Материалы по тегу: питание
|
02.09.2026 [15:15], Руслан Авдеев
Exascale Labs и EnergyBank предложили объединить морские ветрогенераторы, ИИ-серверы и энергохранилищаExascale Labs Holdings и EnergyBank намерены изучить необычный вариант решения проблемы дефицита электроэнергии для ИИ ЦОД. Модульные вычислительные мощности предполагается размещать в непосредственной близости от плавучих ветрогенераторов и систем долговременного хранения электроэнергии, сообщает Converge! Digest. На первом этапе предполагается реализовать пилотный проект на базе плавучей морской ветроустановки Zephyros-One, управляемой Sustainable Energy Norway. Целевая мощность гарантированных вычислений должна составить до 800 кВт. Ожидается, что EnergyBak организует финансирование проекта за счёт частных инвестиций и, возможно, государственного финансирования, а Exascale в рамках инициативы предоставит собственную архитектуру модульного ЦОД. Более масштабная задача — создать воспроизводимую архитектуру, включающую энергогенерацию, хранение энергии, охлаждающие и вычислительные мощности, не зависящие от подключения к магистральным электросетям. Заявляется, что в будущем многотурбинные и многомодульные конфигурации потенциально смогут обеспечивать до 10 МВт на турбину. Системы длительного хранения энергии играют важную роль для морских ветрогенераторов, поскольку инфраструктуре для GPU необходимо чрезвычайно стабильное питание, а сами турбины обеспечить этого не могут. Exascale разрабатывает модульные ЦОД, системы охлаждения высокой плотности, HVDC-решения и системы хранения энергии — не считая её бизнеса GPUaaS, поэтому имеет необходимые компетенции для реализации сложных проектов такого типа.
Источник изображения: Zephyros Research Institute Компании намерены изучить вопрос технологической целесообразности проекта, утвердить базовую архитектуру для его пилотной реализации и разработать план возможных крупномасштабных инициатив. Подписание меморандума о взаимопонимании не влечёт за собой юридических обязательств, а 800 кВт для пилотного варианта и 10 МВт на турбину — не утверждённые мощности, а лишь целевые показатели. Будущее проекта будет зависеть от результатов технической оценки, окончательных соглашений, финансирования, возможности получения разрешений и др. К размещению в море оборудования выдвигаются дополнительные технические требования, как к монтажу, так и к обслуживанию и др., с такими проблемами наземные ИИ ЦОД обычно не сталкиваются. Необычность нового проекта связана с намерением напрямую превратить морскую ветряную турбину в вычислительный ресурс, вместо того чтобы передавать всю вырабатываемую энергию на берег. Это в теории позволит монетизировать энергию непосредственно на месте производства. Модульная конструкция позволит наращивать вычислительные мощности по мере появления доступных генерирующих ресурсов. Важен масштаб проекта. В сравнении с современными проектами гиперскейлеров 800 кВт не представляют особенной ценности для крупных компаний. Даже в случае обеспечения по 10 МВт на турбину вряд ли можно говорить о создании гигаваттных кампусов, по аналогии с теми, что строятся для крупнейших ИИ-кластеров. Впрочем, именно это и интересно. Такая архитектура может позволить организовать распределённые вычисления. Однако им могут понадобиться развитые каналы связи, как наземные, так и подводные. В марте сообщалось, что американская Aikido, поставщик плавучих генераторов, представила оффшорную ветроэнергетическую установку, объединённую с модульным дата-центром, рассчитанным на ИИ-нагрузки. Платформа включает ветряную турбину мощностью 15–18 МВт, способную обеспечить до 10–12 МВт IT-мощности. Непосредственно под стальной оболочкой платформы размещаются три вычислительных модуля мощностью 3–4 МВт каждый.
