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维谛技术(Vertiv):AI时代数据中心的供电演进之路|弹性、融合、双轮驱动


速读:方案多样性与融合需求激增:AC与DC供电长期共存的格局,对电力系统的兼容适配能力提出了极高要求。
2026年08月14日 21:53

当AI算力芯片迭代进入了爆发周期,数据中心供配电正从配套支撑转向算力落地的核心瓶颈。从DGX H100到Vera Rubin,单机柜功率一路快速攀升,传统交流供电架构、现场拼装配电模式已无法适配高密智算集群的弹性、快速、可靠需求。

算力断层式升级:传统供配电面临四重硬核挑战

高密度AI服务器的快速迭代,直接打破了过往数据中心供配电体系的稳态平衡,一系列核心矛盾正在集中凸显:

功率层级实现量级式跃进: 负载需求从早期单机柜40kW,快速向200kW、500kW甚至1MW升级,传统供配电架构的容量弹性完全跟不上算力扩容的节奏。

方案多样性与融合需求激增: AC与DC供电长期共存的格局,对电力系统的兼容适配能力提出了极高要求。

部署效率的压力持续加码: 未来AI服务器价值持续提升,基础设施交付周期对客户投资回报的影响日益显著,快速交付将成为客户实现价值最大化的关键。

电力可靠与可用性的标准提升: 同时,随着AI集群价值大幅提升,供配电架构的可靠性和可用性仍然是客户最关注的核心因素。

弹性、融合:驱动AIDC电链向全链协同演进

为了匹配不同阶段的算力负载需求,AIDC电链架构呈现出分层演进的趋势:从传统CRPS交流UPS方案,过渡至40-250kW混合交直流供电架构,最终走向面向兆瓦级算力的800 VDC融合架构,实现供配电全链路协同,兼顾效率、密度与扩容弹性。

高压直流是未来方向,但是AC&DC会长期共存

在此趋势下,“弹性、融合”双重驱动未来数据中心供电适配之路。

高密算力场景下的供配电体系不再是单一设备的叠加,而是要兼顾不同算力规模下的灵活扩容能力,以及多元供电制式的无缝兼容属性。在此趋势下,AIDC基础设施设计需要参考5大设计原则:

1、冷电协同设计匹配AI集群

2、成本与可靠性的平衡

3、面向AI负载波动的供电弹性

4、最佳风液混合比例

5、模块化与预制化

其中,针对AI负载波动的特性,维谛技术(Vertiv)通过UPS或800 VDC电源与锂电池协同解决这一难题。

UPS及800 VDC直流电源自带AI平滑功能,可承载150%负载波动;高倍率锂电池可实现6C放电、2C充电,通过输入功率平滑模式削峰填谷,平抑GPU集群的负载波动。

落实供电弹性与成本平衡:800 VDC成为AIDC供电架构破局方向

针对AI动态负载波动与高密演进挑战,维谛技术(Vertiv)秉持“成本与可用性最佳平衡”的理念,从白区IT Pod与服务器机架需求逆向推导顶层电源设计,推出800 VDC供配电架构, 实现“一代电力支撑三代算力”的核心价值 :

创新供电架构,大幅降低CAPEX: 以3个4MW IT Pod(共12MW)为典型设计单元,采用4 makes 3(DR架构)配套4.8MW电源系统。通过3台1.6MW 800 VDC模块化电源柜并联供电,在保障系统高可用性的同时,相比传统N+N架构显著降低电源侧的CAPEX。

全链路预制与无缝平滑演进: 800 VDC解决方案完整覆盖中压输入、变压器转换、核心直流电源及智能小母线全链路环节。在4MW ITPod基础容量保持不变的前提下,能够无缝平滑适配未来单机柜250kW至1MW+的三代芯片算力演进,避免频繁改造。

小母线与锂电协同,平抑负载波动: 采用弹性智能小母线系统替代传统列头柜,省去大量冗余电缆,可随机柜功率需求变化快速调整供电配置,实现部署阶段的全弹性适配;同时叠加整柜电容协同锂电池的设计,全层级联动,全链路解决AI负载波动。

基于800VDC的架构演进方向,维谛技术(Vertiv)围绕“弹性、融合”的理念,从电网侧输入到芯片端供电,打造覆盖全链路的协同供电能力,满足AI高密场景的核心需求。

一链贯通·全域协同:打造“从电网到芯片”闭环能源链

面对AIDC电链“弹性、融合”趋势,维谛技术(Vertiv)“从电网到芯片”整条能源链,构建了闭环式全链电能管理体系,实现了 电力输入、转换、分配至芯片级供电 的无缝协同,全面适配AI高密算力场景。

主题:负载波动|供配电架构|维谛技术