Skeleton Technologies leverer lynraske energilagringssystemer basert på ultrakondensatorer. Disse håndterer effekttopper og sikkerhetskopiering, og er designet for å jevne ut millisekundraske strømpulser fra GPU-klynger, slik at de ikke forstyrrer strømnettet og muliggjør strammere strømprovisjonering .
Sammen integrerer Skeleton lagringen sin på tvers av DG Matrixs SST-plattform, og skaper en kombinert strømleverings- og energilagringsløsning som reagerer på lastendringer langt raskere enn tradisjonelle batteri-UPS-systemer .
Hoveddriveren er ren fysikk: resistive effekttap (I²R) og kobberbegrensninger ved stadig høyere rack-effektnivåer. Tallene forteller historien tydelig:
| Måling | Ved 48V | Ved 800V |
|---|---|---|
| Strøm for et 600 kW-rack | ~12.500 A | ~750 A |
| Kobberbusskinnevekt per rack | ~200 kg | ~50 % reduksjon |
| Kontaktvarme ved 0,1 mΩ | ~625 W per skjøt (brannfare) | Ubetydelig |
Et 40 kW H100-rack trekker omtrent 830 A ved 48V; et 132 kW GB200 NVL72 trekker omtrent 2.800 A; et ~600 kW Kyber/Vera Rubin Ultra-rack på veikartet for 2027 ville trekke over 12.000 A hvis det ble holdt på 48V . Så mye strøm er fysisk upraktisk – det krever enorme kobberbusskinner, skaper alvorlig varmeutvikling, og gjør kontakters pålitelighet til en brannfare.
Fordi effekttap er lik I²R, vil en dobling av strømmen firedoble de resistive tapene. Ved å øke spenningen 16,7 ganger (fra 48V til 800V) synker strømmen med samme faktor for samme effekt, noe som kutter distribusjonstapene med omtrent 97 % .
800V DC gjør det mulig å mate strøm direkte til høyere spente GPU-strømtrinn, og eliminerer flere AC-til-DC- og DC-til-DC-konverteringstrinn. SemiAnalysis anslår at dette reduserer strømforbruket på anleggsnivå med omtrent 5 % – ved 1 GW IT-last tilsvarer det over 50 MW kontinuerlige besparelser .
Ved omtrent 2.500 A på en 48V-buss vil en økning på bare 0,1 mΩ i en kontakts overgangsmotstand dissipere omtrent 625 W lokalisert varme – en brann- og pålitelighetsrisiko skjult i hver bolt . Å drive et Kyber-klasse rack på 54V ville forbruke opptil 64 rack-enheter med strømhyller alene, og etterlate nesten ingen plass til databehandling. Ved 800V krymper dette til noen få rack-enheter .
800V-tallet er ikke vilkårlig: det er høyt nok til å temme strømmen, men holder seg innenfor trygge berøringsspenningsgrenser og utnytter eksisterende EV- og industrielle 800V silisiumkarbid (SiC)- og IGBT-komponenter .
Prognosene varierer avhengig av om de måler ny kapasitet eller total installert base:
Forskjellen er ikke selvmotsigende. Det meste av nybygging er hyperskala AI-kapasitet, så 800V kan dominere nye bygg mens den eksisterende installerte basen forblir på lavere spenninger.
Analytikere i SemiAnalysis spår en faset utrulling: Fase 1 (slutten av 2026/tidlig 2027) innebærer tidlige hyperscaler-ettermonteringer med sidecar-strømrack; Fase 2 dekker racknivå 800VDC-distribusjon; Fase 3 flytter til anleggsomfattende 800VDC; og Fase 4 når full native 800VDC fra strømnett til brikke .
Kappløpet om 800V DC-datasentre er nå fullt av aktører, med NVIDIA som sentral orkestrator. I mai 2025 lanserte NVIDIA 800V HVDC Supplier Alliance på COMPUTEX med 29 medlemmer – inkludert DG Matrix som grunnleggende medlem .
Siemens + Fluence + nVent (juni 2026): Siemens og Fluence fullførte et referansedesign for AI-datasentre basert på NVIDIAs AI Factory-oppskrift. Fluence-aksjen steg mer enn 40 % på nyheten. Designet inkorporerer Fluence-batterienergilagring, Siemens strømskider og nVent væskekjøling . Dette teamet adresserer samme smerteterskel (strøm + lagringsintegrasjon), men bruker konvensjonelle strømskider i stedet for solid state-transformatorer.
LG Uplus + LS Electric (22. juli 2026 – samme uke som DG Matrix–Skeleton-kunngjøringen): Signerte en MOU for å i fellesskap utvikle 800V DC-strøminfrastruktur for AI-datasentre rettet mot NVIDIAs Vera Rubin-plattform. LG Uplus vil tilby telekom- og operatørekspertise; LS Electric vil levere strømutstyr .
LG Energy Solution + LG Uplus (One LG-strategi): LG Uplus sikter mot kumulative AI-datasenterordrer på 5 billioner koreanske won (omtrent 3,8 milliarder dollar) innen 2030, og utnytter LG Groups bredere kapabiliteter inkludert LG Energy Solutions batterisystemer .
DG Matrix er foreløpig det eneste selskapet med en kommersielt tilgjengelig multi-port solid state-transformator bygget spesifikt for NVIDIAs MGX og 800V-retningslinjer . Skeleton Technologies komplementerer dette med ultrarask ultrakondensatorbasert lagring, noe som skiller seg fra Fluences konvensjonelle litium-ion BESS-tilnærming og fra LS Electrics mer tradisjonelle strømutstyr. Partnerskapet ble kunngjort samme uke som LG Uplus–LS Electric, noe som signaliserer et intenst kappløp om å sikre referansedesign før Vera Rubin-generasjonen sendes.