30.08.2026 [15:22], Руслан Авдеев
«Энергетический» стартап Emerald AI привлёк $150 млн при оценке $1,05 млрдРазрабатывающий технологии управления энергоснабжением целых ЦОД стартап Emerald AI сообщил о привлечении $150 млн. Инвесторы подали больше заявок, чем планировала привлечь компания, после завершения раунда её оценка достигла $1,05 млрд, сообщает Silicon Angle. Ранее инвесторы уже вложили в компанию более $220 млн. Нынешний раунд финансирования совместно возглавили Energize Capital и DCVC. В числе инвесторов — NVIDIA, Samsung Ventures, Siemens AG, GE Vernova, RWE AG, Aramco Ventures, Salesforce Ventures, JERA Ventures, In-Q-Tel, Radical Ventures, Energy Impact Partners, Lowercarbon Capital, Emerson Collective, Earthshot Ventures и фонд General Catalyst. 12 инвесторов Emerald входят в рейтинг Fortune Global 500, их представители входят в стратегический консультативный совет, взаимодействующий с Emerald по вопросам интеграции её продуктов. Полученные средства будут направлены на коммерческое внедрение технологии умного управления энергоснабжением по всему миру. Основной продукт компании — ПО, распределяющее нагрузки с учётом доступных АКБ и генерирующих мощностей на конкретном объекте. Когда энергосистема находится под повышенной нагрузкой, энергопотребление ЦОД снижается, но критические задачи обучения ИИ и инференса по-прежнему. На получение разрешения и строительство новых ЛЭП требуется до десяти лет, операторы ИИ ЦОД не могут ждать так долго. В Emerald полагают, что гибкое управление энергопотреблением способно высвободить более 100 ГВт в уже действующей энергосистеме Соединённых Штатов на годы раньше, чем такие объёмы энергии получили бы за счёт строительства новых электростанций. В прошлом году Emerald AI провела пять демонстраций на реальных коммерческих объектах в Аризоне, Иллинойсе, Вирджинии, Орегоне и Лондоне. Среди партнёров — NVIDIA, Oracle и National Grid, а также региональные коммунальные компании и операторы энергосетей.
Источник изображения: Emerald AI За этим последовало коммерческое внедрение технологии в Калифорнии, где один из ЦОД менял нагрузку в периоды пикового спроса на электричество. Сейчас среди клиентов Emerald — коммунальные и ИИ-компании, а также операторы ЦОД. До конца года планируется запустить ещё несколько крупных проектов. Муниципальная коммунальная компания Silicon Valley Power и Emerald создали Flexible Load Interconnection Program, в рамках которой дата-центры, готовые обеспечить подтверждённую и управляемую гибкость потребления энергии, могут подключаться к энергосетям быстрее и получать доступ к большим мощностям. Крупное испытание готовится в Манассасе (Manassas, шт. Вирджиния), где Emerald, Digital Realty Trust и NVIDIA работают над проектом Vera Rubin AI Research Factory мощностью порядка 100 МВт. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца текущего года. В испытаниях участвуют и Dominion Energy, PJM Interconnection и Electric Power Research Institute. Впрочем, есть и альтернативные подходы — Tesla предложила запитать ЦОД от домашних аккумуляторов и электромобилей — в США насчитали 16 ГВт таких мощностей.
26.08.2026 [18:58], Руслан Авдеев
Nano Nuclear и Tillman Digital оснастят ИИ ЦОД в США ядерными микрореакторами KronosЗанимающаяся исследованиями в сфере ядерной энергетики компания Nano Nuclear совместно со строителем дата-центров Tillman Digital Gateway изучат возможность размещения ядерных микрореакторов Kronos на территории кампусов ЦОД. Энергогенерирующие мощности разместят на запланированных в США площадках Tillman, предназначенных для ИИ-проектов, сообщает Datacenter Dynamics. Ранее похожее соглашение Nano заключила с Supermicro. Партнёры намерены развернуть реакторы совокупной мощностью 2 ГВт к середине 2030-х гг., а 6 ГВт или более — к 2040 году. Будут ли реализованы эти проекты и как именно, зависит от общих соглашений и договоров по отдельным площадкам, обязательств клиентов, финансирования, разрешений регуляторов и других факторов. Nano отмечает, что Tillman имеет значительный опыт строительства инфраструктуры, доступ к капиталу и широкие связи в связанной с технологиями экосистеме, а также придерживается подхода, при котором перед строительством ЦОД необходимо обеспечить площадку электроэнергией.
