
NVIDIA спільно з Google та Microsoft планує представити свої перші платформи на базі 800 VDC у другій половині цього року.
NVIDIA: AI-фабрики на 800 VDC долають «енергетичну стіну» та підвищують масштабованість обчислень
Оскільки дата-центри продовжують випереджати можливості генерації електроенергії, нагальною стає потреба у більш енергоефективних та універсальних рішеннях. Саме тому провідні компанії, такі як NVIDIA, Microsoft та Google, інвестують значні кошти в інфраструктуру 800 VDC або HVDC (High-Voltage Direct Current — високовольтна постійна напруга) для живлення своїх майбутніх AI-платформ.

Перехід від змінного струму (AC) до постійного (DC) є цілком логічним. Змінний струм передбачає багаторазові перетворення, що ускладнює конструкцію щільніших AI-платформ. Зі зростанням енергоспоживання наступних поколінь AI-фабрик ці неефективності накопичуються та створюють значні вузькі місця в масштабуванні продуктивності.
Натомість 800 VDC використовує вищу напругу постійного струму, що потребує менше етапів перетворення між мережею та GPU. Це означає, що більше потужності може надходити до прискорювача, забезпечуючи вищу продуктивність. Для цього NVIDIA розробила референсні дизайни DSX, які дозволяють AI-фабрикам переходити з AC на «повністю нативні 800 VDC» конфігурації.

У результаті, NVIDIA співпрацює з Google та Microsoft над розробкою першої в галузі архітектури 800 VDC через платформу Open Compute Project (OCP). Цю ініціативу підтримує понад 80 компаній-виробників обладнання та інфраструктури, які вже створюють продукти на основі нових специфікацій і планують випустити перші платформи у другій половині 2026 року.
«800 VDC розкриває обчислювальну продуктивність та щільність потужності, необхідні для масштабного штучного інтелекту», — зазначив Володимир Трой, віце-президент з інфраструктури дата-центрів NVIDIA. «Через OCP NVIDIA співпрацює з понад 80 компаніями екосистеми, щоб надати AI-фабрикам практичний шлях вперед, а не лише бачення майбутнього».
Перехід на DC-інфраструктуру також є важливим для вирішення зростаючої проблеми енергетичних обмежень. Згідно з останнім звітом IEA, споживання електроенергії дата-центрами зросло на 17% у 2025 році, при цьому AI-об’єкти поглинули 50% цього зростання. За оцінками, до 2030 року світове споживання подвоїться майже до 950 ТВт·год, і для задоволення цього попиту до 2040 року буде потрібно інвестицій в інфраструктуру в розмірі майже 9 трильйонів доларів США.

Wood Mackenzie прогнозує, що глобальні інвестиції в AI та інфраструктуру даних до 2040 року сягнуть 9 трильйонів доларів США. Об’єкти, які зможуть абсорбувати ці інвестиції, будуть тими, що вирішили проблему своєї енергетичної архітектури до того, як попит на обчислення випередить можливості їхньої інфраструктури. NVIDIA, Google та Microsoft співпрацюють з ширшою екосистемою, щоб забезпечити готовність 800 VDC, коли вона знадобиться операторам, і щоб існуючі об’єкти мали шлях до цієї трансформації вже зараз.
За останніми даними з промислових джерел Тайваню, платформи NVIDIA Rubin MGX на базі архітектури живлення 800 VDC вже перебувають у виробництві та будуть випущені у другій половині 2026 року.

