Data Center / Storage, Expert IT — September 11, 2026 at 3:27 pm

De la rack la sala de date: perspectiva Vertiv asupra tranziției la 800 VDC

by

Densitatea AI împinge alimentarea cu energie la nivel de rack către limitele sale fizice. Tranziția la 800 VDC începe cu o arhitectură sidecar practică, însă succesul acesteia depinde de întregul sistem de alimentare din jurul ei.

George Topalov, Senior Sales Manager la Vertiv
George Topalov, Senior Sales Manager la Vertiv

Densitatea rack-urilor crește într-un ritm cu care sistemele tradiționale de alimentare electrică nu mai pot ține pasul. Rack-urile AI ajung deja la 140 de kilowați (kW), iar pragul de 240 kW este foarte aproape. În „2026 Trends and Outlooks” realizat de DCD, Vertiv și experți din industrie au analizat modul în care operatorii se pregătesc pentru configurații AI cu densitate mai mare, inclusiv rack-uri de 600 kW și scenarii de ordinul megawaților.

Acesta este motivul pentru care industria se îndreaptă către curent continuu la 800 de volți (800 VDC).

Curentul continuu la tensiune mai mare reduce intensitatea curentului necesară pentru a furniza o anumită putere, oferind o cale practică spre o densitate mai mare la nivel de rack. Însă tensiunea, în sine, nu reprezintă arhitectura. Adevărata provocare este proiectarea modului în care conversia, distribuția, protecția, stocarea energiei, sistemele de control, răcirea și serviciile funcționează împreună, de la rețeaua electrică până la cip.

Vertiv dezvoltă acest traseu complet, pornind de la soluții sidecar amplasate lângă rack și evoluând către arhitecturi DC la nivel de pod și arhitecturi DC centralizate, pe măsură ce ecosistemul IT, standardele și cerințele clienților se maturizează.

Ce înseamnă acest lucru pentru operatorii din România? Întrebarea esențială nu este doar când să adopte 800 VDC, ci cum să introducă această tehnologie astfel încât să susțină creșterea densității AI și, în același timp, să păstreze valoarea infrastructurii deja existente. O abordare etapizată le poate oferi operatorilor flexibilitatea de a se pregăti pentru implementări AI cu densitate mai mare, fără ca tranziția să fie tratată ca o decizie de tipul «totul sau nimic».

Fizica din spatele tranziției la 800 VDC

Undeva între 350 și 400 kW per rack, abordarea tradițională începe să își atingă limitele. Dimensiunile conectorilor, barele colectoare și volumul foarte mare de cupru necesar pentru a transporta un curent de asemenea intensitate încep să nu mai încapă în spațiul disponibil. În același timp, modulele de alimentare din interiorul rack-ului concurează pentru spațiu cu infrastructura de calcul propriu-zisă. Pe măsură ce rack-urile trec de la 72 la 576 de GPU-uri, siliciul ajunge să ocupe aproape întreaga incintă, iar cele 8 până la 16 unități de rack ocupate în prezent de conversia energiei trebuie redate infrastructurii de calcul.

Densitatea este principalul factor care forțează această schimbare, dar nu acționează singură. Termenele pentru racordarea la rețeaua electrică se prelungesc, iar cerințele de conformitate pentru amplasamentele de mari dimensiuni continuă să crească. Clusterele de antrenare AI se comportă, de asemenea, diferit față de sarcinile tradiționale: atunci când zeci de megawați de GPU-uri funcționează simultan, fluctuațiile de sarcină rezultate se propagă în amonte, către rețea, și în aval, până la siliciu.

Alimentarea electrică iese din rack

Prima schimbare are loc la nivelul rack-ului și definește orizontul pe termen scurt: implementări care încep în 2027.
Așa cum a formulat Scott Armul, Chief Product and Technology Officer al Vertiv, la Conferința pentru Investitori Vertiv din mai 2026: „Este povestea trecerii de la alimentarea DC în rack la alimentarea DC în pod.”

