800V DC (800 VDC বা 800V HVDC নামেও লেখা) হল একটি উচ্চ-ভোল্টেজ সরাসরি কারেন্ট পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন আর্কিটেকচার যা ডাটা সেন্টারের পরিধি থেকে সরাসরি 800 ভোল্ট ডিসি-তে AI কম্পিউট র্যাকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে, যা AC স্টেপ-ডাউনস এবং 5VDC-এর প্রথাগত চেইন প্রতিস্থাপন করে। এটি 2026 সালে বাধ্যতামূলক হয়ে উঠছে কারণ এনভিডিয়া-এর রুবিন এবং কাইবার প্ল্যাটফর্মের চারপাশে নির্মিত AI র্যাকগুলি 300 কিলোওয়াট-এবং প্রতি র্যাকে 1 মেগাওয়াটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে-যেখানে 48V/54V সিস্টেমের পদার্থবিদ্যা আক্ষরিক অর্থে তামা, স্থান এবং দক্ষতার হেডরুম শেষ হয়ে যাচ্ছে।
আপনি যদি 2026 সালে ডেটা সেন্টার বিনিয়োগ, GPU স্থাপনা, বা পাওয়ার-ইনফ্রাস্ট্রাকচার সরবরাহকারীদের মূল্যায়ন করছেন, 800V DC আর গবেষণার বিষয় নয়। এটি সেই স্থাপত্য যা এআই কারখানার পরবর্তী প্রজন্ম তৈরি করা হচ্ছে।
800V DC হল একটি পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন পদ্ধতি যেখানে ডেটা সেন্টারের ভিতরে বিদ্যুৎ চলে যায় 800 ভোল্টে সরাসরি কারেন্ট , 415V বা 480V তে অল্টারনেটিং কারেন্ট (AC) এর পরিবর্তে যা একটি সার্ভারে পৌঁছানোর আগে একাধিকবার নিচে নেমে যায় এবং সংশোধন করা হয়।
একটি 800V DC আর্কিটেকচারে, ইউটিলিটি থেকে মাঝারি-ভোল্টেজ এসি (সাধারণত 13.8 kV) রূপান্তরিত হয় একবার সলিড-স্টেট ট্রান্সফরমার (এসএসটি) এবং ইন্ডাস্ট্রিয়াল-গ্রেড রেকটিফায়ার ব্যবহার করে সুবিধার পরিধিতে, 800V ডিসিতে। সেই 800V DC তারপর বাসওয়ের মাধ্যমে ডেটা সেন্টার জুড়ে বিতরণ করা হয় এবং সরাসরি কম্পিউট র্যাকে বিতরণ করা হয়, যেখানে GPU-এর আগে শুধুমাত্র এক বা দুটি কমপ্যাক্ট ডিসি-ডিসি রূপান্তর পর্যায় থাকে।
এটি স্তরযুক্ত AC 48V DC পদ্ধতির থেকে মৌলিকভাবে আলাদা যা গত দশক ধরে ডেটা সেন্টারগুলিকে চালিত করেছে৷
গত দশ বছর ধরে, হাইপারস্কেলাররা র্যাকের ভিতরে 48V বা 54V DC ব্যবহার করেছে—একটি পদ্ধতি যা Google ওপেন কম্পিউট প্রজেক্টের মাধ্যমে র্যাক পাওয়ার মোটামুটি 10 কিলোওয়াট থেকে 100 কিলোওয়াট পর্যন্ত স্কেল করতে অগ্রগামী হতে সাহায্য করেছে। এটি প্রথাগত ক্লাউডের জন্য এবং এমনকি প্রারম্ভিক জেনারেটিভ এআই হার্ডওয়্যারের জন্য ভাল কাজ করেছে।