Источник изображения: Nano Nuclear Nano разрабатывает модульный микрореактор Kronos, который станет основным предложением компании. Речь идёт о стационарном высокотемпературном реакторе с газовым охлаждением, призванным обеспечить 15 МВт электрической и 45 МВт тепловой энергии. Фактически он не является малым модульным реактором в классическом понимании из-за малой мощности, да и разработчик позиционирует его скорее как микрореактор (Micro Modular Reactor или MMR). Модуль предназначен для долгосрочных проектов и будет способен работать до 20 лет без перезагрузки топлива. Согласно условиям соглашения, Nano Nuclear и Tillman Digital намерены сотрудничать в течение всего жизненного цикла реакторов, включая лицензирование, оценку и комплексную проверку площадок, планирование строительства, взаимодействие с клиентами и развёртывание проектов. В Tillman подчёркивают, что необходим не только учёт потребностей ИИ-инфраструктуры сейчас и в ближайшей перспективе, но и на последующие десятилетия. Ожидается, что генерирующие мощности обеспечат выполнение планов Tillman по масштабированию бизнеса в США, пока у компании нет объектов на территории страны. Несколько проектов ЦОД реализуются в Индии — реализацией занимается «материнская» компания Tillman Global Holdings, у которой также запланированы проекты в Сингапуре, Японии, Великобритании и ОАЭ. Соглашения с компаниями, занимающимися разработкой передовых реакторов, за последние годы заключили Amazon, Google, Data4, Oracle, Switch и Equinix.
26.08.2026 [12:52], Руслан Авдеев
Infineon приобрела индийскую C2i Semiconductors, выпускающую системы электропитания для ЦОДНемецкий производитель полупроводников Infineon Technologies приобрёл индийскую C2i Semiconductors. Расположенная в Бангалоре (Bangalor) компания разрабатывает архитектуры электропитания для крупных ИИ ЦОД, сообщает Datacenter Dynamics. Сделку планируют закрыть в III квартале календарного 2026 года, финансовые условия пока не раскрываются. Infineon считается одним из крупнейших в Европе производителей полупроводников. Компанию выделили из состава Siemens в 1999 году и теперь она специализируется на силовой электронике, автомобильных микроконтроллерах, сенсорах и чипах для обеспечения безопасности. Компания заявляет, что новая покупка позволит расширить портфолио полупроводников, добавив решения для умного цифрового управления электропитанием, и силовые архитектуры системного уровня для вертикальной передачи электричества. Также новые возможности позволят покупателю расширить инженерное присутствие на рынке Индии. Там на Infineon и без того уже работают более 2,8 тыс. человек.
Источник изображения: Infineon Технологии C2i обеспечивают немедленную реакцию систем электропитания на быстро меняющиеся потребности ИИ-ускорителей в электроэнергии. Силовые полупроводниковые решения комбинируются с функциями цифрового управления и программными алгоритмами, в режиме реального времени управляющими преобразованием и регулированием энергии, а также контролирующими работу всей системы. В Infineon уверены, что покупка позволит поддержать более адаптивные архитектуры питания, от электросети до ядер процессоров. C2i основана в 2024 году бывшими сотрудниками подразделения силовых систем Texas Instruments, специализировавшимися на системах электропитания. Компания разрабатывает систему Grid-to-GPU, работающую по принципу plug-and-play. Она должна упростить механизм передачи электроэнергии от электрической шины объекта до ИИ-ускорителей. В феврале C2i уже привлекла $15 млн в рамках раунда финансирования серии A. По словам Infineon, покупка не только укрепит лидерство компании в сфере систем питания ИИ ЦОД, но и позволит сформировать в Индии новый центр компетенций в сфере цифровых технологий и управления электроснабжением. В C2i подчеркнули, что вхождение в состав Infineon обеспечит доступ к передовым полупроводниковым решениям, производственным возможностям мирового уровня и клиентской базе глобального масштаба. В последние годы Infineon нарастила инвестиции в инфраструктуру электропитания. В июле она заключила соглашение с LS Electric о разработке для ИИ ЦОД инфраструктуры DC-питания. На днях сообщалось, что Google, Microsoft и NVIDIA стандартизируют LVDC-решения и ускорят перехода ЦОД на архитектуру питания 800 В DC в рамках OCP. О том, что Infineon и NVIDIA разрабатывают архитектуру HVDC-питания для ИИ ЦОД, говорилось ещё в 2025 году.
20.08.2026 [08:50], Руслан Авдеев
ABB предложила энергохранилище на суперконденсаторах для ирландских дата-центровПроизводитель электротехнического оборудования ABB представил новый вариант энергохранилища на суперконденсаторах. Оно предназначено для поддержки бесперебойной работы ирландских ЦОД, сообщает DataCenter Dynamics. ABB заявила, что система призвана помочь дата-центрам выполнить новые требования местного оператора энергосетей EirGrid. В частности, требуется активная поддержка энергосистемы во время сбоев. Требование, известное как MPID345, обязывает крупных потребителей электричества, в т.ч. ЦОД, оставаться подключенными к электросетям во время аварийных ситуаций — вместо отключения от них. После того, как подача электричества будет восстановлена, ЦОД обязаны восстановить 90 % потребления, зарегистрированного до сбоя, за 500 мс. Предложенное ABB решение комбинирует энергохранилище с силовым преобразователем и модулем цифрового управления в составе компактной, модульной платформы «за счётчиком». Компания объявила, что система готова за миллисекунды отвечать на сбои в энергосети, не требуя перестройки действующей электрической инфраструктуры.
