
À mesure que les baies IA consomment davantage d’énergie, comment moderniser la chaîne d’alimentation électrique ?
Du développement des grands modèles à la mise en œuvre des applications d’inférence IA, la demande de calcul augmente rapidement. Parallèlement, les centres de données connaissent des transformations majeures : la consommation électrique des GPU augmente, la densité de puissance par baie progresse, et les systèmes d’alimentation électrique passent du rôle discret à une position stratégique.
Pour les projets de centres de calcul IA (AIDC) de l’ordre de 10 MW, voire plus importants, l’enjeu ne porte plus uniquement sur la disponibilité suffisante d’énergie. La question réelle est de savoir si l’électricité peut être acheminée vers les baies de serveurs de façon efficace et fiable.
Plus le trajet d’alimentation électrique est long et plus le nombre d’étapes de conversion est élevé, plus les pertes et la pression liée à la dissipation thermique augmentent. Ces facteurs influencent encore davantage le coût de l’électricité, l’efficacité énergétique du système et sa capacité d’extension future.
À mesure que la puissance de calcul continue d’augmenter, de plus en plus de projets AIDC se demandent : l’architecture d’alimentation électrique doit-elle être mise à niveau en conséquence ?
Solution d’alimentation électrique à courant continu haute tension (HVDC) à haut rendement pour les centres de calcul
Pour répondre à ce défi sectoriel, BOCO Electronics a lancé son architecture HVDC 800 V, qui agit comme une « autoroute » directe acheminant l’électricité directement vers les baies de serveurs.
Une fois raccordés au réseau électrique, à l’énergie solaire, au stockage d’énergie et à d’autres sources énergétiques, le système fournit de l’électricité aux baies de serveurs IA via un trajet d’alimentation plus court. En réduisant le nombre d’étapes de conversion intermédiaires, il permet à l’électricité d’atteindre les charges informatiques avec un rendement accru.
Comparée aux solutions traditionnelles à conversion multiphase, l’architecture HVDC offre les avantages suivants :
1. le nombre de personnes Une plus grande efficacité
Comparée à la conversion traditionnelle en plusieurs étapes, l’architecture CCMT réduit le nombre d’étapes de conversion intermédiaires. Le rendement maximal du système dépasse 99 %, améliorant ainsi les performances de conversion d’énergie et réduisant les pertes de transmission.
2. Amélioration significative de l’efficacité énergétique
Dans des scénarios d’application typiques, l’efficacité énergétique globale du système peut être améliorée de jusqu’à 15 % par rapport aux architectures traditionnelles, contribuant ainsi à réduire les coûts d’exploitation à long terme.
3. Configuration flexible
La solution propose plusieurs options de puissance, notamment 625 kW, 750 kW et 1 000 kW, permettant un ajustement souple en fonction de l’ampleur du projet.
4. Extension fluide
Le système peut être étendu de manière souple à mesure que le nombre de baies augmente et que la demande de charge croît. Cela permet de réduire le gaspillage de ressources lors de la phase initiale de construction tout en réservant suffisamment d’espace pour les développements futurs.
Au-delà de l’efficacité : la fiabilité compte tout autant
Une fois les tâches de calcul lancées, le fonctionnement continu devient essentiel. Tout en recherchant une efficacité accrue, l’architecture haute tension continue (HVDC) de 800 V de BOCO Electronics accorde également une grande importance à la fiabilité du système.
Protection intelligente
Le système prend en charge le fonctionnement parallèle modulaire, la maintenance à chaud et plusieurs mécanismes de protection. Sa conception modulaire et compatible avec la maintenance à chaud rend la maintenance ultérieure plus rapide et plus maîtrisable. En cas d’anomalies, les principaux mécanismes de protection peuvent être déclenchés en temps utile, permettant ainsi une localisation plus rapide des pannes et une gestion plus aisée, tout en minimisant l’impact de la maintenance sur le fonctionnement du système.
Adaptabilité au scénario
Dans des scénarios intégrés tels que les applications solaire-stockage-calcul, le système prend en charge l’intégration d’énergies vertes et la sauvegarde par stockage d’énergie, répondant ainsi aux besoins flexibles en alimentation électrique des centres de données de nouvelle génération.
Actuellement, cette solution a été validée dans plusieurs projets internationaux combinant énergie solaire, stockage d’énergie et calcul, ainsi que dans des projets complexes d’alimentation électrique, démontrant pleinement ses capacités système en matière d’intégration d’énergies vertes et d’alimentation électrique pour charges à forte densité.
À l’ère de l’intelligence artificielle, la puissance de calcul devient une nouvelle forme de productivité. Avec le concept de conception « moins d’étapes de conversion, plus haut rendement, extension plus facile et fiabilité accrue », l’architecture HVDC 800 V de BOCO Electronics fournit un soutien énergétique stable et fiable aux centres informatiques à forte densité.
Si vous envisagez un nouveau projet de centre de données IA (AIDC) ou un projet d’extension, BOCO Electronics se tient à votre disposition pour échanger avec vous et explorer ensemble une architecture d’alimentation électrique plus efficace.