯片和网络扩展到核心电气和机械数据大厅基础设施。即将推出的 NVIDIA Vera Rubin 平台,特别是Vera Rubin NVL72机架设计,是驱动这一参考架构的主要系统。随着机架功率在硬件世代中不断提升,传统的低压交流供电方式已达到严重的物理极限。以 415 或 480VAC 的电压提供数百千瓦的功率,会将工作电流推至极高水平。管理如此大的电流需要大量的铜母线、沉重的电缆敷设以及复杂的物理布线,这不仅会增加设施成本,还会增加机架内部的机械应力。将配电电压提高到 800VDC 可显著降低工作电流、导体质量、物理拥塞以及电阻性传输损耗。
“800 VDC 可以释放大规模 AI 所需的计算性能和功率密度,”NVIDIA 数据中心基础设施副总裁 Vladimir Troy 表示。
为什么选择 800V 直流电,以及为什么是现在
当前数据中心的电力拓扑结构需要在公用变电站、不间断电源 (UPS)、楼层配电单元 (PDU) 和机架电源之间进行多次电力转换。每次转换都会造成效率损失并增加硬件占用空间。NVIDIA 的混合架构旨在无缝集成到现有的交流电力基础设施中,为同一排的计算机架提供 800V 直流电源,无需对建筑物的电力系统进行任何改动。这些构建模块包含在 NVIDIA DSX 参考设计中,为运营商提供了一个系统级蓝图,将电力架构、机架级计算和设施基础设施连接起来。
三种部署拓扑
该联合架构建立了一个分阶段过渡策略,涵盖三种主要部署拓扑结构。第一阶段(方案 A)采用机架相邻的电源机架作为边车,执行局部交流电到 800 伏直流电的转换。该拓扑结构计划于 2026 年第三季度投入生产,它利用现有的 415/480 伏交流电源,并通过专用直流电源线向相邻的计算机架提供 800 伏直流电,无需对上游建筑的电力基础设施进行任何改造。

NVIDIA MGX 800 VDC 选项 B
后续阶段将电源转换进一步向上游转移,以优化空间利用。方案 B 计划于 2027 年第三季度实施,采用集中式电源中心,通过架空或地板下的母线槽将 800VDC 电源分配到各个计算单元,从而无需在每个机架上安装边车。方案 C 则在数据中心层面集中进行电源转换,使用 4.8MW 直流电源模块为原生 800VDC 计算机架供电。方案 C 的长期愿景是到 2029 年实施,并采用固态变压器将中压交流电直接转换为 800VDC。这种直接转换方式省去了传统的降压变压器、开关设备和二次配电环节。

NVIDIA MGX 800 VDC Option C
机架密度与迈向1兆瓦之路
分代功率密度路线图与这种电气扩展相匹配。第一代系统目标功率为每机架 145 kW,第二代系统目标功率为 330 kW,以支持 Vera Rubin NVL72 等平台,第三代系统目标功率为 570 kW,未来原生 800VDC 架构旨在支持高达每机架 1 MW 的功率。
标准、安全和合作伙伴生态系统
该架构的标准化正通过开放计算项目 (OCP) 推进,NVIDIA、谷歌和微软共同推动了 800VDC 的研发工作,NVIDIA 已在 10 月份的OCP 全球峰会上对此进行了预览。继 2026 年 3 月发布白皮书后,该工作组于 2026 年 7 月发布了 LVDC 固态变压器规范 0.3 版。超过 80 家设备制造商和基础设施提供商正在根据这一开放规范构建硬件,其中包括 ABB、伊顿、施耐德电气和 Vertiv。Vertiv 开发了一种符合规范的 800VDC 参考架构,支持机架式侧车、单元级系统和集中式直流配电模型。
为确保设施在高直流电压下的安全,该规范定义了强制性保护标准,包括高阻接地拓扑、连续绝缘监测、主动电弧故障检测以及防止电气负载下断开的机械连接器联锁装置。
MGX 800-VDC 系统的商业意义在于其作为改造方案的直接可行性。与新建专用于全直流拓扑结构的全新设施不同,这种混合架构使运营商能够在现有交流设施中部署高密度 Vera Rubin 和 MGX 加速系统,而无需对上游电气系统进行大规模改造。




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