এটি আর এআই ফ্যাক্টরি স্কেলে কাজ করে না। তিনটি সীমাবদ্ধতা পরিবর্তনকে চালিত করছে।
পদার্থবিদ্যা ক্ষমাহীন: শক্তি = ভোল্টেজ × কারেন্ট . আপনি যদি ভোল্টেজ ধ্রুবক ধরে রাখেন এবং শক্তি বাড়ান, লকস্টেপে কারেন্ট বেড়ে যায়—এবং প্রতিরোধী (I²R) ক্ষতি এবং তাপ এড়াতে তামাকে কারেন্টের সাথে বাড়তে হবে।
একটি একক 1 মেগাওয়াট র্যাকে 54টি ভিডিসি ব্যবহারের পদার্থবিদ্যার জন্য 200 কেজি পর্যন্ত তামার বাসবার প্রয়োজন। শুধুমাত্র একটি 1 গিগাওয়াট (GW) ডেটা সেন্টারে র্যাক বাসবারগুলির জন্য 200,000 কেজি পর্যন্ত তামার প্রয়োজন হতে পারে। এটি আজ ঘোষিত গিগাওয়াট-শ্রেণীর AI সুবিধাগুলির জন্য একটি টেকসই ডিজাইন পয়েন্ট নয়।
বিপরীতে, NVIDIA রিপোর্ট করে যে 800VDC-এর সাথে একই তামার মাধ্যমে 150 শতাংশের বেশি শক্তি প্রেরণ করা হয়, যা একটি একক র্যাক খাওয়ানোর জন্য 200-কেজি তামার বাসবারের প্রয়োজনীয়তা দূর করে।
একটি আধুনিক AI র্যাকে খুব কম অতিরিক্ত U-স্পেস আছে। আজকের NVIDIA GB200 NVL72 এবং GB300 NVL72 ডিজাইনগুলি ইতিমধ্যে প্রতি র্যাকে আটটি শক্তির তাক ব্যবহার করে৷ একই 54 VDC পাওয়ার ডিস্ট্রিবিউশন ব্যবহার করার অর্থ হল পাওয়ার শেলফগুলি MW স্কেলে Kyber-এর জন্য 64 U পর্যন্ত র্যাক স্পেস ব্যবহার করবে, গণনার জন্য কোনও জায়গা থাকবে না।
48V DC-তে একটি Kyber-শ্রেণীর 600 kW র্যাকের জন্য, পাওয়ার পরিকাঠামো আক্ষরিক অর্থে GPU গুলিকে ভীড় করবে যা এটি খাওয়ানোর জন্য।
একটি সাধারণ লিগ্যাসি সুবিধা গ্রিড এবং চিপের মধ্যে তিন থেকে চারটি রূপান্তর পর্যায়ে শক্তি চালায়: মাঝারি-ভোল্টেজ এসি → লো-ভোল্টেজ এসি → র্যাক PSU AC/DC → 48V DC → পয়েন্ট-অফ-লোড DC/DC। প্রতিটি পর্যায়ে 1-3% ক্ষতি এবং একটি নতুন ব্যর্থতা মোড যোগ করে।
800V DC সেই চেইনটি ভেঙে দেয়। বাস কনভার্টার এবং পয়েন্ট-অফ-লোড পর্যায়গুলি 800V র্যাকে প্রবেশ করার পর মাত্র দুটি অবশিষ্ট ধাপ।
NVIDIA এর রেফারেন্স ডিজাইনে সংজ্ঞায়িত এবং প্রধান শক্তি বিক্রেতাদের দ্বারা গৃহীত এন্ড-টু-এন্ড আর্কিটেকচারটি দেখতে এইরকম:
টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্টস, NVIDIA GTC 2026-এ NVIDIA রেফারেন্স ডিজাইনের পাশাপাশি স্থাপত্য প্রদর্শন করে, একটি 800V থেকে 6V DC/DC বাস কনভার্টার ব্যবহার করে সমন্বিত GaN পাওয়ার পর্যায়গুলির সাথে একটি দ্বি-পর্যায়ের ইন-র্যাক চেইন দেখিয়েছে, যা 97.6% সর্বোচ্চ দক্ষতা প্রদান করে, W³/00-এর বেশি ক্ষমতার জন্য ট্রে অ্যাপ্লিকেশন, GPU কোরের জন্য 6V থেকে সাব-1V মাল্টিফেজ বক স্টেজের সাথে যুক্ত।
