Skeleton Technologies dostarcza szybko reagujące systemy magazynowania energii oparte na ultrakondensatorach. Służą one do wyrównywania szczytów obciążenia i zasilania awaryjnego, zostały zaprojektowane do wygładzania milisekundowych impulsów mocy generowanych przez klastry GPU, co zapobiega zakłóceniom w sieci i umożliwia bardziej precyzyjne zarządzanie mocą .
Razem Skeleton integruje swoje magazyny na platformie SST DG Matrix, tworząc rozwiązanie do dostarczania i magazynowania energii, które reaguje na zmiany obciążenia znacznie szybciej niż tradycyjne systemy UPS oparte na bateriach .
Głównym motorem są czyste prawa fizyki: straty mocy wynikające z oporu (I²R) oraz ograniczenia związane z miedzią przy stale rosnących mocach racków. Liczby mówią same za siebie:
| Metryka | Przy 48V | Przy 800V |
|---|---|---|
| Prąd dla racka 600 kW | ~12 500 A | ~750 A |
| Waga szyn miedzianych na rack | ~200 kg | ~50% redukcji |
| Ciepło na stykach przy 0,1 mΩ | ~625 W na złączu (ryzyko pożaru) | Pomijalne |
40-kilowatowy rack z układami H100 pobiera około 830 A przy 48V; 132-kW GB200 NVL72 pobiera około 2 800 A; a rack klasy Kyber/Vera Rubin Ultra (~600 kW) z planów na 2027 rok pobierałby ponad 12 000 A, gdyby pozostał przy 48V . Taki prąd jest fizycznie niepraktyczny – wymaga ogromnych szyn miedzianych, generuje ekstremalne ciepło i sprawia, że niezawodność złączy staje się zagrożeniem pożarowym.
Ponieważ strata mocy jest równa I²R, podwojenie prądu czterokrotnie zwiększa straty rezystancyjne. Podnosząc napięcie 16,7 razy (z 48V do 800V), prąd spada o ten sam współczynnik dla tej samej mocy, redukując straty dystrybucyjne o około 97% .
800V DC pozwala na bezpośrednie zasilanie stopni mocy GPU wyższym napięciem, eliminując kilka etapów konwersji AC-DC i DC-DC. Analitycy z SemiAnalysis szacują, że zmniejsza to zużycie energii na poziomie całego obiektu o około 5% – przy mocy IT rzędu 1 GW oznacza to oszczędności rzędu ponad 50 MW .
Przy około 2 500 A na szynie 48V, wzrost rezystancji styku w złączu o zaledwie 0,1 mΩ generuje około 625 W zlokalizowanego ciepła – to ryzyko pożaru i awarii ukryte w każdej śrubie . Zasilanie racka klasy Kyber napięciem 54V pochłonęłoby do 64 jednostek rackowych samych szaf zasilających, nie pozostawiając prawie miejsca na obliczenia. Przy 800V zapotrzebowanie na miejsce kurczy się do kilku jednostek .
Wartość 800V nie jest przypadkowa: jest wystarczająco wysoka, by okiełznać prąd, ale mieści się w granicach bezpiecznego napięcia dotykowego i wykorzystuje istniejące elementy z węglika krzemu (SiC) i IGBT z przemysłu motoryzacyjnego (EV) .
Prognozowania różnią się w zależności od tego, czy dotyczą nowej mocy, czy całkowitej zainstalowanej bazy:
Ta rozbieżność nie jest sprzecznością. Większość nowych inwestycji to moce hyperscalerów dla AI, więc 800V może zdominować nowe budowy, podczas gdy starsza zainstalowana baza pozostanie przy niższych napięciach.
Analitycy SemiAnalysis przewidują stopniowe wdrażanie: Faza 1 (koniec 2026/początek 2027) to wczesne modernizacje u hyperscalerów z użyciem zewnętrznych racków zasilających (sidecar); Faza 2 obejmuje dystrybucję 800VDC na poziomie racka; Faza 3 to przejście na 800VDC w całym obiekcie; a Faza 4 to w pełni natywne 800VDC od sieci do układu .
Wyścig o 800V DC w centrach danych jest już zatłoczony, a NVIDIA pełni rolę centralnego koordynatora. W maju 2025 roku NVIDIA uruchomiła sojusz dostawców 800V HVDC na targach COMPUTEX, zrzeszający 29 członków – w tym DG Matrix jako członka założyciela .
Siemens + Fluence + nVent (czerwiec 2026): Siemens i Fluence ukończyły referencyjny projekt dla centrów danych AI oparty na blueprintach fabryk AI NVIDIA. Akcje Fluence wzrosły o ponad 40% po tej wiadomości. Projekt zawiera magazyny energii Fluence, skidy zasilające Siemens i chłodzenie cieczą nVent . Ten zespół rozwiązuje ten sam problem (integracja zasilania i magazynowania), ale używa konwencjonalnych skidów, a nie transformatorów półprzewodnikowych.
LG Uplus + LS Electric (22 lipca 2026 – ten sam tydzień co ogłoszenie DG Matrix–Skeleton): Podpisały memorandum o współpracy w sprawie wspólnego opracowania infrastruktury zasilania 800V DC dla centrów danych AI, celując w platformę NVIDIA Vera Rubin. LG Uplus zapewni wiedzę operatorską i telekomunikacyjną, a LS Electric dostarczy sprzęt energetyczny .
LG Energy Solution + LG Uplus (strategia One LG): LG Uplus dąży do osiągnięcia łącznej wartości zamówień na centra danych AI na poziomie 5 bilionów wonów (około 3,8 miliarda dolarów) do 2030 roku, wykorzystując możliwości całej grupy LG, w tym systemy bateryjne LG Energy Solution .
DG Matrix jest obecnie jedyną firmą z komercyjnie dostępnym wieloportowym transformatorem półprzewodnikowym zaprojektowanym specjalnie dla standardów MGX i 800V NVIDIA . Skeleton Technologies uzupełnia to ultraszybkim magazynowaniem opartym na ultrakondensatorach, co odróżnia je od konwencjonalnych baterii litowo-jonowych Fluence i bardziej tradycyjnego sprzętu LS Electric. Partnerstwo ogłoszono w tym samym tygodniu, co porozumienie LG Uplus–LS Electric, co sygnalizuje intensywny wyścig o zamknięcie referencyjnych projektów przed wprowadzeniem generacji procesorów Vera Rubin.