Infineon и Skeleton Technologies объявили о стратегическом партнёрстве

Infineon и Skeleton Technologies объявили о стратегическом партнёрстве, направленном на повышение энергоэффективности, плотности мощности и надёжности систем электропитания для высокоплотных ИИ-нагрузок в дата‑центрах. В рамках подписанного меморандума о взаимопонимании компании заложили совместную программу разработки, охватывающую весь путь подачи энергии — от подключения к сети до инфраструктуры на уровне стоек, и выделили два технологических направления.

Первое направление сосредоточено на твердотельных трансформаторах для преобразования средневольтного переменного тока в высоковольтный постоянный (DC) ток. В этих решениях планируется интеграция силовых полупроводников Infineon CoolSiC с системами преобразования и суперконденсаторами Skeleton. Второе направление — системы пиковой разгрузки на основе нитрида галлия (GaN), где суперконденсаторы будут сочетаться с устройствами Infineon CoolGaN для сглаживания кратковременных пиковых нагрузок.

Руководство компаний отмечает, что изменение требований обусловлено масштабом и плотностью разворачиваемых вычислительных мощностей. Представитель Infineon подчеркнул, что ИИ кардинально меняет требования к энергетической инфраструктуре, а глава Skeleton указал на пространственный аспект: сочетание технологий позволит разместить больше вычислительных ресурсов в тех же физических рамках.

Суперконденсаторы способны поглощать резкие колебания нагрузки с откликом за миллисекунды, что критично при резком росте потребления ускорителей. В тексте меморандума приводятся числовые ориентиры текущих и ожидаемых нагрузок: ускорительные платы, используемые для генеративных моделей, потребляют сотни ватт, с прогнозируемым ростом мощности на следующем поколении. Средняя мощность на стойку ожидается в значениях десятков киловатт и должна вырасти существенно, тогда как многие существующие помещения проектировались для значительно меньших показателей и требуют серьёзных электрических модернизаций.

Приводится пример текущих конфигураций на базе конкретных ускорителей: одна конфигурация потребляет порядка ста с лишним киловатт на стойку, следующая — почти триста киловатт, а будущие масштабные конфигурации приближаются к значению около одного мегаватта на стойку. При этом подключение к сети и сроки получения межсоединительных мощностей существенно ограничивают развертывание: значительная доля проектов рискует столкнуться с дефицитом мощности и длительными промежутками от запроса на подключение до коммерческой эксплуатации.

Твердотельные трансформаторы, которые заменяют традиционные трансформаторы с железным сердечником на полупроводниковое переключение, предполагается использовать для преобразования средневольтной сетевой мощности в выход около 800 В постоянного тока для питания стоек. Обычные установки таких систем обеспечивают на систему несколько мегаватт, а переключение на частоты выше десятков килогерц позволяет существенно сократить размеры и массу магнитных компонентов.

Высокие показатели КПД, приведённые в документе, указывают на диапазон почти от 97,5% до 99%. Для примера, при мощности центра в один мегаватт и частичной загрузке экономия энергии за год может исчисляться десятками мегаватт-часов, а занимаемая площадь — уменьшаться практически вдвое. MOSFET‑ключи на базе CoolSiC дают наибольшее преимущество при круглосуточной работе в режиме ИБП, снижая потери энергии примерно вдвое по сравнению с традиционными решениями; уменьшение требований к радиаторам и фильтрам дополнительно снижает капитальные и монтажные затраты.

Суперконденсаторы, используемые в концепции, обладают документированной циклической долговечностью примерно в сотню раз выше по сравнению с литий‑ионными батареями, что устраняет необходимость в частой замене накопителей как регулярной статьи эксплуатационных расходов. Руководство партнёрства подчёркивает, что улучшение эффективности на этапе преобразования энергии накапливается при круглосуточной работе и существенно влияет на общую коммерческую привлекательность решений.

В документе также приведены оценки отраслевого спроса и последствий: мировое потребление электроэнергии дата‑центрами прогнозируется к значительному росту под влиянием ИИ‑нагрузок, и значительная доля запланированных проектов рискует быть отсрочена без решения узких мест при подключениях к сети. Инвесторы обращают всё больше внимания на сектор, что отражается в росте упоминаний тематики в отчётах компаний отраслей промышленности и энергетики.

При этом рынок поставщиков остаётся фрагментированным, и ведущие игроки занимают относительно небольшие доли, что, по мнению авторов соглашения, даёт пространство специализированным технологическим партнёрствам для завоевания дифференцированных позиций в отдельных сегментах архитектур электропитания. Для операторов ключевое значение имеет комбинированный эффект двух треков: архитектуры от сети до «ядра» снижают занимаемую площадь и повышают эффективность преобразования, а системы с суперконденсаторами для пиковой разгрузки поглощают транзиентные скачки нагрузки без необходимости сокращать вычислительные ускорители.

Оба подхода приобретают ещё большее значение по мере того как плотность мощности стоек приближается к сотням киловатт и выше. Меморандум носит не обязывающий характер, и сроки вывода продуктов на рынок не анонсированы. В связи с этим аналитики и участники рынка советуют операторам, планирующим многомегавтную ИИ‑инфраструктуру в среднесрочной перспективе, отслеживать развитие указанной технологической дорожной карты параллельно с уже доступными вариантами от устоявшихся поставщиков.

Представитель CETA System Co., Limited, комментируя соглашение, отметил, что не обязывающий документ сигнализирует о направлении развития, но не гарантирует сроки поставки решений. CETA System Co., Limited — компания, зарегистрированная в Гонконге, предоставляет вендорно‑нейтральную платформу, применяющую искусственный интеллект для управления инфраструктурой дата‑центров: оптимизации систем ОВК и чиллеров, прогнозного обслуживания ИБП, генераторов и холодильного оборудования. Решения интегрируются с существующими системами управления зданием и DCIM и ориентированы на модель консультативного внедрения для операторов колокаций, корпоративных и гиперскейл‑проектов в Азиатско‑Тихоокеанском регионе и за его пределами.