Стойка мощностью 1 МВт при напряжении 54 В потребляет около 18,5 кА. При 800 В — 1,25 кА. Расчёт без потерь простой: ток равен мощности, делённой на напряжение. Разница — в 14,8 раза.
Отсюда главный вывод для закупки. Если ты выбираешь обычные двухсокетные серверы под 1С, файловое хранилище, терминальные сеансы или резервные копии, ждать 800 В DC не нужно. Эта архитектура рассчитана на стойки с AI-ускорителями мощностью от 100 кВт до более 1 МВт — такой диапазон указывает NVIDIA.
Проверять совместимость с 800 В DC пора в двух случаях: ты закупаешь высокоплотные AI-стойки либо строишь площадку под будущие системы NVIDIA Kyber. Причём проверять придётся не серверный блок питания, а всю цепочку — от ввода в ЦОД до вычислительного лотка.
При мощности 1 МВт старое питание занимает стойку само
Обычная вычислительная стойка потребляла около 10 кВт, пишет IEEE Spectrum. Современные AI-стойки уже превышают 120 кВт, а проекты следующего поколения приближаются к 1 МВт — эти оценки приводят IEEE Spectrum и технический документ Eaton.

Рост относительно стойки на 10 кВт — от 12 до 100 раз. Добавлять силовые полки и медные шины в прежней архитектуре бесконечно не получится.
NVIDIA подсчитала последствия для Kyber: распределение на 54 В при мощности 1 МВт заняло бы до 64U. Медные шины весили бы до 200 кг. Для сравнения: стандартная стойка обычно вмещает 42U или 48U. Питание уже не помещается рядом с вычислительным оборудованием.
800 В DC снижают ток, а вместе с ним — требуемое сечение проводников и объём силовой части. NVIDIA предлагает преобразовывать входные 13,8 кВ переменного тока в 800 В постоянного тока на границе ЦОД. Дальше постоянный ток поступает к стойкам без нескольких промежуточных преобразований.
Экономия относится к ЦОД, а не к отдельному серверу
По расчётам NVIDIA, переход с распределения на 415 В AC к 800 В DC позволяет передать на 85% больше мощности по проводнику того же сечения. Потребность в меди снижается на 45%, а сквозная эффективность питания растёт до 5% по сравнению с нынешней архитектурой на 54 В.
Эти цифры нельзя переносить на серверную с десятью стойками по 8–15 кВт. NVIDIA считает высокоплотные AI-площадки, где силовая инфраструктура обслуживает стойки от 100 кВт и может доходить до мегаватта.
Обычный сервер из-за появления 800 В DC не устареет. NVIDIA прямо заявляет, что переход будет постепенным, а архитектура должна работать с существующими ЦОД. До массового появления совместимых стоек площадки продолжат использовать привычное распределение переменного тока.
Питание при этом нельзя считать отдельно от тепла. Стойка, которая потребляет 120 кВт, отдаёт сопоставимую мощность системе охлаждения. Если проект приближается к этому диапазону, вместе с электрической схемой придётся пересчитать серверное охлаждение, трубопроводы, резервирование и место под силовое оборудование.
Компоненты появятся раньше массовых стоек
Vertiv планирует вывести коммерческую экосистему 800 В DC для платформ NVIDIA Vera Rubin Ultra Kyber во второй половине 2026 года. NVIDIA связывает полномасштабное развёртывание с выходом Kyber в 2027 году.
Производители компонентов уже показывают отдельные узлы. Texas Instruments представила архитектуру на основе референсного проекта NVIDIA: преобразователь 800→6 В достиг пикового КПД 97,6%, а силовая часть выполняет преобразование от шины 800 В до напряжения ядер GPU за два этапа. В набор также входят контроллер горячего подключения, преобразователи для вычислительных лотков и конденсаторные накопители.