Найбільша перевага стійок 800 VDC MGX полягає в тому, що клієнтам не потрібно інвестувати в будь-які значні зміни до своїх існуючих установок, а DC-платформи можуть бути інтегровані безпосередньо в AC-платформи. Деякі ключові переваги цього підходу включають:
- Використання існуючої AC-інфраструктури та інвестицій.
- Уникнення порушення встановлених ланцюгів поставок та операційних практик.
- Поступове впровадження 800 VDC, залежно від потреб застосувань та графіків розгортання, при одночасній відповідності майбутньої інфраструктури вимогам обчислень AI наступного покоління.
Ось дані з вашого завантаженого зображення, організовані в таблицю:
| Тема | Поведінка AC-системи | Поведінка DC-системи | Ключове зауваження |
|---|---|---|---|
| Струм короткого замикання | Струм короткого замикання змінного струму обмежений імпедансом системи та природно коливається. | Струм короткого замикання постійного струму може бути дуже високим і тривалим через відсутність перетину нуля. | DC-замикання можуть бути більш серйозними та важчими для переривання. |
| Енергія короткого замикання | Енергія розсіюється протягом циклів; переривання короткого замикання виграє від перетину струму через нуль. | Енергія є безперервною; немає природного перетину нуля, який би допомагав перериванню. | DC-системи потребують швидших і надійніших методів переривання. |
| Небезпека ураження струмом | Ураження AC-струмом можуть спричинити скорочення м’язів та фібриляцію; серйозність залежить від частоти. | Ураження DC-струмом спричиняють безперервне скорочення м’язів; може бути важче відпустити. | DC-ураження струмом можуть бути небезпечнішими через тривалий потік струму. |
| Захисні пристрої | Автоматичні вимикачі та запобіжники широко доступні та стандартизовані для AC. | DC-захисні пристрої є спеціалізованими та більш складними. | DC-захист потребує передових технологій та дизайну. |
| Виявлення заземлення | Легше виявити завдяки змінній природі струму. | Важче виявити; потребує чутливого моніторингу. | DC-системи потребують розширених схем виявлення заземлення. |
| Послідовне дугове замикання | AC-дуги гаснуть природно при перетині нуля. | DC-дуги можуть тривати без перетину нуля. | DC-системи більш схильні до тривалого послідовного дугового замикання. |
| Паралельне дугове замикання / Дуговий розряд | AC-дугові розряди є інтенсивними, але легше самостійно гаснуть. | DC-дугові розряди можуть бути більш тривалими та важчими для гасіння. | DC-дугові розряди є більш серйозними та потребують сильніших стратегій пом’якшення. |
Це ще не все: NVIDIA також прискорює свій DC-план розробки зі спеціалізованим рішенням для AI-фабрик. Це рішення називається «центр живлення ряду» (row power center) і по суті є централізованою електростанцією для повного ряду стійок, яка використовує верхню шину 800 VDC для масштабування розподілу живлення між кількома рядами стійок і підтримує до 2 МВт потужності на ряд. Очікується, що це рішення буде доступне у 2027 році. Ця архітектура також масштабуватиметься на платформи наступного покоління Rubin Ultra та Feynman на стійках Kyber, випуск яких заплановано на наступний рік.
Усуваючи втрати на перетворення AC, 800 VDC доставляє більше потужності безпосередньо до GPU, долає «енергетичну стіну» та забезпечує вищу щільність і продуктивність. Перші платформи, включаючи системи NVIDIA Rubin MGX, вже перебувають у виробництві та мають бути випущені у другій половині 2026 року, пропонуючи практичний шлях, який дозволяє операторам використовувати існуючу AC-інфраструктуру та поступово впроваджувати DC.
Про автора: Хассан Муджтаба, за фахом інженер-програміст, а за пристрастю — ентузіаст ПК, є головним редактором розділу обладнання Wccftech. Маючи багаторічний досвід роботи в галузі, він спеціалізується на глибокому технічному аналізі процесорів і GPU наступного покоління, материнських плат та систем охолодження. Його робота включає не тільки оперативні новини про майбутні технології, але й всебічні огляди та тестування.
Пропозиція дня
Додаткове читання
AMD Radeon RX 9000: Офіційне підвищення цін на GPU до 20%, Radeon RX 9070 XT тепер коштує понад 1000 доларів США
NVIDIA прискорює AI на DGX та RTX системах за допомогою нових відкритих моделей, підтримки LTX 2.5 Video Gen: вдвічі вища продуктивність, значна економія пам’яті, 5090 з 200 токенами/сек у Muse від Meta
NVIDIA Nemotron 3.5 Lightning прискорює генерацію токенів у 4 рази, але агентські завдання лише на 30%, оскільки оркестрація залишається справжнім вузьким місцем
Середня ціна NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti 16GB зросла до 805 доларів США, що на 88% вище за її початкову рекомендовану роздрібну ціну
Інформація підготовлена на основі матеріалів: wccftech.com
