J’ai cartographié la future chaîne électrique des data centers IA, du réseau jusqu’à la puce avec les bénéficiaires
Au cœur de cette nouvelle transformation le fameux 800 V DC
À 600 kW, une distribution en 48 V nécessite environ 12 500 ampères, À 800 V, elle n’en demande plus que 750.
Cette réduction du courant permet de diminuer la quantité de cuivre, les pertes résistives, les contraintes thermiques et l’espace occupé par l’alimentationNVIDIA évoque un gain d’efficacité pouvant atteindre environ 5 % sur l’ensemble de la chaîne
L’image représente une architecture cible simplifiée, pas un système unique qui serait déployé partout dès demain, mais qui va scale jusqu'à Kyber
La transition devrait se dérouler en quatre phases :
Phase 1 — 2026/2027 : retrofit du white space
L’infrastructure AC existante reste en place : transformateurs, UPS, switchgear et busways 415/480 V.
Un power rack, ou sidecar, est ajouté près des racks de calcul. Il convertit localement l’AC en 800 V DC et peut intégrer des batteries ainsi que des supercondensateurs.
Cette phase ajoute donc du matériel sans supprimer immédiatement l’infrastructure historique.
Phase 2 — 2027/2028 : arrivée du compute natif 800 V
Le 800 V DC atteint directement le rack, puis le compute tray.
La conversion vers environ 50 V n’est plus réalisée par un PSU AC/DC traditionnel, mais par un module DC/DC placé dans le rack ou directement sur la lame de calcul.
C’est à ce moment que le 800 V devient progressivement une nécessité physique pour les racks approchant 600 kW.
Phase 3 — fin 2028/2029 : distribution DC à l’échelle du bâtiment
La conversion AC/DC remonte dans le grey space : un redresseur central transforme le 415/480 V AC en 800 V DC, ensuite distribué dans le data hall.
Le power rack devient essentiellement un battery rack chargé du stockage, de la protection et de la gestion des transitoires.
Une partie du switchgear basse tension, des PDU AC et potentiellement des UPS centralisés commence alors à disparaître. Les data centers de colocation pourraient néanmoins conserver plus longtemps ces équipements afin de prendre en charge des charges mixtes.
Phase 4 — après 2029 : le Solid-State Transformer
Le SST vise à convertir directement la moyenne tension en 800 V DC.
Il pourrait remplacer le transformateur basse tension et le redresseur par un équipement unique, plus compact et programmable.
Mais cette phase reste la plus incertaine : certification, fiabilité, sécurité et disponibilité des composants SiC haute tension doivent encore progresser.
On lit donc la chaine imagée ainsi :
1. Production, réseau et raccordement haute tension
2. Transformateur et appareillage moyenne tension
3. Conversion vers 800 V DC par TRU ou, à terme, par SST
4. Protection, stockage et appareillage 800 V DC
5. Busway 800 V DC jusqu’aux racks
6. Hot-swap, e-fuse et isolation à l’entrée du rack
7. Conversion DC/DC : 800 V vers 50, 12 ou 6 V
8. VRM multiphase vers une tension inférieure à 1 V
9. GPU, CPU, XPU accélérateurs personnalisés
Cette transformation redistribue la valeur entre plusieurs catégories d’acteurs, et tous ne gagneront pas au même moment
On l’a vu avec $WOLF et $NVTS, le repricing lié aux promesses de ces nouvelles architectures a été spectaculaire. Dans la tech, le marché valorise très rapidement les anticipations parfois avant les revenus mais cela ne signifie pas que la transformation sous-jacente soit anecdotique. Ces technologies pourraient réellement devenir des briques essentielles de l’infrastructure de demain, tout cela en ayant une volatilité énorme.
Ceci est le premier post d'une série sur l'électrification et le futurs de ces architectures
@haku2b Honnêtement je trouve le point d’entrée encore trop haut.. il y’a trop de perte et de cash burn encore, ça donne un assez gros risque de dilution je trouve. Après l’architecture 800V est ultra prometteuse et très interessante et promet de beaux multiples imo