Skeleton Technologies fornece sistemas de armazenamento de energia de resposta rápida baseados em ultracapacitores. Eles lidam com o corte de picos e energia de backup, projetados para suavizar os pulsos de energia na escala de milissegundos criados pelos clusters de GPUs, prevenindo distúrbios na rede e permitindo um provisionamento de energia mais eficiente .
Juntas, a Skeleton integra seu armazenamento na plataforma SST da DG Matrix, criando uma solução combinada de entrega e armazenamento de energia que responde a mudanças de carga muito mais rápido do que os sistemas de nobreak tradicionais baseados em baterias .
O motivo central é a física pura: perda de potência resistiva (I²R) e as limitações físicas do cobre em níveis de potência de rack cada vez mais altos. Os números contam a história claramente:
| Métrica | Em 48V | Em 800V |
|---|---|---|
| Corrente para um rack de 600 kW | ~12.500 A | ~750 A |
| Peso do barramento de cobre por rack | ~200 kg | ~50% de redução |
| Calor no contato do conector a 0,1 mΩ | ~625 W por junta (risco de incêndio) | Desprezível |
Um rack H100 de 40 kW consome cerca de 830 A a 48V; um GB200 NVL72 de 132 kW consome cerca de 2.800 A; um rack de classe Kyber/Vera Rubin Ultra (~600 kW) no roteiro de 2027 consumiria mais de 12.000 A se mantido a 48V . Essa quantidade de corrente é fisicamente impraticável — exige barramentos de cobre enormes, cria dissipação severa de calor e torna a confiabilidade dos conectores um risco de incêndio.
Como a perda de potência é igual a I²R, dobrar a corrente quadruplica as perdas resistivas. Ao aumentar a tensão em 16,7 vezes (de 48V para 800V), a corrente cai pelo mesmo fator para a mesma potência, reduzindo as perdas de distribuição em aproximadamente 97% .
Os 800V DC permitem alimentar a energia diretamente para os estágios de potência das GPUs de alta tensão, eliminando múltiplas etapas de conversão AC-DC e DC-DC. A SemiAnalysis estima que isso reduz o consumo de energia da instalação em cerca de 5% — em 1 GW de carga de TI, isso representa mais de 50 MW de economia contínua .
Com aproximadamente 2.500 A em um barramento de 48V, um mero aumento de 0,1 mΩ na resistência de contato de um conector dissipa cerca de 625 W de calor localizado — um risco de incêndio e confiabilidade escondido em cada parafuso . Alimentar um rack de classe Kyber em 54V consumiria até 64 unidades de rack apenas com fontes de alimentação, não deixando quase nenhum espaço para a computação. Em 800V, isso se reduz a algumas unidades de rack .
O número 800V não é arbitrário: é alto o suficiente para domar a corrente, mas permanece dentro dos limites seguros de tensão de toque e aproveita os componentes existentes de碳化硅 (SiC) e IGBT de 800V, grau industrial e de veículos elétricos .
As previsões variam dependendo se medem a nova capacidade ou a base total instalada:
A lacuna não é contraditória. A maior parte da nova construção é capacidade de IA de hiperescala, então o 800V pode dominar as novas construções enquanto a base instalada legada permanece em tensões mais baixas.
Analistas da SemiAnalysis projetam uma implementação em fases: Fase 1 (final de 2026/início de 2027) envolve retrofits iniciais de hiperescaladores usando racks de energia laterais; Fase 2 cobre a distribuição de 800VDC no nível do rack; Fase 3 move a distribuição de 800VDC para toda a instalação; e a Fase 4 atinge o estado final, com 800VDC nativo da rede elétrica ao chip .
A corrida dos data centers de 800V DC está agora concorrida, com a NVIDIA atuando como a orquestradora central. Em maio de 2025, a NVIDIA lançou a Aliança de Fornecedores 800V HVDC na COMPUTEX com 29 membros — incluindo a DG Matrix como membro fundador .
Siemens + Fluence + nVent (junho de 2026): Siemens e Fluence concluíram um design de referência para data centers de IA baseado no blueprint de Fábrica de IA da NVIDIA. As ações da Fluence dispararam mais de 40% com a notícia. O design incorpora armazenamento de energia em baterias da Fluence, skids de energia da Siemens e resfriamento líquido da nVent . Este time aborda o mesmo ponto crítico (integração de energia + armazenamento), mas usa skids de energia convencionais em vez de transformadores de estado sólido.
LG Uplus + LS Electric (22 de julho de 2026 — mesma semana do anúncio DG Matrix–Skeleton): Assinaram um MOU para desenvolver conjuntamente infraestrutura de energia 800V DC para data centers de IA visando a plataforma Vera Rubin da NVIDIA. A LG Uplus fornecerá expertise em telecomunicações e operação; a LS Electric fornecerá o equipamento de energia .
LG Energy Solution + LG Uplus (estratégia One LG): A LG Uplus visa atingir pedidos cumulativos para data centers de IA de 5 trilhões de won coreanos (cerca de US$ 3,8 bilhões) até 2030, alavancando as capacidades de todo o Grupo LG, incluindo os sistemas de baterias da LG Energy Solution .
A DG Matrix é atualmente a única empresa com um transformador de estado sólido multiporta disponível comercialmente, construído especificamente para as diretrizes MGX e 800V da NVIDIA . A Skeleton Technologies complementa isso com armazenamento ultrarrápido baseado em ultracapacitores, diferenciando-se da abordagem convencional de BESS de íon-lítio da Fluence e dos equipamentos de energia mais tradicionais da LS Electric. A parceria foi anunciada na mesma semana que a LG Uplus–LS Electric, sinalizando uma corrida intensa para garantir designs de referência antes que a geração Vera Rubin comece a ser enviada.