Источник изображения: Daniel Zbroja/unsplash.com В отличие от традиционных систем резервного энергообеспечения, в т.ч. ИБП, ДГУ и защитных схем, изолирующих объекты от сетевых сбоев, новая платформа ABB позволяет активно стабилизировать подсистему питания объектов, в то же время сохраняя непрерывную работу оборудования. В компании подчёркивают, что новое решение позволит снизить рост влияния ЦОД на энергосистему Ирландии. Если раньше дата-центры могли отключаться при аварии, то теперь такое право у них отсутствует — они должны, наоборот, помогать стабилизировать общую сеть. Уже сегодня в стране почти четверть всей электроэнергии потребляют ЦОД. По оценкам ABB, к 2032 году показатель вырастет до 30 %. Если несколько крупных ЦОД отключатся одновременно, между генерацией и потреблением электричества возникнет дисбаланс, в результате которого начнутся колебания частоты во всей энергосистеме. По словам ABB, в результате сбоев в энергосети наблюдаемое падение нагрузки уже увеличилось с 74 МВт в январе 2022 года до 387 МВт в мае 2025-го. И это далеко не рекордные показатели в индустрии. В «Аллее дата-центров» в 2024 году из-за кратковременного сбоя от сети на несколько часов отключились ЦОД мощностью 1,5 ГВт, а в этом году — уже 3,6 ГВт. Ранее ирландская Комиссия по регулированию коммунальных услуг (Commission for Regulation of Utilities, CRU) отменила мораторий на новые подключения ЦОД, заявив, что любой дата-центр, намеренный подключиться к электросети, должен установить на территории своего кампуса генераторы или аккумуляторные энергохранилища, способные кратковременно полностью удовлетворить свои потребности в электричестве. Также операторы будут обязаны поставлять электроэнергию в национальную электросеть в случае необходимости.
19.08.2026 [16:55], Руслан Авдеев
Жители Мэна «потопили» проект подводного ИИ ЦОД DeepGreenЖители Истпорта (Eastport, шт. Мэн) совместно с представителями местных индейских племён и экоактивистов выступили против строительства компанией DeepGreen Western Passage в заливе Фанди (Bay of Fundy) подводного ИИ ЦОД. Противники проекта опасаются, что тот негативно скажется на местной экосистеме, в частности, нагревая воды залива, сообщает The Maine Monitor. В феврале DeepGreen подала федеральному регулятору FERC заявку на получение предварительного разрешения сроком на 48 мес. на проведение инженерных и экологических исследований на участке около 160 га в заливе Фанди, где со временем планировалось развернуть автономный подводный дата-центр с модульной архитектурой, позволяющей подключать сторонние источники электричества, в частности, приливные турбины Ocean Renewable Power Co. (ORPC), в обход локальной энергосети. Ранее ORPC уже реализовала инициативу по использованию приливных турбин для местной микросети. Меморандум о взаимопонимании действовал до 2025 года, ещё в 2021 году проект обеспечил Истпорту федеральное финансирование в рамках программы Energy Transitions Initiative Partnership Project (ETIPP) в числе десятка других городов. Предварительное разрешение ORPC на участок истекло в феврале 2026 года.
Источник изображения: Chris Henry/unsplash.com В заявке DeepGreen, поданной в том же месяце, регулятор FERC выявил четыре ключевых изъяна. Так, не были названы все затронутые проектом индейские племена и не были названы точные физические размеры и конфигурация объекта. Более того, компания не пояснила, зачем ей нужна операционная зона площадью в полторы сотни гектар, если сам объект будет занимать гораздо меньше места, а также зачем-то включила в заявку зоны, выходящие за пределы границ реализации проекта. DeepGreen исправила заявку, разъяснив взаимоотношения с племенами, сократив запрашиваемую площадь со 162 га до 11 га, уменьшив размеры основания объекта и пересмотрев используемые материалы, а также снизив мощность с 51 МВт до всего 15 МВт. На первом этапе предполагалась установка 16 морских турбин, на втором этапе, для которого пришлось бы получать отдельное разрешение — 34. Изначально же предусматривалось использование сразу 170 турбин. Однако в итоге в дело вмешались жители Истпорта, в результате чего городской совет единогласно ввёл мораторий на реализацию любых проектов ЦОД в течение 180 дней — на суше, под водой, с частичным или полным погружением, а также связанной инфраструктуры. Совет имеет право отменить мораторий раньше или продлить его действие, хотя в последнем случае у него возникнут трудности. Аналогичный проект DeepGreen на Аляске с установкой 330–350 турбин тоже пока не получил одобрение FERC.
