在数字经济与人工智能加速发展的背景下,算力基础设施正逐渐成为国家竞争力的重要支撑。2026年“两会”期间,算力成为代表委员热议的高频关键词,同时能源转型与新型电力系统建设也成为热议焦点。今年的《政府工作报告》更是首次提出“推动算力与电力协同(算电协同)发展”,意味着算力基础设施与能源体系之间的关系,已经从“企业降本增效”的内部议题,正式上升为关乎国家数字经济基石稳定、能源安全与绿色转型的战略性课题。

“算电协同”的提出,本质上是在回答一个关键问题:在算力需求爆发式增长的时代,如何让算力资源布局与能源供给体系实现动态匹配,从而保障数字经济的稳定运行。
当前,以人工智能为代表的新型算力正在推动数据中心功率密度迅速提升。AI服务器功耗不断增长,单GPU功率已从数百瓦跃升至超过1000瓦,未来甚至可能支撑单机架数百千瓦甚至兆瓦级功率需求,传统供电体系逐渐接近极限。
在这一背景下,数据中心能源架构正经历一次深刻变革。从电网到数据中心,再到服务器机架内部的供电体系,都需要进行系统性重构。而“高压直流(HVDC)”技术,正成为推动算电协同落地的重要基础技术之一。
日前,维谛技术(Vertiv)深度参与了GCC-Open AI Infra(OAII)社区主办的“2026 Open AI Infra Summit”,并在“800V供配电分论坛”上分享了《融合全链路,弹性向未来:维谛打造下一代数据中心能源底座》的主题演讲,深入剖析了800V高压直流技术在算电协同时代的核心价值与落地路径。

维谛技术电源产品营销部高级经理王龙华
从“面向设计”到“面向负载”:供电架构的范式转变
长期以来,数据中心供电架构主要围绕交流供电与UPS体系构建。传统模式下,电力从交流电网进入数据中心后,需要经历多级AC/DC和DC/AC转换,再分配到服务器负载。
这种架构在过去数十年的互联网时代运行良好,但随着AI时代算力密度的提升,其局限性逐渐显现。
首先,多级电力转换带来了明显的能量损耗。每一次转换都会产生效率损失,叠加之后,整体供电效率明显下降。其次,多节点转换增加了系统复杂度和故障点,也在一定程度上影响可靠性。
更关键的是,传统供电架构往往基于“设计容量”规划,而非根据实际算力负载动态演进。当AI负载呈现出更高密度、更高波动性的特征时,这种模式逐渐暴露出“算力规划与电力供应脱节”的问题。高算力需求与本地电网承载、能源效率之间的矛盾,正是“算电协同”需要解决的核心问题。
在算电协同战略下,数据中心电力系统需要从“面向设计”的静态规划,转向“面向负载”的动态架构——即电力系统必须能够适应算力负载的实时变化。
业界普遍认为,当机架功率密度接近或超过250kW时,传统供电架构将面临明显瓶颈。此时,供电架构需要向更高电压等级、更高效率、更少转换环节的方向演进,高压直流技术因此成为重要发展路径。
电压演进的关键节点:从400V到800V直流
高压直流并非全新的概念,但在AI数据中心时代,其重要性被重新放大。
在电气系统中,提高电压等级可以显著降低电流,从而减少传输损耗和线缆成本。这一逻辑在数据中心供电体系中同样适用。
早期的直流供电架构通常采用400V技术方案。这一方案相比传统交流UPS体系已经能够减少部分转换环节,并提升供电效率。但随着机架功率持续攀升,400V架构也逐渐显现出新的挑战,例如,在高功率负载场景下容易出现负载失衡问题。
因此,行业开始探索更高电压等级的直流供电体系。
以800V直流架构为代表的新一代供电模式,可以显著降低电流需求,从而减少铜缆使用量并提升系统效率。此外,随着AI机架功率向兆瓦级演进,800V HVDC被认为是支持未来数据中心的重要技术路线。英伟达NVIDIA提出的下一代AI数据中心架构,也明确将800V HVDC作为关键供电体系之一。
可以说,面向800VDC的演进,不仅是电压等级的变化,更代表着数据中心供电体系的一次结构性升级。
高压直流的核心挑战:安全、标准与生态
尽管高压直流具备显著优势,但其规模化应用仍然面临多方面挑战。
首先是安全与绝缘问题。电压等级的提升意味着对设备绝缘性能提出更高要求,同时对系统保护策略和故障隔离机制提出更严格的设计标准。
其次是电能转换技术的优化。高压直流架构需要依赖高效率的DC/DC转换模块,将高压直流稳定地转换为服务器内部所需的低压供电。这一过程中,需要通过模块化设计与新型功率器件技术来提升效率并降低损耗。
第三个关键挑战则是生态与标准问题。
与传统UPS体系相比,高压直流供电仍处于技术演进阶段。只有形成统一的接口标准和产业生态,才能实现服务器、电源模块和数据中心基础设施之间的广泛兼容。
从技术探索到验证:高压直流落地的实践范本
尽管技术仍在演进,但高压直流架构已经开始进入实际应用阶段。
在直流电源领域,一些长期从事电源技术研发的厂商已经开展相关探索。例如维谛技术(Vertiv)在直流电源领域具有较长时间的技术积累,其相关产品与解决方案在全球多个通信和数据中心场景中得到应用,也为高压直流技术的发展提供了实践基础。
围绕AI算力基础设施的演进趋势,行业内企业也在积极推进新一代供电技术的研发与验证。
据公开信息显示,维谛技术(Vertiv)正在规划面向下一代AI计算平台的800V高压直流供电产品,并与产业链伙伴在技术路线层面进行协同探索,以支持未来更高密度算力部署需求。
在项目实践层面,一些企业也已经开展相关验证工作。例如在相关测试项目中,维谛技术(Vertiv)曾在220kW场景下对800V高压直流供电体系进行部署验证,覆盖集中供电到分级配电到服务器DC/DC转换的全链关键环节,并对安全、接地、保护及CDU选型等技术要点进行了系统测试,为高压直流技术在数据中心场景中的应用积累了实践经验。
走向未来:高压直流,算电协同时代的关键支点
展望未来,数据中心供电架构的发展不会是单一技术路线的替代,而更可能是一种融合演进。
在短期内,高压直流与传统UPS体系将呈现并行部署格局。UPS仍然在可靠性与成熟度方面具有优势,而高压直流则在效率和功率密度方面表现突出。两者的协同应用,将为数据中心提供更灵活的供电架构选择。
从长期来看,随着技术成熟与生态完善,高压直流有望逐步与UPS体系深度融合,形成更加开放、高效和可靠的新型数据中心供电体系。这一过程中,产业链协同将成为关键。只有在设备厂商、芯片厂商、服务器厂商以及数据中心运营商之间形成统一标准与技术共识,高压直流才能真正实现规模化落地。
“算电协同”战略的提出,标志着算力与能源之间的关系进入新的发展阶段。在这一宏观背景下,高压直流技术不仅是一项电气技术升级,更是支撑未来算力基础设施演进的重要底座。
随着800V HVDC架构逐渐成熟,数据中心供电体系将从传统的交流链式结构,迈向更高效、更灵活的直流能源网络。而以维谛技术(Vertiv)为代表的数字基础设施企业,通过持续的技术创新与生态合作,正在推动这一变革从技术探索走向规模化应用。
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