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<div class="tt">AI 资料中心供电新战局</div>
<div class="txt2 txtimg"><p><span style="background-color: rgb(0, 112, 192); color: rgb(255, 255, 255);"><strong>一、背景说明&nbsp;</strong></span></p><p>近年来，生成式 AI 技术快速崛起，包括 ChatGPT、AI 绘图、大型语言模型（LLM）与 AI Agent 等应用，皆高度依赖 GPU 的大规模平行运算能力。随着模型参数规模持续扩张，AI 训练与推论所需的运算密度也急遽提高，导致 AI 服务器功耗快速攀升。</p><p>过去传统资料中心主要采用 48V/54V 电源架构，单一机柜功耗多落于 10kW～30kW。然而进入 AI 时代后，高密度 GPU 机柜功率已提升至 120kW、250kW，甚至朝向 1MW 以上迈进，传统供电与散热架构正逐渐面临瓶颈。</p><p>为因应超高功率与高密度运算需求，新世代 AI 资料中心正逐步导入以下关键技术：</p><p>· 高压直流供电（HVDC）</p><p>· 液冷散热技术</p><p>· 集中式 Power Shelf 架构</p><p>· SiC/GaN 功率半导体</p><p>· 固态变压器（SST）</p><p>· 垂直供电（Vertical Power）</p><p><br/></p><p>其核心目标在于：</p><p>· 提升供电效率</p><p>· 降低能量损耗</p><p>· 减少热能产生</p><p>· 支援超高密度 AI 运算架构</p><p>· 建立新世代 AI 能源基础设施</p><p>&nbsp;</p><hr/><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 112, 192);"><strong>二、Power Shelf 的重要性&nbsp;</strong></span><br/></p><p>在新世代 AI 服务器架构中，Power Shelf 已成为机柜级供电系统（Rack-Level Power Architecture）的核心。</p><p>Power Shelf 可视为 AI 机柜的「集中式供电与电力管理平台」，主要负责：</p><p>· 将外部电力转换为服务器所需电压</p><p>· 统一分配电力至 GPU、CPU 与网络设备</p><p>· 提供高效率电源转换</p><p>· 稳定高密度 GPU 负载</p><p>· 降低供电损耗与热能产生</p><p>过去 Power Supply Unit（PSU）多采分散式设计，但 AI GPU 机柜功耗快速上升后，传统 PSU 架构开始面临：</p><p>· 空间不足</p><p>· 线材过多</p><p>· 电流过高</p><p>· 散热困难</p><p>· 维护复杂化</p><p>因此新一代 AI 机柜逐渐改采集中式 Power Shelf 架构，将高功率 AC/DC 或 HVDC 转换集中于机柜侧，再统一配送至 GPU 与 CPU 模块。</p><p>Power Shelf 已不再只是传统 PSU 的延伸，而是影响 AI 系统效能、供电稳定性、能源效率与散热设计的关键基础设施。</p><p>&nbsp;</p><hr/><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 112, 192);"><strong>三、传统 48V 架构的限制&nbsp;</strong></span><br/></p><p>&nbsp;传统 48V/54V 电源架构原本适用于一般云端服务器，但在高密度 AI 运算环境中，其限制逐渐浮现。</p><p>根据功率公式：P=V⋅I</p><p>在功率固定的情况下，若电压较低，系统便需要更高电流才能输送相同功率。</p><p>这将导致：</p><p>· 线材发热增加</p><p>· 铜损（Copper Loss）提升</p><p>· 电源效率下降</p><p>· 散热压力大幅增加</p><p>· 配线体积与重量增加</p><p>当单一 AI 机柜功耗提升至数百 kW 时，传统 48V 架构已难以有效支撑高密度 GPU 运算需求。</p><p>目前传统供电架构整体效率多落于约 85%～89%，能量损耗与散热成本已成为 AI 资料中心的重要瓶颈。</p><p>&nbsp;</p><hr/><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 112, 192);"><strong>四、800V HVDC 的崛起&nbsp;</strong></span></p><p>为解决高功率 AI 运算所带来的供电问题，资料中心正逐步导入 400V～800V 的 HVDC（High Voltage Direct Current）架构。</p><p>其核心理念为：</p><p>「提高电压、降低电流」</p><p>透过提升供电电压，可有效降低电流与传输损耗，进而改善整体供电效率。</p><p>HVDC 架构具备以下优势：</p><p>· 降低电力传输损耗</p><p>· 减少热能产生</p><p>· 提升供电效率</p><p>· 降低线材使用量</p><p>· 提升空间利用率</p><p>· 更适合高密度 AI 机柜</p><p>相较传统供电架构，HVDC 系统效率可提升至约 92%～95%，在大型 AI 资料中心中具备明显优势。</p><p>&nbsp;</p><hr/><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 112, 192);"><strong>五、AI 机柜功耗快速成长&nbsp;</strong></span></p><p>AI GPU 平台功耗正以惊人速度攀升。</p><p>以 NVIDIA 新世代 AI 平台为例，单一 AI 机柜功率已从过去的数十 kW，大幅提升至数百 kW。</p><p>部分下一代设计甚至已朝向 1MW～2MW 等级迈进，代表 AI 资料中心正式进入「超高功率时代」。</p><p>这意味着：</p><p>未来单一 AI 机柜的耗电量，可能相当于一整层办公室甚至小型工厂。</p><p>供电、散热与能源管理的重要性，也因此大幅提升。