Skeleton Technologies поставляет системы быстрого накопления энергии на основе суперконденсаторов. Они предназначены для сглаживания кратковременных (миллисекундных) скачков мощности, которые создают кластеры GPU, и для аварийного резервирования. Это позволяет избежать возмущений в сети и более точно планировать потребление .
Вместе Skeleton интегрирует свои накопители в платформу DG Matrix, создавая комбинированное решение "источник питания + накопитель энергии", которое реагирует на изменения нагрузки значительно быстрее традиционных батарейных ИБП .
Главная причина — чистая физика: потери мощности на сопротивлении (I²R) и ограничения по меди при постоянно растущей мощности стоек. Цифры говорят сами за себя:
| Показатель | При 48 В | При 800 В |
|---|---|---|
| Ток для стойки 600 кВт | ~12 500 А | ~750 А |
| Вес медных шин на стойку | ~200 кг | ~на 50% меньше |
| Нагрев контакта (0,1 мОм) | ~625 Вт (пожароопасно) | Пренебрежимо мал |
Проблема экспоненциального роста тока
Стойка H100 мощностью 40 кВт потребляет примерно 830 А при 48 В; стойка GB200 NVL72 мощностью 132 кВт — уже около 2 800 А; а стойка класса Kyber/Vera Rubin Ultra мощностью ~600 кВт (по планам на 2027 год) потребовала бы более 12 000 А, если бы осталась на 48 В . Такой ток физически нереализуем — он требует огромных медных шин, создает сильное тепловыделение, а надежность контактов становится вопросом пожарной безопасности.
Закон Ома в действии
Потери мощности равны I²R. Удвоение тока учетверяет потери. Повышая напряжение в 16,7 раза (с 48 В до 800 В), мы снижаем ток в той же пропорции при той же мощности, что сокращает потери в распределительной сети примерно на 97% .
Упрощение цепочки преобразования
Напряжение 800 В постоянного тока позволяет подавать энергию напрямую на высоковольтные каскады питания GPU, исключая несколько этапов преобразования AC→DC и DC→DC. По оценкам SemiAnalysis, это снижает общее энергопотребление объекта примерно на 5% — при нагрузке 1 ГВт экономия составит более 50 МВт непрерывно .
Физика контактов и пространство в стойке
При токе примерно 2 500 А на шине 48 В повышение сопротивления контакта всего на 0,1 мОм приводит к выделению около 625 Вт локального тепла — это скрытый риск возгорания и отказа в каждом болтовом соединении . Питание стойки класса Kyber от напряжения 54 В потребовало бы до 64 юнитов стоечного пространства только для блоков питания, практически не оставляя места для вычислений. При 800 В этот объем сокращается до нескольких юнитов .
Число 800 В не случайно: оно достаточно высокое, чтобы снизить ток, но при этом остается в пределах безопасного напряжения прикосновения и позволяет использовать существующие промышленные компоненты на карбиде кремния (SiC) и IGBT, разработанные для электромобилей .
Прогнозы различаются в зависимости от того, измеряют ли они новые мощности или общий парк:
Противоречия здесь нет. Большая часть нового строительства — это гиперскейл-мощности для ИИ, поэтому 800 В может доминировать на новых объектах, в то время как старый парк останется на привычных низких напряжениях.
Аналитики SemiAnalysis описывают поэтапное развертывание: Фаза 1 (конец 2026 — начало 2027) — пилотные модернизации гиперскейлеров с использованием внешних стоек питания; Фаза 2 — распределение 800 В на уровне стойки; Фаза 3 — распределение 800 В на уровне всего объекта; Фаза 4 — полная нативная архитектура 800 В от сети до чипа .
Гонка за 800 В в дата-центрах сейчас набирает обороты, и NVIDIA выступает в роли центрального координатора. В мае 2025 года NVIDIA запустила Альянс поставщиков 800 В HVDC на выставке COMPUTEX, в который вошли 29 участников — включая DG Matrix в качестве одного из основателей .
Основные конкуренты и параллельные ходы
Siemens + Fluence + nVent (июнь 2026): Siemens и Fluence завершили разработку референсного дизайна для ИИ-дата-центров на основе архитектуры NVIDIA. Акции Fluence взлетели более чем на 40% на этой новости. Решение включает аккумуляторные накопители Fluence, силовые блоки Siemens и жидкостное охлаждение nVent . Эта команда решает ту же проблему (интеграция питания и хранения), но использует традиционные силовые блоки, а не твердотельные трансформаторы.
LG Uplus + LS Electric (22 июля 2026 — та же неделя, что и объявление DG Matrix – Skeleton): Подписали меморандум о взаимопонимании по совместной разработке инфраструктуры питания 800 В постоянного тока для ИИ-дата-центров, нацеленной на платформу NVIDIA Vera Rubin. LG Uplus предоставит телекоммуникационную и операторскую экспертизу, LS Electric — силовое оборудование .
LG Energy Solution + LG Uplus (стратегия "Единый LG"): LG Uplus нацелена на получение совокупных заказов в сфере ИИ-дата-центров на 5 триллионов корейских вон (примерно $3,8 млрд) к 2030 году, используя возможности всей группы LG, включая батарейные системы LG Energy Solution .
DG Matrix — единственная компания, имеющая на данный момент коммерчески доступный многопортовый твердотельный трансформатор, созданный специально под стандарты NVIDIA MGX и 800 В . Skeleton Technologies дополняет это ультрабыстрым накоплением на суперконденсаторах, что отличает решение от традиционных литий-ионных аккумуляторов Fluence и более консервативного подхода LS Electric. Партнерство было объявлено на той же неделе, что и соглашение LG Uplus – LS Electric, что сигнализирует о жесткой гонке за фиксацию референсных дизайнов до начала поставок GPU поколения Vera Rubin.