NVIDIA 800 VDC 協助現有及未來的 AI 工廠突破傳統配電限制,進一步擴展運算效能。
每一代全新的加速運算技術,都對底層基礎設施提出更高要求,包括更強大的運算效能、更高的機架密度,以及更高效且可擴展的配電能力。真正的瓶頸不只在於供電瓦數,更在於電力從電網被輸送至 GPU的方式。
在傳統供電架構中,電力透過交流電(AC)從電網輸送,途中須經過多次轉換。隨著機架密度提高,每次轉換都會增加能量損耗與複雜度。面對新一代人工智慧(AI)運算所需的功率規模,即使再微小的效率損失,也會迅速累積。

800 VDC 能有效簡化供電路徑。透過較高電壓的直流電(DC)進行配電,可減少電網與加速器之間的轉換階段,讓更多可用電力投入運算。NVIDIA DSX 參考設計則引導 AI 工廠從現今的交流電基礎架構,逐步轉換至混合式架構,最終轉型為全面採用 800 VDC的設施。
NVIDIA、Google 與微軟持續透過開放運算計畫(Open Compute Project,OCP)共同開發 800 VDC 架構,並於 2026 年 3 月發布聯合白皮書,隨後於 2026 年 7 月發布《LVDC 固態變壓器規範 0.3 版(LVDC Solid-State Transformer Specification v0.3)》。目前已有超過 80 家設備製造商與基礎設施公司依循此規範開發產品。
現今多數 AI 工廠的設計皆以交流電配電為基礎。相容於 NVIDIA MGX 的 800 VDC 電源機架,預計於 2026 年下半年推出,將透過混合式架構,把新一代機架級運算效能導入已建置並投入營運的設施。此款電源機架可直接整合至現有的交流電基礎架構,並在同一機架列內將 800 VDC 電力輸送至運算機架,無須改造建築物既有電力系統。
NVIDIA 資料中心基礎設施副總裁 Vladimir Troy 表示:「800 VDC 可釋放大規模 AI 所需的運算效能與功率密度。NVIDIA 正透過開放運算計畫與超過 80 家生態系夥伴合作,為 AI 工廠提供切實可行的發展途徑,而不只是描繪未來願景。」
對設施業主而言,此項架構至關重要,因為既有投資不必因此成為閒置資產。土地、電力使用權、建築基礎設施這種混合式方案能保留這些既有資源,同時為提升運算密度。
800 VDC 為 AI 工廠提供可逐步擴展的發展藍圖,讓業者能根據不同成長階段,選擇合適的導入方式。
多數營運商將從電源機架開始,透過短期內即可採用且相容於混合式架構的途徑,邁向更高密度的運算環境。對於正在建置專用 AI 工廠環境的營運商,機架列電力中心(row power center)可作為整列機架的集中式電力站,並透過架空式 800 VDC 匯流排,將配電能力擴展至多列機架。每列機架最高可支援 2 MW,預計將於 2027 年投入使用。針對正在規劃的新設施,直流電力模組(DC power block)則能在設施層級,可透過單一步驟將電網電力直接轉換為 800 VDC,進而實現大規模的中壓電力直接轉換,這是為未來十年 AI 基礎設施所規劃的架構。
800 VDC 架構規範定義共通介面,讓不同供應商的電力硬體能在同一座 800 VDC 設施中協同運作。隨著超過 80 家企業依循相關規範進行開發,以開放標準為核心的供應鏈正逐步成形。
這些基礎元件均已納入 NVIDIA DSX 參考設計,為營運商提供系統層級的藍圖,協助其在擴展 AI 工廠的過程中,整合電力架構、機架級運算與設施基礎架構。
Wood Mackenzie 預估,至 2040 年,全球 AI 與資料基礎設施投資將達 9 兆美元。能夠承接這股投資動能的設施,將是那些在運算需求超越既有基礎架構的供應能力前,便已妥善解決電力架構問題的設施。NVIDIA、Google 與微軟正與更廣泛的生態系合作,確保營運商導入 800 VDC 時,相關技術已準備就緒,同時也為現有設施提供一條從現階段即可採行的轉型路徑。