STMicroelectronics অনুরূপ বোর্ডগুলি 97.5% এর সর্বোচ্চ দক্ষতা এবং 2,500 W/in³ এর শক্তি ঘনত্ব 6 kW প্রতি বোর্ডে পৌঁছেছে।
EDLC সুপারক্যাপাসিটর ব্যবহার করে ক্যাপাসিটর ব্যাঙ্ক ইউনিট (CBUs) যোগ করা হয় সাব-মিলিসেকেন্ড কারেন্ট ট্রানজিয়েন্টগুলিকে শোষণ করার জন্য যা আধুনিক GPU গুলি অনুমান এবং প্রশিক্ষণ কাজের লোডের সময় তৈরি করে।
| মাত্রা | 415V/480V AC (উত্তরাধিকার) | 48V / 54V DC (বর্তমান) | 800V DC (2026) |
| ব্যবহারিক রাক পাওয়ার সিলিং | ~50-150 কিলোওয়াট | ~200-300 কিলোওয়াট | 600 কিলোওয়াট – 1 মেগাওয়াট |
| এসি/ডিসি রূপান্তর পর্যায় | 3-4 | 2-3 | 1 (সুবিধা পরিধিতে) |
| প্রতি মেগাওয়াট কপার প্রয়োজন | উচ্চ (AC পাশে কম ভোল্টেজ) | ~200 কেজি বাসবার প্রতি র্যাক | ~45% কম তামা |
| এন্ড-টু-এন্ড দক্ষতা লাভ | বেসলাইন | 1-2% বনাম এসি | 5% বনাম এসি বেসলাইন |
| রক্ষণাবেক্ষণ খরচ | বেসলাইন | পরিমিত | ~70% পর্যন্ত কম |
| NVIDIA Kyber এর জন্য উপযুক্ত | না | না (space/copper limits) | হ্যাঁ (এর জন্য ডিজাইন করা হয়েছে) |
ইকোসিস্টেম জুড়ে যে শিরোনাম সংখ্যাগুলি উদ্ধৃত করা হচ্ছে—এন্ড-টু-এন্ড দক্ষতায় 5% পর্যন্ত উন্নতি এবং প্রায় 45%-এর কপার হ্রাস — NVIDIA-এর নিজস্ব প্রযুক্তিগত শ্বেতপত্র এবং অংশীদার রেফারেন্স ডিজাইন থেকে এসেছে৷
তিনটি ফোর্সিং ফাংশন 2026 সালে একত্রিত হয়।
প্রথমত, NVIDIA এর GPU রোডম্যাপ। H2 2026-এ ভেরা রুবিন প্ল্যাটফর্ম শিপ, এবং রুবিন আল্ট্রা-ভিত্তিক Kyber র্যাক, 2027-এর জন্য নির্ধারিত, একটি একক চেসিসে 576 GPU প্যাক করে৷ Oberon (H2 2026) এবং Kyber (H2 2027) উভয়ের জন্য 100% তরল শীতল এবং 800 VDC শক্তি প্রয়োজন। যে অপারেটরগুলি এই সিস্টেমগুলি চায় তাদের অবশ্যই 800V ডিসি-প্রস্তুত পাওয়ার পরিকাঠামো 2026 সালে অর্ডার করা এবং ডিজাইন করা থাকতে হবে, যেহেতু বৈদ্যুতিক বিল্ডগুলিতে 18-24 মাসের লিড টাইম থাকে।
দ্বিতীয়ত, সরবরাহকারী ইকোসিস্টেম অবশেষে শিপিং হয়। NVIDIA-এর Kyber এবং Rubin Ultra রোলআউটের আগে Vertiv H2 2026-এর জন্য তার 800 VDC পোর্টফোলিও ঘোষণা করেছে। Texas Instruments, STMicroelectronics, Navitas সেমিকন্ডাক্টর, Infineon, Eaton, Schneider Electric, এবং Delta Electronics সবই 800V উপাদান, রেফারেন্স ডিজাইন বা ইন-সারি পাওয়ার র্যাক প্রকাশ করেছে বা পূর্বরূপ দেখেছে। SiC এবং GaN পাওয়ার সেমিকন্ডাক্টর - অন্তর্নিহিত সক্ষম প্রযুক্তি - এখন আয়তনে রয়েছে৷