Două lucruri se întâmplă simultan. Modulele de alimentare ies din rack și sunt mutate într-un centru de alimentare independent, iar tensiunea crește. Vertiv, alături de o coaliție mai largă din industrie, a ajuns la un consens în jurul valorilor de 800 VDC și ±400 VDC, considerate nivelurile de tensiune necesare pentru a transporta o cantitate atât de mare de energie printr-o bară colectoare către un rack echipat cu arhitecturi native de 800 VDC.

Arhitectura care face acest lucru posibil în practică este sidecar-ul: un centru de alimentare dedicat de 800 VDC, amplasat lângă rack-ul IT, în loc să fie integrat în acesta. Astfel, cele 8 până la 16 unități de rack pe care conversia energiei le ocupa anterior într-o incintă de 42U sunt redate infrastructurii de calcul. La fel de important este ceea ce această soluție nu schimbă. Sidecar-ul le permite clienților să păstreze o mare parte din infrastructura AC din amonte, introducând în același timp 800 VDC în apropierea infrastructurii de calcul. În acest fel, etapa inițială a tranziției la 800 VDC rămâne concentrată aproape de zona de calcul și nu impune o reproiectare imediată a întregii facilități.

Expresia pe termen scurt a acestei arhitecturi în portofoliul Vertiv este Vertiv™ PowerDirect 5000, un sidecar de 800 VDC care furnizează între 400 kW și 900 kW direct către infrastructura de calcul, printr-o bară colectoare conectată la rack-ul cu GPU-uri.

Tensiunea este doar începutul

Creșterea tensiunii de distribuție rezolvă o problemă fizică importantă, însă o arhitectură care poate fi implementată în practică presupune mult mai mult decât un convertor. Pe măsură ce 800 VDC se extinde de la rack către pod și sala de date, distribuția, protecția, împământarea, stocarea energiei, sistemele de control, punerea în funcțiune și serviciile trebuie să evolueze odată cu această tranziție. De asemenea, tranziția trebuie coordonată cu sistemul termic, deoarece orice modificare a puterii de calcul se traduce într-o modificare a cantității de căldură generate.

În lipsa acestei abordări integrate, capacitatea poate rămâne blocată, schemele de protecție pot deveni neuniforme, riscul operațional crește, iar avantajele obținute la nivelul componentelor pot dispărea. Vertiv dezvoltă 800 VDC ca pe o arhitectură completă de alimentare, integrată într-un sistem convergent de infrastructură fizică.

Puntea către flexibilitate

Există un aspect al acestei tranziții care se pierde adesea din vedere și care poate fi cel mai important pentru oricine planifică astăzi infrastructură: adoptarea tehnologiei 800 VDC nu vă obligă să înlocuiți ceea ce aveți deja.

Arhitectura AC tradițională funcționează cu GPU-urile actuale și, prin abordarea sidecar, funcționează și cu alimentarea la 800 VDC. Același lucru este valabil și pentru următorul nivel de GPU-uri aflat în pregătire. Operatorii pot adopta curent continuu la tensiune mai mare la nivelul rack-ului fără să reconstruiască lanțul de alimentare din amonte, iar această tranziție va avea numeroase variante, în funcție de tipul de client și de modelul de business implicat.

Această flexibilitate este puntea dintre punctul în care se află industria astăzi și direcția în care se îndreaptă. Ea înseamnă că trecerea la 800 VDC este o evoluție etapizată, nu o migrare forțată, iar clienții pot avansa în ritmul cerut de propriile programe.

Operatorii de centre de date din România nu trebuie să aleagă între infrastructura de astăzi și cerințele viitoare de capacitate pentru AI. Tranziția către curent continuu la tensiune mai mare poate fi abordată în etape, permițând operatorilor să își extindă capacitatea, să gestioneze riscurile și să ia decizii privind infrastructura în ritmul cerut de propriile programe.