</p><p>&nbsp;</p><hr/><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 112, 192);"><strong>六、高密度 AI 机柜功耗与散热趋势比较表&nbsp;</strong></span><br/></p><table><tbody><tr class="firstRow"><td width="173.33333333333334" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all; background-color: rgb(237, 245, 250);"><p><strong>平台</strong></p></td><td width="120.33333333333331" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all; background-color: rgb(237, 245, 250);"><p><strong><span style="font-family: 宋体; font-size: 14px;"></span></strong></p><p><strong>时间</strong></p></td><td width="107.33333333333331" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all; background-color: rgb(237, 245, 250);"><p><strong>单机柜功耗</strong></p></td><td width="254.33333333333337" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all; background-color: rgb(237, 245, 250);"><p><strong>散热方式</strong></p></td></tr><tr><td width="173.33333333333334" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;"><p>GB300 NVL72</p></td><td width="120.33333333333331" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;"><p>2025～2026</p></td><td width="107.33333333333331" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;"><p>~120kW</p></td><td width="254.33333333333337" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;"><p>全板液冷（Full Cold Plate）</p></td></tr><tr><td width="173.33333333333334" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;"><p>Vera Rubin NVL144</p></td><td width="120.33333333333331" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;"><p>2026下半年</p></td><td width="107.33333333333331" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;"><p>~250kW</p></td><td width="254.33333333333337" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;"><p>直接液冷（Direct Liquid Cooling）</p></td></tr><tr><td width="173.33333333333334" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;"><p>Rubin Ultra NVL576</p></td><td width="120.33333333333331" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;"><p>2027</p></td><td width="107.33333333333331" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;"><p>~600kW</p></td><td width="254.33333333333337" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;"><p>全浸没式液冷（Immersion）</p></td></tr><tr><td width="173.33333333333334" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;"><p>下一代设计</p></td><td width="120.33333333333331" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;"><p>2028～2030</p></td><td width="107.33333333333331" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;"><p>1～2.2MW</p></td><td width="254.33333333333337" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;"><p>浸没式 + 两相液冷</p></td></tr></tbody></table><p>从上述趋势可明显看出：</p><p>· AI 机柜功率正快速突破传统资料中心设计极限</p><p>· 液冷技术将逐步取代风冷</p><p>· 高压 HVDC 与集中式 Power Shelf 将成为主流</p><p>· 未来可能全面迈向机柜级能源平台设计</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><hr/><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 112, 192);"><strong>七、HVDC 的两种架构模式&nbsp;</strong></span><br/></p><p><strong><span style="color: rgb(84, 141, 212);">1. 过渡型 HVDC 架构</span></strong></p><p>目前多数 AI 资料中心采用「过渡型 HVDC」方案，其供电流程如下：</p><p>&nbsp;市电（AC）</p><p>→ UPS</p><p>→ 800V DC 母线</p><p>→ Power Shelf</p><p>→ 48V/54V DC</p><p>→ DC-DC 模块</p><p>→ GPU/CPU</p><p>&nbsp;</p><p><strong>架构特点</strong></p><p><strong>市电输入</strong></p><p>&nbsp;电网提供 10kV～33kV 高压交流电。