তৃতীয়ত, অর্থনীতি উল্টে গেছে। এমনকি মেগাওয়াট স্কেলে, প্রতি র্যাকে 200 কেজি বাসবার চালানো এবং পাওয়ার শেলফগুলিতে 64U র্যাক উচ্চতা উৎসর্গ করার খরচ এখন 800V DC এর আশেপাশে পুনরায় ডিজাইন করার খরচকে ছাড়িয়ে গেছে। স্নাইডার ইলেকট্রিক নোট করেছেন যে র্যাকগুলি 400 কিলোওয়াট অতিক্রম করার সাথে সাথে, এই সিস্টেমগুলির শারীরিক এবং কর্মক্ষম সীমাবদ্ধতাগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠছে, এবং উত্তরাধিকারী আর্কিটেকচারে ক্রমবর্ধমান সংশোধনগুলি সেই প্রান্তিক সীমা অতিক্রম করে হ্রাসকারী রিটার্ন দেয়৷
800V DC স্ট্যাক একাধিক স্তর জুড়ে অংশীদারিত্ব দ্বারা নির্মিত হচ্ছে:
একই 1,200V SiC MOSFET এবং উচ্চ-পাওয়ার ম্যাগনেটিক্স ইকোসিস্টেম যা 800V EV প্ল্যাটফর্ম এবং DC ফাস্ট চার্জারকে শক্তি দেয় যা ডেটা সেন্টারগুলির জন্য 800V DC অর্থনৈতিকভাবে কার্যকর করে তোলে৷ একটি অনুরূপ ভোল্টেজ ট্রানজিশন ইতিমধ্যেই EV বাজারে দেখা গেছে, যেখানে অটোমেকাররা 400 V সিস্টেম থেকে 800 V প্ল্যাটফর্মের দিকে চলে গেছে—এবং সেই পরিপক্কতা পুনরায় ব্যবহার করা হচ্ছে।
800V DC একটি বিনামূল্যের লাঞ্চ নয়। বেশ কিছু বাস্তব প্রকৌশল সমস্যা সমাধান করতে হবে:
এগুলি ট্র্যাক্টেবল সমস্যা—ইভি ইন্ডাস্ট্রি তাদের বেশিরভাগই 800V-এ সমাধান করেছে—কিন্তু কেন ডিপ্লয়মেন্ট মঞ্চস্থ করা হয় তা তারা ব্যাখ্যা করে: প্রথমে হাইপারস্কেলার, তারপর বড় কোলোকেশন, তারপর এন্টারপ্রাইজ৷
আপনি যদি একটি এআই-সক্ষম সুবিধা পরিচালনা করেন বা পরিকল্পনা করছেন, তাহলে ব্যবহারিক প্রভাবগুলি হল:
"HVDC" প্রযুক্তিগতভাবে উচ্চ-ভোল্টেজ ডিসি ট্রান্সমিশনকে বোঝায় এবং ঐতিহাসিকভাবে দূর-দূরত্বের লাইনে শত শত কিলোভোল্ট বোঝায়। ডেটা সেন্টার প্রসঙ্গে, 800V DC কে কখনও কখনও "HVDC" বলা হয় কারণ এটি উচ্চ ভোল্টেজ। আপেক্ষিক আগের 48V ডিসি স্ট্যান্ডার্ডে, কিন্তু এটি ইউটিলিটি HVDC ট্রান্সমিশনের মতো নয়।
400V DC (এবং ±400V DC) হল একটি বাস্তব এবং স্থাপন করা বিকল্প, বিশেষ করে OCP-এর Mt. Diablo ট্রানজিশনাল আর্কিটেকচারে। এটি 48V সাপেক্ষে তামা কাটে কিন্তু 1 মেগাওয়াট র্যাকের জন্য পর্যাপ্ত হেডরুম দেয় না। 800V হল সেই স্তর যা EV-শিল্পের উপাদানগুলির সাথে সারিবদ্ধ করে এবং মার্জিনের সাথে সম্পূর্ণ রুবিন/কাইবার রোডম্যাপকে সমর্থন করে৷