18.08.2026 [17:38], Руслан Авдеев
Sunrun и Voltus превратят домашние аккумуляторы в виртуальную электростанцию для ИИ ЦОДСоглашение Sunrun и Voltus позволит предложить ИИ-гиперскейлерам использовать домашние аккумуляторные системы, чтобы обеспечить необходимую их объектам мощность. Впрочем, распределённые энергоресурсы не могут справиться со всеми физическими ограничениями энергосетей, сообщает Datacenter Knowledge. Sunrun предоставит Voltus мощности домашних солнечных «электростанций» с аккумуляторными хранилищами в тех регионах, где действуют американские сетевые операторы PJM и MISO. Мощности можно использовать в рамках программы Bring Your Own Capacity (BYOC), предлагаемой Voltus и фактически предполагающей создание для гиперскейлеров виртуальных электростанций из многочисленных аккумуляторных хранилищ. PJM является крупнейшим в США сетевым оператором, действующим в некоторых районах Среднего Запада и Восточного Побережья. MISO (Midcontinent Independent System Operator) управляет энергосетью в центральной части США. Voltus запустила программу BYOC для того, чтобы крупные потребители электричества вроде гиперскейлеров могли обеспечивать сеть гарантированными мощностями, упрощая подключение ЦОД к сети. Тем не менее заявленная мощность и реальные способности электросети доставлять распределённую энергию конкретному потребителю не всегда сочетаются. Доступ к распределённым энергоресурсам мог бы позволить быстрее получить доступ к электричеству, если бы правила рынка на уровне штатов и на федеральном уровне позволяли использовать такую модель.
Источник изображения: Sunrun Тем не менее эксперты подчёркивают важность различать установленную номинальную мощность распределённой энергосистемы и «аккредитованную» мощность. Хотя домашние аккумуляторы можно объединить в единый ресурс, реальная ценность такой системы с точки зрения мощности зависит от правил рынка и того, какую гарантированную мощность может обеспечить и доставить система. Другими словами, на бумаге крупный потребитель может иметь достаточные мощности в распоряжении, но на деле будут существовать физические ограничения. Если цель в выполнении требований к совокупной доступной мощности на уровне рынка, география распределённых ресурсов может быть довольно широкой. Но если заявляется, что виртуальная электростанция поможет преодолеть инфраструктурные ограничения, мешающие подключению конкретного ЦОД, то местоположении таких ресурсов будет гораздо важнее. По словам экспертов, расположенный за сотни километров от ЦОД аккумулятор в теории может помочь обеспечить необходимые мощности на уровне региона, но это на практике не решит проблему подключения ЦОД в районе действия локального трансформатора, подстанции и узла связи ЦОД с магистральной ЛЭП. В июне Voltus уже заключила соглашение с Google, позволяющее ежегодно объединять в регионе действия PJM до 100 МВт аккредитованной распределённой мощности с применением виртуальной электростанции, финансируемой Google. В такую систему входят аккумуляторы, умные термостаты и прочие энергоресурсы. Благодаря соглашению с Sunrun расширяется пул потенциально доступных Voltus домашних энергоресурсов в регионах PJM и MISO. Правда, какой объём мощности получит Voltus, не говорится, да и о стадии реализации проекта тоже. Сама модель виртуальной электростанции (VPP) не нова. Новизна подхода в подключении к ним действительно крупных потребителей, которые начинают рассматривать домашние энергоресурсы в качестве полноправного дополнения системы закупки мощностей, а не просто как побочную программу американских коммунальных компаний. Однако эксперты уверены, что само по себе наличие «портфеля» распределённых ресурсов не устранит недостаточную пропускную способность ЛЭП, нехватку мощностей подстанций или трансформаторов, ограничений по напряжению или устойчивости сети и др. В июне Sunrun сообщала, что заключила соглашение с Renew Home и Tesla для обеспечения более 16 ГВт «гибких» энергетических мощностей гиперскейлерам и энергокомпаниям. Инициатива не связана напрямую с соглашением с Voltus, анонсированным в минувший понедельник. О каких мощностях идёт в речь в новом соглашении, пока неизвестно, как и то, сколько домов в нём будут участвовать и какие именно гиперскейлеры получат доступ к электричеству.
