西门子与莱茵豪森为AI数据中心开发固态变压器
西门子与莱茵豪森联合开发了一款新型固态变压器(SST),可将中压交流电直接转换为800伏直流电,专为高密度AI数据中心设计。该技术有望大幅提升下一代数据中心电力基础设施的能效并实现更紧凑的布局。
阅读更多 →HVDC与AI数据中心供电领域的最新动态
西门子与莱茵豪森联合开发了一款新型固态变压器(SST),可将中压交流电直接转换为800伏直流电,专为高密度AI数据中心设计。该技术有望大幅提升下一代数据中心电力基础设施的能效并实现更紧凑的布局。
阅读更多 →800V HVDC标准的技术细节 向800V高压直流(HVDC)架构的过渡标志着数据中心配电领域的根本性范式转变。传统上,超大规模设施依赖48V直流或400V交流系统,这些系统在多次交直流转换阶段会产生巨大的能量损耗。通过将标准统一为800V直流,电气工程师可以大幅降低电阻损耗,并将电力传输链路直接优化至高密度GPU机柜。这一转变对于维持热效率和电气效率至关...
阅读更多 →DIMAAG 推出了专为 AI 数据中心设计的全新 ZettaWatt™ 800 VDC 电源平台。该平台不仅满足了 ERCOT 对大型用电户的严格标准,还大幅降低了运营成本并显著提升了能源转换效率。
阅读更多 →英伟达公布了一项全新的数据中心内部配电设计,将电力转换为800伏直流电(800VDC)。该架构支持单机架高达2兆瓦的功率,旨在满足AI系统日益增长的能源需求。
阅读更多 →谷歌、微软和英伟达正通过开放计算项目(OCP)合作,将800伏直流电确立为AI数据中心的新标准。这一从交流电的转变旨在显著提高高密度AI工作负载的能源效率并降低运营成本。
阅读更多 →800V HVDC技术规格 为支持下一代AI工作负载,英伟达将数据中心配电转向800伏特高压直流(800V HVDC)架构。这一转变实现了前所未有的功率密度,使单机架支持高达2兆瓦(MW)功率,显著降低能源损耗和热足迹。 功率密度:单机架高达2MW,适配庞大GPU集群。 转换效率:损耗降低15%,减少废热。 基础设施:轻便母线排取代笨重交流电缆。 对AI基础...
阅读更多 →向800 VDC架构的转变 AI工作负载不断攀升的电力需求,正迫使数据中心基础设施进行根本性重构。传统交流电系统已难以应对现代GPU集群的密度需求。为此,谷歌、微软和英伟达正通过开放计算项目(OCP)合作,确立800伏直流电(800 VDC)配电的开放标准。该举措旨在开发兆瓦级AI机架,大幅提高能效并降低下一代数据中心的转换损耗。这凸显了行业共识:传统电力架...
阅读更多 →随着电动汽车市场增速放缓,碳化硅(SiC)行业正将目光转向极具潜力的新兴市场——AI数据中心。这些设施对800V高压直流(HVDC)电源系统的需求,正大幅推动对SiC功率半导体的需求,为该行业开辟了全新的增长曲线。
阅读更多 →英伟达800V直流(VDC)架构帮助现有和未来的AI工厂突破传统配电的限制,实现计算性能的进一步扩展。这一向高压直流电的范式转变对于高效满足现代AI工作负载呈指数级增长的能源需求至关重要。
阅读更多 →Wolfspeed 与光宝科技宣布建立战略合作伙伴关系,共同开发用于超大规模 AI 数据中心的 800VDC 碳化硅 MOSFET 电源系统。此次合作旨在大幅提升下一代计算机架的能源效率与功率密度,以满足人工智能时代日益增长的电力需求。
阅读更多 →英伟达已敲定其下一代AI数据中心供电战略,将800V高压直流(HVDC)系统确立为新基准。这一技术转折点显著降低了电力转换损耗,并为千兆瓦级AI设施的建设铺平了道路。
阅读更多 →800V HVDC CDU的技术规格 英伟达针对超大规模AI数据中心的最新架构蓝图对热管理提出了前所未有的要求。800V高压直流(HVDC)电源系统与先进液冷技术的集成,需要高度可靠的冷却分配单元(CDU)。因此,现在强制要求使用屏蔽泵技术,以消除可能干扰敏感800V HVDC组件的电磁干扰(EMI)。这一技术演进带来了几个关键优势: 增强电气隔离,保护高压...
阅读更多 →800V高压直流(HVDC)的技术突破 800伏高压直流(HVDC)系统的集成代表了数据中心配电领域的范式转变。传统的交流(AC)架构在为IT负载降压时会产生显著的转换损耗。通过采用800V直流主干网,设施可以在设施内以极小的电阻损耗进行长距离电力传输。这种直接的方法消除了多个交直流转换阶段,从而大幅提高了整体电气效率。 减少从公共电网直接到服务器机架的转换...
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