Kekurangan transformer dan suis gear (switchgear) memburukkan lagi kelewatan. Tempoh utama (lead time) untuk transformer pencawang telah meningkat daripada kira-kira 140 minggu pada 2023 kepada lebih 160 minggu pada 2026. Tempoh utama suis gear, walaupun lebih pendek iaitu sekitar setahun, masih tinggi berbanding norma sejarah .
Saluran paip projek sudah mula perlahan. Pada Q4 2025, pemaju hanya menambah 25 gigawatt kapasiti elektrik ke saluran paip projek mereka — separuh daripada jumlah yang ditambah pada suku sebelumnya — menandakan bahawa kapasiti grid semakin menghampiri had praktikalnya di pasaran utama, menurut laporan Wood Mackenzie .
Permintaan terus melambung tinggi. Penggunaan elektrik pusat data global dijangka mencapai kira-kira 565 TWh pada 2026, meningkat daripada 447 TWh pada 2025 . Permintaan kuasa dipacu AI di AS diramalkan akan meningkat lebih dua kali ganda antara 2026 dan 2030
. Penyelidikan Morgan Stanley menyatakan bahawa pusat data baru kini mencecah 1–4 GW setiap tapak, dan sambungan grid tradisional sering terlewat disebabkan cabaran politik, permit dan pihak berkepentingan
.
Bekalan memori jalur lebar tinggi (HBM) kekal sebagai kekangan sekunder di samping kuasa, tetapi konsensus merentas penganalisis dan syarikat hiperskala jelas: kuasa, bukan silikon, kini menjadi kekangan yang mengikat .
Melalui Open Compute Project (OCP), Nvidia, Google, dan Microsoft bersama-sama membangunkan seni bina kuasa 800 volt arus terus (VDC) yang direka untuk menangani masalah penghantaran kuasa di peringkat rak dan kemudahan . Mereka menerbitkan kertas putih asas pada Mac 2026 dan spesifikasi LVDC Solid-State Transformer v0.3 pada Julai 2026. Lebih 80 pengeluar peralatan dan syarikat infrastruktur sudah pun membina produk mengikut spesifikasi ini
.
Bagaimana ia berfungsi. Seni bina 800 VDC menggantikan sistem tiga fasa 415V AC konvensional dengan DC voltan tinggi, menghapuskan beberapa peringkat penukaran AC-ke-DC antara grid dan GPU . Setiap langkah penukaran yang dihapuskan memulihkan 2–3% kuasa yang sebaliknya akan hilang sebagai haba
. Sistem ini menggunakan pengubah keadaan pepejal (SST) di peringkat baris untuk menukar AC voltan sederhana terus kepada 800 VDC, mengelakkan sepenuhnya masalah ketidakseimbangan fasa
.
Peningkatan Skala ke Rak 1 MW+. Piawaian DC 48V/54V dalam rak hari ini menghadkan rak kepada kira-kira 100 kW. Tulang belakang 800 VDC direka untuk rak antara 100 kW hingga lebih 1 MW, dengan pengeluaran skala penuh diselaraskan dengan sistem rak Kyber Nvidia pada 2027 . Menggunakan talian bas 800 V membolehkan 85% lebih kuasa dihantar melalui saiz konduktor yang sama, dan seni bina ini mendakwa peningkatan kecekapan hujung-ke-hujung sehingga 5% berbanding sistem 54V semasa
.
Perallihan ini direka untuk menjadi secara berperingkat: rak kuasa baru boleh berfungsi bersama peralatan AC lama, mengelakkan pengubahsuaian 'buka-dan-ganti' yang mahal .
Syarikat-syarikat ini sedang berusaha ke arah spesifikasi 1.0 bersatu yang mengharmonikan kedua-dua pendekatan .
Pengumuman itu sahaja mendorong kenaikan harga saham infrastruktur kuasa: Eaton naik 3.2% dan Vertiv meningkat 4.3% apabila pasaran menilai kitaran naik taraf peralatan besar-besaran . Peralihan kepada 800 VDC mewakili potensi peluang pasaran berbilion dolar untuk pengubahsuaian dan pembinaan baharu merentasi transformer, suis gear, talian bas dan sistem kuasa rak.
Perallihan kepada 800 VDC tidak menyelesaikan kelewatan sambungan grid di peringkat infrastruktur — itu kekal sebagai cabangan peraturan dan pelaburan infrastruktur. Tetapi di dalam pagar pusat data, ia membuka kunci keupayaan untuk memasukkan lebih banyak pengkomputeran dalam ruang elektrik yang sama, mengurangkan kerugian penukaran, dan menyediakan tulang belakang kuasa yang boleh skala untuk generasi akan datang kilang AI. Masa semakin suntuk: lelongan kapasiti PJM Julai 2026 menyerlahkan kekurangan bekalan yang teruk untuk 2027/2028, dan penganalisis memberi amaran bahawa kedua-dua grid dan rantaian bekalan peralatan tidak akan selesai sebelum 2027 .