Постоянный ток как архитектура будущего для ЦОД в эпоху ИИ: мнение Siemens
Почему DC-архитектура становится мейнстримом
Чиаран Фланаган, глобальный руководитель направления ЦОД в Siemens, выступил на конгрессе Datacloud Global Congress в Каннах с докладом о выборе между переменным (AC) и постоянным (DC) током для высокоплотных вычислений. По его словам, дискуссия сместилась от вопроса «стоит ли переходить на DC?» к практическим аспектам: как быстро внедрить технологию и преодолеть инженерные барьеры.
Технические преимущества DC
Традиционный путь AC от сети до чипа включает несколько этапов преобразования: трансформатор, двойное преобразование ИБП, понижение в РУ и блок питания сервера. Каждый этап теряет энергию. DC-архитектура сокращает число преобразований, что даёт пусть небольшой, но значимый прирост КПД при масштабировании ЦОД до сотен мегаватт.
По данным проекта DC-Industry, системы на постоянном токе требуют до 50% меньше меди. При напряжении 800 В DC та же толщина провода передаёт на 15% больше мощности, чем при 415 В AC. DC упрощает интеграцию возобновляемых источников и накопителей энергии за счёт устранения лишних преобразователей — структурное преимущество для операторов с целями декарбонизации. Меньшее число компонентов и отсутствие оборудования для балансировки фаз снижают сложность и количество потенциальных точек отказа.
Что предстоит решить в ближайшие 2–3 года
Siemens прогнозирует, что инфраструктура DC потребуется в течение 2–3 лет. Ключевые вызовы:
- Регулирование и стандарты. Стандарты защиты по DC уже существуют в IEC (например, IEC 60947-10 для полупроводниковых автоматических выключателей) и быстро развиваются. Необходимо ускорить гармонизацию нормативной базы и внедрение единой системы безопасности, особенно в Северной Америке, где рынок отстаёт от IEC.
- Экосистема компонентов. Требуется расширение номенклатуры сертифицированного DC-оборудования: от автоматических выключателей до разъёмов и шинопроводов.
- Инженерные практики. Переход на DC требует пересмотра методик проектирования систем распределения питания и защиты персонала от дуговых разрядов при постоянном напряжении.
Применение в России
В России интерес к DC-архитектуре для ЦОД растёт на фоне дефицита мощностей и необходимости импортозамещения. Ряд российских операторов уже тестируют гибридные схемы с DC-шиной для питания GPU-ферм и систем ИИ. Однако массовое внедрение сдерживается отсутствием отечественной нормативной базы для DC-распределения до 800 В и ограниченным выбором сертифицированных компонентов. Siemens видит потенциал в партнёрстве с локальными интеграторами для адаптации решений под требования ЕАЭС, особенно в сегменте гиперскейлеров и промышленных ЦОД.