Наличие компонентов ещё не означает, что сложился единый отраслевой стандарт. В инициативе Mt. Diablo компании Meta, Microsoft и Open Compute Project экспериментируют с распределением на 400 В DC. По оценке Патрика Хьюза из американской ассоциации производителей электротехнического оборудования NEMA, значительная часть разработок пока сосредоточена именно вокруг 400 В.
Нет согласия и по схеме проводников. Eaton рассматривает двухпроводную и трёхпроводную архитектуры. Первая требует меньше материалов, вторая даёт больше вариантов подключения будущих нагрузок. Eaton сохраняет совместимость с обеими, а значит, одной строки «800 В DC» в техническом задании недостаточно.
Спецификация под задачу
Возьмём проект площадки под одну будущую стойку Kyber мощностью 1 МВт. Это допущение для расчёта, а не универсальная конфигурация AI-ЦОД.
- Ввод — 13,8 кВ AC. Такое входное напряжение использует референсная архитектура NVIDIA.
- Преобразование — промышленный выпрямитель 13,8 кВ AC → 800 В DC на границе вычислительного зала. Это убирает промежуточные ступени преобразования.
- Распределительная шина — 800 В DC с расчётным током не менее 1,25 кА без учёта потерь: 1 000 000 Вт / 800 В.
- Вычислительная стойка — платформа, для которой поставщик подтвердил работу с выбранной шиной, схемой заземления и защитой. Указания только на напряжение недостаточно.
- Буфер нагрузки — накопитель для скачков потребления GPU короче секунды. Такой блок входит в архитектуру NVIDIA; его ёмкость поставщик рассчитывает по профилю конкретной стойки.
- Защита — согласованные выключатели постоянного тока. Eaton указывает, что твердотельные и гибридные аппараты срабатывают за микросекунды, обычные предохранители и автоматические выключатели — за миллисекунды.
- Схема распределения — двух- или трёхпроводная, с явно указанным способом заземления и обнаружения утечки.
- Резервирование — отдельная схема для выпрямителей, шин и охлаждения. Само напряжение 800 В отказоустойчивости не добавляет.
При двух стойках по 1 МВт расчётный ток общей шины вырастет до 2,5 кА. При стойке на 500 кВт снизится до 625 А. Формула остаётся той же, но сечение шин, защита и число выпрямительных модулей зависят ещё от длины трассы, допустимого нагрева и требований к резервированию — эти параметры должен подтвердить проектировщик площадки.
Компромисс здесь прямой: 800 В уменьшают ток и расход меди, но требуют новой DC-защиты, совместимых преобразователей и согласованной архитектуры от нескольких производителей. Смешать компоненты только по совпадению номинального напряжения нельзя.
Что требовать от поставщика в 2026–2027 годах
Порог 100 кВт — нижняя граница диапазона NVIDIA, а не универсальный норматив. Ниже него не включай 800 В DC в обязательные требования только ради будущего обновления. Выбирай серверы под нагрузку бизнеса, а у площадки проверяй доступную мощность, резервирование и охлаждение.
Для стойки от 100 кВт запроси у интегратора сквозную однолинейную схему. В ней должны быть указаны входное напряжение, выпрямители, шины, накопитель для скачков нагрузки, защита, заземление и преобразование внутри вычислительного лотка.
Если проект привязан к NVIDIA Kyber, сверяй договор с двумя сроками: коммерческие компоненты Vertiv ожидаются во второй половине 2026 года, массовые системы NVIDIA — в 2027 году. Зафиксируй в спецификации 400 или 800 В DC, число проводников, тип защиты и перечень совместимого оборудования. Формулировка «готово к 800 В» без этих параметров ничего не гарантирует.
Обычную закупку откладывать не нужно. Для мегаваттной AI-стойки покупай не набор серверов и силовых шкафов, а подтверждённую сквозную архитектуру. Иначе совместимость придётся проверять уже на площадке, где ошибка измеряется не занятыми юнитами, а сотнями киловатт.