TGood, entreprise chinoise, dévoile la première « île de calcul électrique » au monde, réduisant de 30 % le coût de l’électricité par token pour l’IA
2026-06-08 08:47
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fr.wedoany.com Rapport : Le 6 juin, Qingdao TGood Electric Co., Ltd., entreprise chinoise d’équipements électriques, a lancé à Qingdao, dans la province du Shandong, la « île de calcul électrique », une sous-station préfabriquée haute tension AC/DC dédiée aux centres de calcul. Ce produit est présenté comme la première sous-station préfabriquée haute tension AC/DC au monde destinée aux centres de calcul. Face aux goulots d’étranglement d’alimentation électrique rencontrés dans l’entraînement des grands modèles d’intelligence artificielle, l’inférence et la construction de centres de calcul intelligents à haute densité, il tente de reconstruire la base énergétique des centres de données grâce à des équipements électriques nationalisés et à un système de synergie calcul-électricité.

Le changement fondamental de l’« île de calcul électrique » réside dans la compression de la chaîne de distribution AC multi-niveaux des centres de données traditionnels en une architecture d’alimentation à entrée haute tension directe, alimentation DC directe et intégration préfabriquée. Le produit peut se connecter directement au réseau haute tension de 110 kV ou 220 kV. Après passage par des équipements à semi-conducteurs haute tension et un bus DC, il alimente directement les équipements de calcul de la salle informatique en courant continu de 800 V. TGood intègre de manière modulaire des transformateurs, des GIS, des armoires de distribution, des transformateurs à semi-conducteurs, des relais de protection et d’autres équipements dans un système de cabine préfabriquée. Plus d’une centaine de modules fonctionnels de l’ensemble de la station peuvent être préfabriqués et mis en service en usine, réduisant respectivement d’environ 70 % et 80 % les travaux de génie civil et d’installation sur site, et comprimant le délai de livraison de l’ensemble de la station à environ 150 jours. Pour les parcs de calcul intelligent en cours d’accélération, cela signifie que la construction de la sous-station peut mieux s’adapter au rythme de mise en service par lots, d’extension élastique et de déploiement à haute densité des baies de calcul, réduisant ainsi le goulot d’étranglement imposé par le cycle de 12 à 18 mois des sous-stations traditionnelles en génie civil sur le lancement des projets de calcul.

Les données de réduction des coûts se concentrent sur trois indicateurs : grâce à une synergie approfondie entre la source, le réseau, la charge et le stockage, le coût de l’électricité par token pour l’IA peut être réduit de 30 % ; combiné à l’intégration modulaire et à la livraison préfabriquée, le coût global de construction de la station peut être réduit de 20 % ; la maintenance intelligente sans personnel peut réduire les coûts de main-d’œuvre de maintenance d’environ 40 %.

La plateforme de synergie calcul-électricité est un élément clé qui distingue ce produit des sous-stations ordinaires. TGood intègre dans le système des capacités de prévision de l’électricité verte, de lissage par stockage d’énergie et d’optimisation intelligente des flux du réseau électrique, en intégrant dans une planification unifiée la production éolienne et photovoltaïque, les charges de pointe et de creux du réseau, l’état du stockage d’énergie et les priorités des tâches de calcul. Pendant les périodes de forte production d’électricité verte, le système peut augmenter la charge des tâches élastiques telles que le nettoyage des données et le pré-entraînement des modèles, améliorant ainsi la consommation locale d’énergie nouvelle ; en période de pointe de charge du réseau ou de fluctuations de l’énergie éolienne et solaire, il stabilise l’alimentation du bus via le stockage d’énergie, les supercondensateurs et la régulation de la charge. Son architecture d’alimentation TPS prend en charge la connexion directe de l’énergie éolienne et photovoltaïque au bus DC 800 V, réduisant les pertes de conversion AC/DC multi-niveaux. Associé à un stockage d’énergie direct et à une technologie de réseau dynamique, le taux d’utilisation global de l’électricité verte du projet peut atteindre 85 % à 90 %. En termes de haute fiabilité, ce produit adopte une conception redondante N+1 et 2N sur l’ensemble de la chaîne, combinée à une stabilisation de tension par stockage d’énergie hybride et à une technologie d’auto-guérison des défauts en millisecondes, portant la fiabilité de l’alimentation de 99,995 % pour les solutions traditionnelles à 99,9998 %, afin de soutenir des scénarios exigeant une alimentation continue extrêmement élevée, tels que le calcul haute performance et l’entraînement des grands modèles d’IA.

Cette fois, TGood a transféré son expérience en matière de haute tension DC côté recharge, d’électronique de puissance, de modules en carbure de silicium et de sous-stations préfabriquées au scénario des centres de calcul. L’efficacité du produit peut atteindre 98,5 % et il peut s’adapter aux baies de calcul refroidies par liquide grand public actuelles de 60 kW à 100 kW. Selon les plans de l’entreprise, son transformateur à semi-conducteurs haute tension développé en interne devrait être mis en service sur le réseau à titre de démonstration d’ici 2027, et sera ensuite destiné à répondre aux besoins de mise à niveau des clusters d’IA à ultra-haute densité de niveau mégawatt. Alors que la construction du projet « East Data West Computing », des hubs de calcul et des centres de données zéro carbone entre dans une phase d’ingénierie, la concurrence entre les centres de calcul s’étend des puces et des baies à l’accès au réseau, à la consommation d’électricité verte, à la gestion du stockage d’énergie et à la maintenance sur l’ensemble du cycle. La base d’alimentation électrique deviendra une variable clé du coût et de la fiabilité de la construction de l’infrastructure d’IA.

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