Гиперскейлеры переходят на архитектуру HVDC для ИИ-стоек мощностью 150 кВт, снижая потери преобразования на 15%

Рост плотности мощности ИИ-кластеров до 150 кВт на стойку стимулирует переход центров обработки данных с традиционного переменного тока на постоянный ток сре...

Гиперскейлеры переходят на архитектуру HVDC для ИИ-стоек мощностью 150 кВт, снижая потери преобразования на 15%

Рост плотности мощности ИИ-кластеров до 150 кВт на стойку стимулирует переход центров обработки данных с традиционного переменного тока на постоянный ток среднего и высокого напряжения (MVDC/HVDC) с использованием твердотельных трансформаторов.

Преодоление ограничений сетей переменного тока

Многоступенчатая схема трансформации 110–220 кВ в 10–35 кВ, а затем в 0,4 кВ с последующим выпрямлением в ИБП приводила к потере до 15% энергии. Новая топология HVDC исключает промежуточные трансформаторы НН, распределяя постоянный ток напрямую к стойкам.

Твердотельные трансформаторы (SST) на базе карбида кремния (SiC) обеспечивают высокий КПД и компактность.

Интеграция с накопителями энергии

Подключение систем BESS к общей шине DC сглаживает пики нагрузки при обучении больших языковых моделей (LLM), защищая внешнюю энергосистему от провалов частоты.

Ведущие производители фиксируют всплеск заказов на преобразователи MVDC и распределительные устройства постоянного тока.