16.08.2026 [13:21], Руслан Авдеев
Amogy и 2G Energy испытали систему генерации энергии для ЦОД, работающую на аммиаке и природном газеЗанимающаяся «зелёной» энергетикой американская Amogy совместно с немецким производителем мини-ТЭЦ 2G Energy провели испытания системы генерации электричества для ЦОД с использованием аммиака и природного газа, сообщает Datacenter Dynamics. Оборудование использовалось на площадке Amogy в Хьюстоне. Компании проверяли работоспособность решения AMMDrive, комбинирующего преобразователь аммиака в водород с поршневой генераторной установкой 2G Agenitor 412. Утверждается, что это позволит ЦОД решать проблемы дефицита электроэнергии, поддерживая выполнение долгосрочных целей по декарбонизации. Испытания показали, что установка может генерировать электричество в «коммерческих» объёмах. Компании утверждают, что модульная архитектура установки допускает поэтапное масштабирование мощности. После окончания испытаний участники проекта оптимизируют интеграцию технологий для практического внедрения в будущем. Использовать систему можно будет не только в ЦОД, но и других проектах.
Источник изображения: Amogy Штаб-квартира 2G расположена в Хееке (Heek, Германия), компания основана в 1995 году. Она разрабатывает и производит энергетическое оборудование различного назначения, от генераторов до тепловых насосов и др. В мае компания объявила о получении заказа на поставку контейнерных электростанций для североамериканских ЦОД. Amogy из Бруклина считает сегмент ЦОД наиболее перспективных рынком для своих технологий. Например, в 2025 году она заключила партнёрское соглашение с британской Kinetics, являющейся дочерней структурой турецкой Karpowerships — о разработке интегрированных оффшорных платформ, в котором производство электричества объединяется с инфраструктурой ЦОД. Также компания взаимодействует с Agency for Science, Technology, and Research (Astar) из Сингапура — национальным научно-исследовательским центром, для изучения потенциала технологий, построенных на использовании аммиака, для энергоснабжения ЦОД города-государства. В процессе крекинга (расщепления) аммиака с помощью тепла и катализатора получается водород и азот. Водород может подаваться в топливные элементы, смешиваться с другими видами топлива или очищаться для промышленного применения. Технология считается одной из наиболее перспективных в сфере водородной энергетики. Однако она предполагает значительные затраты электроэнергии и ограниченную эффективность катализаторов. Кроме того, всегда сохраняется риск получения недостаточно чистого для некоторых сфер применения водорода. В 2022 году Fujitsu заявляла, что дата-центры будущего, возможно, смогут снабжаться энергией с использованием аммиака. Компания работала над экологически безопасной технологией крекинга. В целом, концепция использования водорода для снабжения ЦОД электричеством довольно популярна. Hyundai инвестирует значительные средства в водородную и солнечную энергетику. Bridge Data Centres (BDC) и китайская Concord New Energy (CNE) заявили о намерении разместить мощности для генерации энергии от водорода на баржах для снабжения электричеством сингапурских ЦОД. Siemens и FuelCell Energy совместно запитают ЦОД от водородных топливных ячеек.
