HVDC双路线竞速:±400V抢先落地,800V困于安规认证
来源:李智衍发布时间:2026-07-13365浏览
询问 AI为了减少人工智能数据中心的电力损耗,英伟达(NVIDIA)正在推动高压直流(HVDC)供电架构的变革。据消息透露,相关解决方案计划在2027年推向市场,供Vera Rubin服务器客户使用,并将在Rubin Ultra平台上逐步提高渗透率。业界预期,HVDC技术有望在2028年实现大规模市场应用。这将重塑全球电源供应链,从电源制造商到上游的连接器、功率器件、引线框架以及无源器件等零部件企业,都有望迎来产品单价和出货量的双重提升。
据了解,中国台湾地区首台800VDC电源机柜(Power Rack)已经通过实验室安全规范测试认证,预计最快于2026年下半年正式出货,主要用于VR200服务器,并交付给美国云服务提供商(CSP)客户。然而,熟悉电源产业的人士认为,由英伟达主导的原生800V HVDC供电架构,其大规模量产时间可能会受到服务器平台设计的限制而推迟。相反,专用芯片(ASIC)阵营提出的±400V HVDC方案可能会率先获得市场认可。电源供应链企业也表示,±400V技术已投入实际部署,800V技术当前最亟待解决的仍是安规认证。
在对比两种方案的优劣势时,±400V HVDC作为一种折中方案,能够将最大对地电压(Max conductor-to-ground voltage)从800V降低至400V。这一设计大幅减少了因静电吸附灰尘导致的短路风险,有效解决了高压供电系统最核心的安全隐患。尽管800V架构在电动汽车(EV)领域的安全规范相对成熟,但考虑到数据中心机架内部元器件和布线空间非常拥挤,且爬电距离更短,如果高压电源转换处理不当,极易引发电弧(Arcing)等危险情况。此外,电子设备和绝缘材料会随时间推移而老化,导致绝缘性能下降,进而增加漏电或跳闸的风险。业内人士提醒,如果在故障发生时无法直接切断电源,系统必须具备高度灵敏的预测机制。在检测到温度或电流异常变化的初期,系统就应提前切断电源,而不是等到故障真正发生才采取行动。
不过,800V HVDC凭借其系统架构的纯粹性,在初始建设成本方面仍具有一定优势。与400V架构相比,800V不需要复杂的有源和无源器件配置来维持正负电压平衡(Voltage balancing requirement)。这使得电路控制和保护方案相对简单,有助于降低高昂的硬件成本。因此,针对此前市场关于量产推迟的传闻,供应链普遍认为,数据中心供电向HVDC架构转型是行业中长期的发展方向。目前来看,±400V方案的市场导入速度较快,而原生800V方案的放量速度确实会相对较慢。
新闻来源:李智衍,文中所述为作者独立观点,不代表icspec立场。更多精彩资讯请下载icspec App。如对本稿件有异议,请联系微信客服specltkj。

