
Преходът към 800 VDC захранване в центровете за данни с изкуствен интелект не е задължително да означава по-висок риск за персонала. Това показва анализ на Schneider Electric, който изследва поведението на две архитектури при възникване на електрическа дъга.
Темата става все по-важна с увеличаването на мощността на AI сървърните шкафове. Архитектурите, разработвани от NVIDIA и партньори в индустрията, са предназначени за центрове за данни с шкафове, изискващи 400 kW и повече, като целта е електроразпределението да остане ефективно при още по-висока плътност на изчислителната мощност.
Новото проучване на Schneider Electric показва, че архитектурата на системата, разположението на кондензаторите и скоростта на защитата имат по-голямо значение за последствията от повреда, отколкото самият факт, че захранването е с постоянен ток.
Кондензаторите са ключов фактор
При повреда в 800 VDC система токът не остава постоянен. В първите милисекунди значителна роля играе разреждането на кондензаторите, което може да доведе до кратък, но висок ток.
Затова стандартните опростени методи за изчисляване на риска могат да дадат прекалено консервативна оценка. Schneider Electric използва преходни симулации и цифрови близнаци чрез софтуера ETAP, за да моделира поведението на системите във времето.
При разгледания пример със страничен захранващ шкаф резултатите показват енергия на въздействие под референтния праг от 1,2 cal/cm², дори при консервативни допускания и без защитни устройства.
При централизирана архитектура потенциалната енергия е по-висока. Анализът обаче показва, че при ограничаване на тока от стандартни защитни устройства тя може да бъде сведена до нива, сравними с широко използваните AC системи.
От значение е и мястото на повредата спрямо диодите за блокиране на обратния ток, тъй като то влияе върху обратното подаване на енергия, пиковия ток и последиците от електрическата дъга.
800 VDC идва заради AI
По-високото постоянно напрежение се разглежда като един от начините за захранване на следващото поколение AI центрове за данни. Причината е нарастващата консумация на ускорители и сървърни системи, която увеличава изискванията към електроразпределението.
Паралелно с това обаче 800 VDC поставя нови изисквания към защитата и поддръжката. Все още няма широко приет специфичен стандарт за управление на риска от електрическа дъга при преобразувателни 800 VDC системи в центровете за данни.
Според Schneider Electric, именно затова моделирането на конкретната архитектура е важно. То позволява да се отчетат реакцията на преобразувателите, топологията, защитите и преходните процеси вместо да се разчита само на консервативни предположения.
Компанията посочва, че е провеждала и изпитвания на възможността за подмяна на компоненти под напрежение (live swap) при 800 VDC системи, насочени към безопасната им поддръжка.
Подробните резултати са публикувани в техническия доклад „Анализ на електрическата дъга при постоянен ток: практическо проучване на 800 VDC в центрове за данни“.