14.08.2026 [17:29], Руслан Авдеев
Optimal Transit представила плавучий ЦОД Kraaken, который сам генерирует энергию и даёт питьевую водуOptimal Transit предложила концепцию морского плавучего ЦОД, помимо вычислений способного самостоятельно генерировать энергию и даже работать установкой для опреснения воды, сообщает Datacenter Dynamics. Совместное предприятие судостроительной InMar Technologies и разработчика энергетических технологий OptiFuel анонсировало серию плавучих дата-центров Kraaken мощностью 10–100 МВт. Новая версия ЦОД получит возможность вырабатывать электричество и очищать воду, обеспечивая до 60 МВт вычислительных мощностей. Разработчик заявляет, что решение идеально подходит для районов, пострадавших от стихийных бедствий. Kraaken будет непрерывно вырабатывать электричество, используя как тепловую энергию океана, так и «мусорное» тепло самого ЦОД с применением патентованного «многоступенчатого» двигателя Digital Ocean Thermal (DOT). В Optimal Transit заявляют, что ИИ сформировал беспрецедентный спрос на электричество, воду и землю, поэтому проект Kraaken позволяет решить ряд связанных проблем, перенося инфраструктуру в море, где партнёры могут комбинировать проверенные временем технологии морского строительства и технологию DOT для постоянной выработки электричества. Утверждается, что решение основано на стандартизированной платформе и готовых коммерческих технологиях. По словам создателей, применяются многоступенчатый цикл Ренкина, система рекуперации энтальпии, система принудительного наддува (supercharging) и синтез «зелёного» аммиака. Комбинация решений обеспечивает эффективность и надёжность выработки электроэнергии без углеродных выбросов. Предполагается, что Kraaken сможет круглогодично автономно находиться в море, от экватора до арктических широт. Конструкция дата-центра основана на концепции двухкорпусного судна с малой площадью сечения по ватерлинии (SWATH), что, по словам создателей, обеспечивает чрезвычайную устойчивость в море. Кроме того, будет обеспечена высокоскоростная оптическая и спутниковая связь. Платформа может постоянно находиться у побережья или независимо функционировать в открытом море. В случае угрозы сильного природного катаклизма, платформа способна отшвартоваться от места стоянки и самостоятельно перемещаться со скоростью порядка 16 узлов. Компания предлагает два варианта Kraaken: 250-футовое судно на 10–20 МВТ и 500-футовое судно на 50–100 МВт. По предварительным оценкам, что 100-МВт корабль будет стоить менее $500 млн (без учёта стоимости IT-оборудования), тогда как наземный объект аналогичной мощности обойдётся в $0,9–$1,5 млрд. Также компания представил концепт 100-МВт судна Blue Economy Vital 100MW Kraaken, готового не только генерировать энергию, но и очищать воду. Силовая установка может вырабатывать до 40 МВт «чистой» базовой электроэнергии, которую можно передавать на берег. Попутно судно может поставлять 30 тыс. м3 пресной воды в сутки. Вода очищается с помощью вакуумной опреснительной установки, способной использовать избыточное тепло. 60 МВт останется для ИИ-вычислений, а электричество, вода и данные будут передаваться на берег с помощью быстроразъёмных соединений и трубопроводов. В Optimal Transit рассчитывают, что установку можно будет использовать в районах, где не хватает воды, электричества и вычислительных мощностей. Впрочем, пока нет данных, на какой стадии разработки находится Kraaken. Тем временем плавучие ЦОД становятся всё популярнее, поскольку в теории позволяют вводить вычислительные мощности в эксплуатацию довольно быстро. Например, Keppel начала работы над 25-МВт плавучим объектом в Сингапуре, который должны ввести в эксплуатацию в 2028 году. Американская Panthalassa намерена использовать энергию волн для питания в море плавучих дата-центров. Над плавучими решениями работают и другие компании, включая Seatrium и Samsung.
13.08.2026 [09:03], Руслан Авдеев
Google, Microsoft и NVIDIA стандартизируют LVDC-решения и ускорят перехода ЦОД на архитектуру питания 800 В DCGoogle, Microsoft и NVIDIA совместно работают в рамках Open Compute Project, чтобы сделать LVDC-питание (800 В постоянного тока) повсеместным стандартом для дата-центров нового поколения и обеспечить масштабное внедрение стандарта всей отраслью. Иногда такие системы также называли HVDC. Ранее Google, ABB и Siemens создали в OCP рабочую группу, изучающую стандартизацию LVDC-решений для дата-центров. По мере усложнения моделей и роста потребностей в инференсе растёт и плотность размещения ИИ-ускорителей. Подобные системы требуют повышенной мощности на каждую стойку и масштабируемой архитектуры распределения энергии без необходимости создавать кастомные решения для каждого оператора ЦОД или поставщика оборудования. Постепенно отрасль переходит к питанию LVDC 800 В, поскольку такой стандарт обеспечивает экономию проводников, в частности, меди, которая становится всё более дефицитной. В рамках OCP компании Google, Microsoft и NVIDIA работают с более широким сообществом разработчиков и производителей энергетического оборудования, систем охлаждения и инфраструктуры для согласования общих требований к архитектуре питания 800 В DC. Речь идёт не о разработке единой для всех конструкции, а о принятии общего набора интерфейсов и системных требований, позволяющего создавать совместимые продукты.
