Arquitectura de potencia de 800 V CC para centros de datos de IA

Arete Intelligent Power desarrolla una arquitectura de potencia nativa de 800 V CC para centros de datos de IA. Lleva la energía desde la acometida de media tensión hasta el rack de cómputo con menos etapas de conversión que una cadena de CA convencional y mantiene el suministro estable frente a las oscilaciones de carga que generan las cargas de trabajo de IA, sin una sala de SAI centralizada. Tres configuraciones cubren el abanico: bandejas de potencia en rack para instalaciones que mantienen la CA hasta el rack, un rack de potencia HVDC que adapta un centro de datos en CA existente y conversión directa de media tensión mediante un transformador de estado sólido.

Dónde se agota la cadena convencional

Los racks consumen ahora más potencia, de forma más repentina y más continua de lo que la cadena convencional entre la red y la carga fue concebida para soportar. Un bloque nativo de 800 V CC entrega más capacidad utilizable por megavatio y por metro cuadrado, soporta las cargas volátiles de GPU sin un SAI independiente y alcanza la capacidad energizada con menos proveedores y menos que interconectar.

La limitación rara vez es el chip. Es todo lo que hay entre la acometida y el chip: los transformadores, la aparamenta, la sala de SAI y la distribución que hay que dimensionar, ubicar, adquirir y energizar antes de que un solo rack consuma carga.

Tres configuraciones, una arquitectura

Se diferencian en dónde ocurre la conversión y en lo que la instalación ya tiene, no en la arquitectura subyacente.

  • Soluciones AC LPS y bandeja de potencia: CA trifásica de planta llevada hasta el rack y convertida una sola vez, en la computación. Sin bus de CC que diseñar.
  • Soluciones de rack de potencia HVDC: conversión junto al rack de cómputo, con entrada de CA de planta y salida en bus de CC de alta tensión, de modo que un centro de datos en CA existente puede adoptar los 800 V CC sin rehacer la sala eléctrica.
  • Conversión directa de MT: media tensión convertida directamente al bus de CC mediante un transformador de estado sólido, sin transformador de frecuencia de red en el trayecto.

Lo que se mantiene estable cuando la carga no lo está

Los racks de IA y HPC varían su consumo más rápido de lo que la red aguas arriba puede seguir. El suavizador de carga de Arete se instala junto al suministro y aporta o absorbe potencia transitoria de forma instantánea, de modo que el perfil que ve la compañía eléctrica se mantiene plano aunque la computación no lo haga.

Al estar acoplado junto al suministro y no transportar la potencia de carga, nada crítico depende de él. La misma función aparece en el bus de CC en las configuraciones de alta tensión y, en las configuraciones en rack, como almacenamiento por supercondensadores integrado en la propia bandeja.

Preguntas frecuentes

Lo que preguntan primero los prescriptores

¿Cómo aumenta la capacidad utilizable una arquitectura nativa de 800 V CC?

Un bloque nativo de 800 V CC entrega más capacidad utilizable por megavatio y por metro cuadrado que la cadena convencional de CA, porque hay menos etapas de conversión entre la acometida y el chip, y cada etapa eliminada es a la vez una pérdida y una ocupación de espacio.

Contando las conversiones entre la red y el bus de CC que alimenta la computación: tanto una vía convencional de CA como una vía HVDC requieren dos. La conversión directa de media tensión requiere una.

¿Qué gestiona los transitorios de carga de las GPU sin un SAI centralizado?

Un suavizador de carga con almacenamiento por supercondensadores. Supervisa el suministro directamente y aporta o absorbe potencia transitoria de forma instantánea, manteniendo un perfil de corriente estable aguas arriba mientras la carga de computación oscila.

En las configuraciones en rack esa misma capacidad está integrada en la propia bandeja de potencia, con un tiempo de sostenimiento de 20 ms al 100 % de carga, de modo que no hay que ubicar un banco de condensadores aparte.

¿Puede un centro de datos en CA existente pasar a 800 V CC sin rehacer la sala eléctrica?

Sí: para eso está el rack de potencia HVDC. Se instala junto al rack de cómputo, recibe CA trifásica de planta y entrega un bus de CC de alta tensión, de modo que la transición ocurre en la fila y no en la acometida.

Admite cualquiera de las dos arquitecturas de CC de alta tensión (800 V CC o ±400 V CC) y puede alojar almacenamiento por baterías o supercondensadores en el mismo armario.

¿Cuál es el trayecto de conversión desde la media tensión hasta el chip?

Hoy, tanto en la configuración de CA como en la HVDC, la media tensión de la compañía eléctrica se reduce a CA de baja tensión y después se rectifica a CC: dos conversiones antes del bus que alimenta la computación.

Con un transformador de estado sólido la media tensión se convierte al bus de CC en una sola etapa, sin transformador de frecuencia de red en el trayecto. El transformador es además bidireccional, por lo que la energía fluye en ambos sentidos.

¿Qué configuración se ajusta a su emplazamiento?

Unas preguntas sobre cómo llega la energía a sus equipos. Verá la configuración que propondríamos y podrá solicitar la documentación correspondiente en el mismo paso.

Las ingenierías, los EPC y los prescriptores pueden solicitar una sesión técnica sobre la arquitectura

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