</p><p>&nbsp;<strong>UPS 系统</strong></p><p>&nbsp;将 AC 转换为 DC，并提供备援电池功能。</p><p>&nbsp;<strong>HVDC Bus</strong></p><p>&nbsp;形成 400V～800V 的高压直流主干供电系统。</p><p>&nbsp;<strong>Power Shelf</strong></p><p>&nbsp;将 800V DC 转换为 48V/54V DC，并统一供应整个 AI 机柜。</p><p>&nbsp;<strong>服务器端 DC-DC 模块</strong></p><p>&nbsp;再进一步转换为 GPU/CPU 所需低电压。</p><p>&nbsp;</p><p><strong>优点</strong></p><p>· 可沿用既有机房设备</p><p>· 导入速度快</p><p>· 改建成本较低</p><p><br/></p><p><strong>缺点</strong></p><p>· 电力转换层级较多</p><p>· 能量损耗仍高</p><p>· 系统效率约 89%</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(84, 141, 212);"><strong>2. 固态变压器（SST）架构</strong></span></p><p>固态变压器（SST, Solid State Transformer）被视为下一世代 AI 资料中心的重要供电技术。</p><p>SST 最大特点在于：</p><p>可直接将 10kV～33kV 高压交流电转换为 800V DC</p><p>相较传统架构，SST 可大幅减少电力转换层级，因此具备：</p><p>· 更高供电效率</p><p>· 更低能量损耗</p><p>· 更小设备体积</p><p>· 更佳电力质量</p><p>· 更高整合度</p><p>目前 SST 仍处于验证与试点阶段，但包括：</p><p>· Hitachi</p><p>· ABB</p><p>· Schneider Electric</p><p>· Ampersand</p><p>· DG Matrix</p><p>等企业皆已开始布局 AI 资料中心 SST 技术。</p><p>未来大型 AI 资料中心有望逐步导入 SST 作为核心供电架构。</p><p>&nbsp;</p><hr/><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 112, 192);"><strong>八、什么是固态变压器（SST）？</strong></span></p><p>固态变压器（SST）是一种利用功率半导体与高频电力电子技术，取代传统铁芯变压器的新型供电系统。</p><p>其核心技术主要来自：</p><p>· SiC（碳化硅）</p><p>· GaN（氮化镓）</p><p>等高效率功率元件。</p><p>&nbsp;</p><p>SST 可在高频状态下进行 AC/DC 高效率转换。</p><p><strong>SST 核心特点</strong></p><p><strong>高效率转换</strong></p><p>效率可达 92%～95%，部分设计甚至接近 98%。</p><p><strong>小型化</strong></p><p>高频变压器可大幅缩小体积。</p><p><strong>双向 AC/DC 转换</strong></p><p>可支援未来直流资料中心架构。</p><p><strong>智慧控制</strong></p><p>具备数位控制、远端监控与谐波抑制能力。</p><p><strong>模块化设计</strong></p><p>可依负载需求弹性扩充与维护。</p><p>&nbsp;</p><hr/><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 112, 192);"><strong>九、SST 与 HVDC 比较&nbsp;</strong></span><br/></p><table><tbody><tr class="firstRow"><td width="133.33333333333334" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all; background-color: rgb(237, 245, 250);"><strong>项目</strong></td><td width="179.33333333333334" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all; background-color: rgb(237, 245, 250);"><strong>HVDC</strong></td><td width="314.3333333333333" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all; background-color: rgb(237, 245, 250);"><strong>SST</strong></td></tr><tr><td width="133.33333333333334" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;">技术成熟度</td><td width="179.33333333333334" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;">已逐步商用</td><td width="314.3333333333333" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;">仍处验证阶段</td></tr><tr><td width="133.33333333333334" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;">电压转换</td><td width="179.33333333333334" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;">400V～800V DC</td><td width="314.3333333333333" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;">可直接将 10kV～33kV AC 转为 800V DC</td></tr><tr><td width="133.33333333333334" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;">系统效率</td><td