Источник изображения: Jakub Żerdzicki/unsplash.com Google, Microsoft и NVIDIA продвигают рабочее направление, посвящённое преобразованию переменного тока среднего напряжения (MV AC) от 10 до 35 кВ в 800 В DC для согласования требований к оборудованию, которые проверяются отраслевыми партнёрами. Учитываются требования к качеству электроэнергии, сглаживанию колебаний мощности и системным интерфейсам. Параллельно заинтересованные стороны ведут работы с международными организациями по вопросам стандартизации, безопасности, сертификации и утверждения нормативных требований, необходимыми для внедрения технологии. Сообществу OCP представлена спецификация Solid-State Transformer (SST) v0.3, посвящённая твердотельным трансформаторам. Она разработана Microsoft, Google, NVIDIA при участии других компаний. На основе предыдущих инициатив OCP вроде Mt. Diablo 400 начинается работа над согласованием требований к экосистеме и ускорением создания совместимых решений для преобразования электричества для новой ИИ-инфраструктуры. Публикация крупнейшими игроками рынка ИИ общих требований позволяет производителям оборудования разрабатывать универсальные продукты. Это сокращает сроки разработки, снижает стоимость и приближает время массового внедрения архитектуры 800 В DC. Ранее поставщикам приходилось поддерживать разные архитектуры, создаваемые для отдельных заказчиков. Это не только замедляло разработку, но и увеличивало затраты. Принятие стандартной архитектуры позволит OEM-производителям выпускать меньшую номенклатуру продуктов, ускоряя сертификацию и инновации.
Источник изображения: OCP Общие стандарты позволят цепочке поставок создавать и широко внедрять унифицированное оборудование, а операторам ЦОД не придётся одновременно поддерживать несколько несовместимых решений. Важно, что 800 В DC не заменяет действующую инфраструктуру переменного тока. Это дополнительный вариант электроснабжения, способный сосуществовать параллельно с более «зрелыми» AC-системами, постепенно заменяя их по мере роста плотности мощности ИИ-оборудования. ИИ-фабрики находятся на разных этапах строительства с разными условиями в каждом случае. Поэтому, новая архитектура предусматривает два варианта внедрения. Существующие системы распределяют переменный ток среднего напряжения (MV AC) на трансформаторы, где напряжение понижается до 400/480 В AC. Первый альтернативный вариант предполагает использование дополнительной силовой стойки LVDC, расположенной рядом с вычислительными стойками. Она на месте преобразует 480 В AC в ±400 В DC или 0–800 В DC. Такие решения доступны для платформ Mt Diablo (±400 В) или новых Mt Diablo 2.0 (800 В). Если в действующем ЦОД достаточно мощности AC и есть свободное место для стоек, менять электрическую инфраструктуру не нужно. Это простейший способ обеспечить поддержку 800 В DC в рамках уже работающей ИИ-фабрике. Ещё один вариант предусматривает прямое преобразование MV AC в 800 В DC с использованием нескольких выпрямительных трансформаторов или твердотельных трансформаторов мегаваттного уровня с дальнейшим распределением уже по машинным залам. Поскольку промежуточные этапы преобразования AC–AC устраняются, можно использовать «высокоплотные» силовые модули для быстрого внедрения. При этом создаётся общая магистраль 800 В DC для опционального подключения аккумуляторных энергохранилищ (BESS), ИБП и микросетей на постоянном токе. Прямая подача постоянного тока позволяет избежать повторяющихся преобразований AC/DC, отсутствует и необходимость синхронизации оборудования. В обоих случаях безопасность системы обеспечена ещё на этапе проектирования с использованием технологий из других отраслей, от разъёмов до защитных устройств и современных систем мониторинга. Предлагаются решения, уже активно применяемые в электромобилях, в промышленной энергетике и др., с адаптацией под специфику работы ИИ-фабрик. Над экосистемой, совместимой с 800 В DC, уже работают более 80 партнёров. Технические спецификации согласуются в ходе обсуждений в рамках OCP. Производители силовых стоек уже поставляют необходимое оборудование для внедрения новых технологий в ближайшем будущем, а поставщики шин и разъёмов стандартизируют интерфейсы распределения тока и пр. Согласно оценкам Wood Mackenzie, для удовлетворения спроса до 2040 года нужно около $9 трлн инвестиций в инфраструктуру. Её строительство на разрозненных закрытых стандартах замедлило бы развитие отрасли ЦОД, а создание на архитектуре 800 В DC, наоборот, ускорит прогресс. |
|
