當網紅圈還在熱議「凌晨 4 點被要求開車煮牛肉麵」的精神高壓與扣分機制時,全球 AI 巨頭輝達(NVIDIA)也在資料中心領域祭出了真正的「極限高壓」。為解決下一代 AI 超級工廠日益恐怖的吃電需求,輝達攜手 Google、微軟發布最新電力白皮書,全面推動 800 VDC(高壓直流電) 架構,宣告算力戰場正式邁入「高壓供電」時代。
根據最新白皮書內容統整如下:
NVIDIA 攜手 Google、微軟於開放運算計畫(OCP)發布的 《800 VDC AI 工廠電力架構白皮書》,核心旨要在解決 AI 機架邁向 MW(百萬瓦)等級 時遇到的物理與電力瓶頸。
核心痛點:傳統 AC/54V 架構瀕臨極限
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銅線重到撐不住: 傳統機架多採 54 VDC 供電,當單機架功率達 100 kW 至 1 MW 時,需要的電流極為龐大。若繼續使用低壓供電,匯流排與纜線將會厚重到無法安裝與散熱。
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多重轉換損耗高: 市電(電網)進到 GPU 核心前需歷經 4~5 次 AC/DC 與 DC/DC 轉換,每一次轉換都會產生廢熱與 3~5% 的電力浪費。
800 VDC 白皮書的四項突破性指標
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節省 50%~80% 銅材用量: 根據白皮書數據,將配電電壓大幅提升至 800V,能在傳輸同等功率下將電流降低約 15 倍,大幅減少纜線與匯流排(Busbar)體積與重量。
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整體提升 5% 能源效率: 簡化電網到晶片的轉換階段(例如德州儀器的參考設計僅需 2 次轉換:800V $\rightarrow$ 6V $\rightarrow$ $<1\text{V}$),年營運成本(OpEx)可降低 8%~12%。
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減輕 70% 維護成本: 移除大量伺服器機櫃內容易損壞的 AC/DC 電源供應器(PSU),改採集中式高壓電源櫃或架空式電源中心。
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直接節省巨額建置費(CapEx): 以 10 MW 級別的 AI 工廠估算,光是上游 AC 配電設備與銅纜的節省,建置成本即可省下 400 萬至 800 萬美元。
逐步升級的三階段部署藍圖(DSX 參考設計)
白皮書特別規劃了「不需打掉重練」的漸進式升級路線,讓舊有資料中心也能升級:
| 階段 | 導入架構 | 時程 | 部署方式與運作機制 |
| 1. 混合過渡期 | MGX 800V 電源機架 | 2026 下半年 | 建築維持原本 AC 供電,僅在同一機架列內增設高壓電源櫃,將 AC 轉成 800VDC 給運算機架使用,舊機房免拆除重蓋。 |
| 2. 新建高密度 | 機架列電力中心(Row Power Center) | 2027 年 | 採用架空式 800 VDC 匯流排直接對整列機架供電,每列機架最高可支援 2 MW 功率。 |
| 3. 原生 AI 工廠 | DC Power Block | 長期(未來10年) | 變電所端直接導入固態變壓器(SST),將中壓電網一次性轉換為 800 VDC,達到終極的全直流 AI 資料中心。 |
開放標準(OCP)生態系結盟
為防止單一廠商獨霸,NVIDIA、Google 與微軟透過 Open Compute Project(OCP)建立跨廠牌共通介面,並已於 2026 年 7 月釋出 LVDC 固態變壓器規範 0.3 版。目前已有包含 Vertiv、Schneider、Eaton 以及台達電等全球超過 80 家設備巨頭加入開發。
受惠台廠一覽表出爐:
熬夜運作不中斷,單機架供電上看 2MW
傳統資料中心採用交流電(AC)配電,電力在傳輸過程中經過層層轉換,損耗嚴重且容易發熱。如同深夜急需補充能量的牛肉麵一樣,AI 伺服器在深夜進行巨量模型訓練時,電力一刻也不能中斷。輝達推出的 800 VDC 架構,直接改用高壓直流配電,大大減少轉換環節,預計在 2027 年實現單列機架供電高達 2 MW(百萬瓦) 的極限輸出,極大化提升能源效率。
台廠概念股跟著「狂加分」
這波高壓革命不僅改寫資料中心設計,也為台灣供應鏈帶來巨大升級商機。從高壓電源供應器、匯流排(Busbar)到第三代半導體,相關台廠供應鏈已被市場列入「重點加分名單」:
| 產業領域 | 受惠指標個股 | 800V 架構關鍵角色 |
| 電源系統 | 台達電(2308)、光寶科(2301)、康舒(6282) | 研發 800VDC 電源機櫃與固態變壓器(SST) |
| 高壓線纜與連接器 | 貿聯-KY(3665)、嘉澤(3533) | 提供架空式 Busbar 匯流排與大電流高壓連接線束 |
| 第三代半導體 | 朋程(8255)、漢磊(3707)、嘉晶(3016) | 供應耐高壓、高頻效率的 SiC(碳化矽)功率模組 |
| 備援電池(BBU) | AES-KY(6781)、順達(3211)、新盛力(4931) | 升級高瓦數、高電壓之機櫃級備援電池系統 |