width="179.33333333333334" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;">约 85%～89%</td><td width="314.3333333333333" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;">约 92%～95%</td></tr><tr><td width="133.33333333333334" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;">体积</td><td width="179.33333333333334" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;">较大</td><td width="314.3333333333333" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;">较小</td></tr><tr><td width="133.33333333333334" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;">散热需求</td><td width="179.33333333333334" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;">较高</td><td width="314.3333333333333" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;">较低</td></tr><tr><td width="133.33333333333334" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;">智慧控制</td><td width="179.33333333333334" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;"><p>有</p></td><td width="314.3333333333333" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;">高度整合</td></tr><tr><td width="133.33333333333334" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;">商业化程度</td><td width="179.33333333333334" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;">高</td><td width="314.3333333333333" valign="middle" align="center" style="word-break: break-all;">尚未普及</td></tr></tbody></table><p><strong>HVDC 优势</strong></p><p>· 架构成熟</p><p>· 成本效益高</p><p>· 可逐步升级既有机房</p><p><br/></p><p><strong>SST 优势</strong></p><p>· 效率更高</p><p>· 系统更小型化</p><p>· 更适合未来超高密度 AI 机柜</p><p><br/></p><hr/><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 112, 192);"><strong>十、未来发展方向&nbsp;</strong></span></p><p>未来 AI 资料中心将朝向以下方向发展：</p><p><strong>1MW 机柜时代</strong></p><p>高压 HVDC、高密度供电与三相电源将成为标准。</p><p><strong>SiC/GaN 普及</strong></p><p>具备高耐压、高效率、低损耗与小型化优势。</p><p><strong>液冷全面普及</strong></p><p>液冷与两相浸没式散热将逐步取代传统风冷。</p><p><strong>垂直供电（Vertical Power）</strong></p><p>DC-DC 模块直接靠近 GPU 芯片，以缩短供电路径并降低损耗。</p><p><strong>机柜级能源平台</strong></p><p>Power Shelf 将逐步演变为整合：</p><p>· 电力转换</p><p>· 能源管理</p><p>· 热管理</p><p>· 实时监控</p><p>的核心能源平台。</p><p>&nbsp;</p><hr/><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 112, 192);"><strong>十一、AI 资料中心面临的挑战&nbsp;</strong></span></p><p><strong>电网压力增加</strong></p><p>AI 负载变动剧烈，未来资料中心将需要：</p><p>· 大型储能系统</p><p>· 智慧电网</p><p>· 动态能源管理</p><p>以维持电力稳定。</p><p>&nbsp;</p><p><strong>机柜空间不足</strong></p><p>GPU、交换器与液冷设备大量占用空间，Power Shelf 的整合难度也持续提高。</p><p><strong>能源消耗快速攀升</strong></p><p>预估至 2030 年，全球资料中心耗电量可能达：700TWh～1,000TWh</p><p>因此再生能源、节能技术与高效率供电架构将成为必要配套。</p><p>&nbsp;</p><hr/><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 112, 192);"><strong>十二、结论&nbsp;</strong></span></p><p>AI 服务器与资料中心的发展方向已十分明确：</p><p>更高电压、更大功率、更高效率，以及更强散热能力。</p><p>未来关键技术将包括：</p><p>· 800V HVDC</p><p>· 1MW 高密度机柜</p><p>· SiC/GaN 功率元件</p><p>· 液冷散热技术</p><p>· 固态变压器（SST）</p><p>· 集中式 Power Shelf 架构</p><p>其中，Power Shelf 也将从传统电源模块，逐步演变为 AI 基础建设中的核心能源平台，成为影响 AI 运算效能、供电稳定性与能源效率的关键技术之一。</p><p><br/></p><p><br/></p></div>
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