800 VDC
¿Qué es 800 VDC?
800 VDC (corriente directa de 800 voltios) es una arquitectura de distribución eléctrica que utiliza corriente directa de 800 voltios para alimentar racks de IA de alta densidad de próxima generación.
A medida que aumentan los requisitos de energía de los racks de IA, hasta alcanzar cientos de kilovatios e incluso niveles de megavatios, la distribución eléctrica en corriente directa de mayor voltaje puede ayudar a reducir la corriente necesaria para suministrar la misma cantidad de energía. Esto mejora la eficiencia y la escalabilidad de la distribución eléctrica para la infraestructura de IA.
¿Por qué se necesitan 800 VDC?
A medida que continúan creciendo las cargas de trabajo de entrenamiento e inferencia de IA, así como las de IA agéntica, el número de GPU y la potencia requerida por cada rack aumentan rápidamente. Esto impulsa la necesidad de nuevas arquitecturas eléctricas, como 800 VDC.
Actualmente, muchos sistemas de centros de datos utilizan alrededor de 54 V de CC para la distribución eléctrica dentro del rack. A medida que la potencia de los racks aumenta hasta cientos de kilovatios o más, los sistemas de bajo voltaje deben transportar corrientes extremadamente altas. Esto exige más cobre, barras colectoras de mayor tamaño y cables más pesados, además de incrementar las pérdidas de energía, los requisitos de espacio y las necesidades de enfriamiento.
Con el mismo nivel de potencia, aumentar el voltaje de distribución reduce la corriente requerida. Al adoptar 800 VDC, los centros de datos pueden reducir la cantidad de cobre y cableado necesarios, disminuir las pérdidas en la distribución eléctrica y simplificar parte de la infraestructura de conversión y distribución de energía.
Esto permite suministrar más potencia directamente a los sistemas de cómputo, mejorar la eficiencia energética general y el rendimiento de tokens por watt, además de ofrecer mayor escalabilidad para la próxima generación de fábricas de IA.
¿Cómo funciona el sistema de 800 VDC?
800 VDC no significa que el centro de datos reciba energía de corriente continua directamente de la red eléctrica. La red sigue suministrando corriente alterna (CA). La principal diferencia radica en el punto donde la energía de CA se convierte en corriente continua (CC) y en el voltaje utilizado para distribuirla dentro del centro de datos.
Por ejemplo, en la arquitectura de 800 VDC de NVIDIA, la energía de CA puede convertirse de forma centralizada a 800 VDC a nivel de la instalación y distribuirse directamente a los racks de IA mediante un sistema de distribución de energía de CC.
En comparación con las arquitecturas tradicionales, que requieren múltiples etapas de conversión de energía entre la instalación y los equipos de cómputo, el sistema de 800 VDC puede simplificar parte de la ruta de suministro eléctrico.
Sin embargo, el sistema de 800 VDC también requiere un diseño eléctrico especializado, incluidos interruptores automáticos, conectores, aislamiento, aislamiento de fallas, protección contra arcos eléctricos y sistemas de monitoreo de seguridad adecuados.
Al mismo tiempo, los racks de IA que operan con potencias de cientos de kilowatts o de escala de megawatts generan una densidad de calor extremadamente alta. Por ello, la arquitectura de suministro eléctrico suele planificarse junto con tecnologías avanzadas de enfriamiento, como la refrigeración líquida directa.
¿Cómo ayuda GIGABYTE?
GIGABYTE ofrece capacidades de integración de nivel L12 que abarcan servidores, racks, clústeres y la implementación de centros de datos. En función de las distintas cargas de trabajo, como el entrenamiento y la inferencia de IA, la IA agéntica y la computación de alto rendimiento (HPC), GIGABYTE puede ayudar a los clientes a planificar la infraestructura de cómputo, redes, almacenamiento y gestión que necesitan.
Para abordar los crecientes requerimientos de energía y refrigeración de los sistemas de IA de alta densidad, GIGABYTE trabaja con sus socios tecnológicos para integrar soluciones de distribución eléctrica, respaldo de energía, monitoreo de energía, refrigeración líquida directa y refrigeración por inmersión. Esto ayuda a los clientes a acelerar la implementación de la infraestructura de IA.
Para las plataformas de IA de próxima generación, GIGABYTE ha presentado NVIDIA Vera Rubin NVL72 junto con una arquitectura de distribución eléctrica de 800 VDC desarrollada en colaboración con socios del ecosistema.
Vera Rubin integra seis chips clave —CPU, GPU, switch NVLink, DPU, SuperNIC y switch Ethernet— en una arquitectura diseñada de forma conjunta. Este diseño mejora el rendimiento de cómputo, interconexión y transferencia de datos para admitir aplicaciones de IA de próxima generación, como el razonamiento inteligente y la toma de decisiones autónoma.