结论速览:800VDC 电机平台将成为 2027 年后新一代 AI 算力中心(兆瓦级机架)的主流风机方案,但短期内(3-5 年)难以成为比特币矿机的主流风机选择。
核心差异在于两类场景的电源架构演进路径、散热方案优先级与成本敏感程度不同。
NVIDIA 已明确宣布从 2027 年起推动 800V HVDC 架构,以支撑 1MW + 的 AI 机架需求,解决传统 54V DC 系统三大痛点:
空间瓶颈:54V 架构在 1MW 机架需 64U 电源空间,几乎无计算空间;800V 边车方案可在单 Kyber 机架为 576 个 Rubin Ultra GPU 供电
铜缆过载:1MW 机架 54V 需 200kg 铜母线,1GW 数据中心达 50 万吨;800V 可减少 45% 铜缆需求
转换低效:800V 架构减少 AC/DC 转换次数,端到端效率提升达 5%,降低散热负担
800V HVDC 架构下,风机将直接适配高压直流输入,带来三重价值:
能效升级:EC 风机(电子换向直流风机)在 800V 下效率比传统 AC 风机提升 15-20%,配合 CAN FD 通信实现按需调速
系统简化:减少电源转换环节,降低故障点,提高整体可靠性
智能集成:与数据中心监控系统无缝对接,支持远程诊断与预测性维护
2025-2026:早期试点与生态建设(NVIDIA 与 Delta、LiteOn 等电源厂商合作)
2027:规模化部署启动,800V HVDC 成为新建 AI 工厂标配
2028-2030:存量数据中心逐步升级,800VDC 风机市场渗透率超 50%
主流比特币矿机(如比特大陆 S19 Pro)采用12V 直流风机(单风扇 1.65A,6150rpm),矿场辅助散热多为220V 交流风机,与 800V 平台存在显著电压鸿沟。
800VDC 风机在矿场或有局部应用机会:
大型矿场中央冷却系统(干冷器 / 冷却塔)的风机升级
液冷矿机的辅助散热模块,配合高压电源系统提升整体能效
面向北美高算力矿场的定制化解决方案,适配绿色能源的高压直流输出