Un parcurs etapizat către DC centralizat

Dincolo de pod se află orizontul pe termen mai lung: intervalul 2028-2029 și anii care urmează, când arhitecturile de rack native de 800 VDC vor deveni norma pentru fabricile AI construite special în acest scop.
În acel moment, următorul pas logic este ca sidecar-ul să se decupleze complet de infrastructura IT și să se extindă la nivelul întregii facilități. Un prim pas constă în agregarea centrelor de alimentare pentru a deservi distribuția la nivel de pod, nu la nivel de rack. Tranziția cu adevărat importantă este însă către o arhitectură DC centralizată, conectată la medie tensiune (MV), în care conversia la 800 VDC are loc la scara întregii facilități.

Vertiv vede două căi paralele pentru a ajunge acolo, iar acestea nu se exclud reciproc.

Prima este un UPS DC de medie tensiune (MV): un transformator tradițional cuplat cu un redresor, care convertește tensiunea medie în curent continuu și distribuie 800 VDC în întregul amplasament. În prezent, această soluție are un nivel mai ridicat de maturitate tehnologică, iar lanțul său de aprovizionare este mai matur, ceea ce o face candidatul probabil pentru prima etapă de adopție.

A doua este transformatorul cu semiconductori (solid-state transformer), care oferă perspectiva unei eficiențe mai bune, a unei amprente fizice mai reduse și a unui număr mai mic de puncte de conversie în lanțul de alimentare. Lanțul de aprovizionare pentru tehnologia solid-state mai are încă de câștigat în maturitate, exact motivul pentru care cele două direcții avansează în paralel, iar Vertiv le dezvoltă pe ambele.

Ce ar trebui să facă operatorii acum

Clienții care planifică dezvoltarea capacității pentru AI ar trebui să înceapă prin a răspunde la patru întrebări:
Ce densitate la nivel de rack și pod trebuie să susțină facilitatea? Arhitectura necesară pentru un rack de 150 kW este diferită de cea proiectată pentru 600 kW sau mai mult.

Cât din infrastructura AC existentă ar trebui păstrată? Un sidecar poate oferi o punte practică pentru amplasamentele brownfield (dezvoltate pe infrastructură existentă) și facilitățile cu utilizare mixtă, în timp ce fabricile AI construite special în acest scop pot justifica mutarea curentului continuu mai departe în amonte.

Unde ar trebui amplasate conversia, stocarea energiei și protecția? Arhitecturile la nivel de rack, pod și sală de date implică compromisuri diferite în ceea ce privește redundanța, eficiența, spațiul ocupat, ușurința de mentenanță și flexibilitatea.

Cum va fi validat și operat sistemul complet? Coordonarea protecțiilor, sistemele de control, punerea în funcțiune, răspunsul termic, practicile de service și viitoarele generații de GPU-uri trebuie proiectate împreună.

Prin urmare, decizia corectă nu este pur și simplu dacă trebuie adoptat 800 VDC. Întrebarea este unde să fie introdus, cât de departe să fie extins și cum pot fi păstrate opțiunile deschise pe măsură ce evoluează foaia de parcurs a infrastructurii de calcul.

Ce urmează

Tranziția la 800 VDC trece deja de la concept la sisteme fizice, validare împreună cu clienții și planificarea implementărilor.

Companiile care vor conduce această tranziție vor trebui să facă mai mult decât să construiască un convertor eficient. Va fi necesar să înțeleagă cum circulă energia de la rețeaua electrică până la rack, cum interacționează sarcinile AI dinamice cu sistemele electrice și termice, cum este protejată și întreținută arhitectura și cum poate aceasta să se extindă pentru generații succesive de infrastructură de calcul.

Vertiv dezvoltă și validează această arhitectură completă la nivel de rack, pod, sală de date și interfață cu rețeaua electrică.

800 VDC reprezintă următoarea tranziție majoră în alimentarea infrastructurii AI. Vertiv își propune să o facă implementabilă la scară largă.

Pentru mai multe informații despre produsele și soluțiile Vertiv, vizitați Vertiv.com sau contactați echipa locală Vertiv la adresa emea.ro@Vertiv.com .

de George Topalov, Senior Sales Manager la Vertiv

Tags