800V DC আর্কিটেকচারের জন্যই তরল শীতলকরণের প্রয়োজন হয় না, তবে GPU প্ল্যাটফর্মগুলিকে শক্তি দেওয়ার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে—NVIDIA Oberon, Kyber, এবং এর বাইরেও। অনুশীলনে, দুটি প্রযুক্তি একসাথে স্থাপন করা হয়।
হ্যাঁ, তবে এটি একটি উল্লেখযোগ্য প্রকল্প। আপনাকে ইন-সারি ট্রান্সফরমার/রেকটিফায়ার স্টেজটিকে একটি সলিড-স্টেট ট্রান্সফরমার বা ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেকটিফায়ার দিয়ে প্রতিস্থাপন করতে হবে, ডিসি বাসওয়ে ইনস্টল করতে হবে এবং 800V-ইনপুট বাস কনভার্টার দিয়ে র্যাক-লেভেল PSUগুলিকে প্রতিস্থাপন করতে হবে। গ্রীনফিল্ড স্থাপনা অর্থনৈতিকভাবে অনেক সহজ।
Hyperscalers H2 2026-এ অর্থপূর্ণ 800V DC স্থাপনা শুরু করে। শিল্প বিশ্লেষক সমীক্ষাগুলি হার্ডওয়্যার রিফ্রেশ চক্র এবং সাপ্লাই চেইন প্রাপ্যতা দ্বারা গেট করা, 2027-2030 পর্যন্ত কোলোকেশন এবং এন্টারপ্রাইজ জুড়ে বিস্তৃত গ্রহণের পরামর্শ দেয়।
পাওয়ার অবকাঠামোর দিকে: ভার্টিভ, স্নাইডার ইলেকট্রিক, ইটন, ডেল্টা। সেমিকন্ডাক্টর সাইডে: টেক্সাস ইন্সট্রুমেন্টস, এসটিমাইক্রোইলেক্ট্রনিক্স, নাভিটাস সেমিকন্ডাক্টর, ইনফিনন, উলফস্পিড। NVIDIA রেফারেন্স আর্কিটেকচার সংজ্ঞায়িত করে।
800V DC ডেটা সেন্টার পাওয়ারের একটি ছোটখাট রিফ্রেশ নয়। এটি এক দশক আগে র্যাকের ভিতরে 12V থেকে 48V DC-তে মূল স্থানান্তরের মতো একই স্কেলে একটি কাঠামোগত স্থানান্তর—এটি ফোর্সিং ফাংশন ব্যতীত এআই ওয়ার্কলোড তিন বছরে 25× বেশি র্যাক পাওয়ার ঠেলে দেয়, হপার যুগে মোটামুটি 40 কিলোওয়াট থেকে রুবিন আল্ট্রা কাইবারের সাথে মেগাওয়াটে।
ডেটা সেন্টার অপারেটর, হাইপারস্কেলার, এআই ক্লাউড প্রোভাইডার এবং সম্পূর্ণ পাওয়ার-ইলেক্ট্রনিক্স সাপ্লাই চেইনের জন্য, 2026 হল 800V DC হোয়াইট পেপার এবং রেফারেন্স ডিজাইন থেকে প্রকিউরমেন্ট প্ল্যান এবং নির্মাণের সময়সূচীতে চলে আসে। যে সুবিধাগুলি এই রূপান্তরটি সঠিকভাবে পাবে সেগুলিই প্রকৃতপক্ষে পরবর্তী প্রজন্মের AI হার্ডওয়্যার স্থাপন করতে পারে। যারা তাদের ভৌত অবকাঠামো খুঁজে পাবে না তারা তাদের গণনা কৌশলে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।