De acordo com pt.wedoany.com-O roteiro divulgado pela NVIDIA indica que o segundo semestre de 2027 será um ponto de virada crucial na arquitetura de fornecimento de energia para data centers de IA, com os supercapacitores (SuperCap) passando de acessórios opcionais para unidades de armazenamento de energia padrão nas salas de servidores. Com a potência por rack saltando dos tradicionais 10 kW para mais de 200 kW, os clusters de computação inteligente de alta densidade impõem requisitos mais rigorosos para sistemas de energia de reserva e de alimentação ininterrupta.
O crescimento do consumo de energia para computação reflete claramente a pressão energética. Uma pesquisa comum no Google consome cerca de 0,3 Wh, enquanto uma tarefa de pesquisa inteligente equipada com grandes modelos consome 2,9 Wh, um aumento de aproximadamente dez vezes. Em operação em larga escala, o consumo diário de energia de serviços similares de grandes modelos pode chegar a 80 GWh, com um consumo anual superior a 29,2 bilhões de kWh. Essa tendência leva a indústria a reavaliar as deficiências das soluções tradicionais de armazenamento de energia de reserva.
De acordo com o roteiro de evolução divulgado no white paper OCP2025 e no GTC2026 da NVIDIA, o sistema de fornecimento de energia para data centers de IA é dividido em cinco estágios de desenvolvimento. De 2023 a 2025, predominam soluções tradicionais como "rede CA + UPS + 54V PSU". De 2025 a 2026, entra-se em um período de transição, com a implementação gradual do 800V HVDC Sidecar, e BBUs combinadas com supercapacitores começam a ser implantadas dentro dos racks. No segundo semestre de 2026, a arquitetura CC de 800V coexiste com os UPSs tradicionais. No segundo semestre de 2027, a indústria passa por uma mudança de paradigma, com a popularização da arquitetura pura de CC de alta tensão de 800V, a saída dos UPSs, e a formação de uma arquitetura de armazenamento em buffer de três camadas composta por BESS em nível de estação, BBU em nível de rack, supercapacitores em nível de trilho e grupos geradores a gás. De 2028 a 2030, com base no SST (Transformador de Estado Sólido), a integração de armazenamento de energia em escala total é altamente integrada, atingindo a forma final de despacho ativo de IA.

Baterias tradicionais de chumbo-ácido e baterias de lítio convencionais têm dificuldade em se adaptar a cenários de computação inteligente de alta densidade. Baterias de chumbo-ácido têm densidade de potência de apenas 0,1 a 1 kW/L e vida útil de ciclo de apenas 500 a 1000 ciclos, exigindo manutenção e substituição regulares, sendo inadequadas para cargas de computação de alta potência. Baterias de lítio tradicionais têm densidade de potência moderada, com limite de ciclo de até 3000 ciclos, degradação rápida sob carga e descarga de alta frequência, e riscos significativos de fuga térmica, incêndio e explosão. Ambas as soluções trazem três grandes desafios para a indústria: distúrbios no lado da fonte de alimentação causam quedas nos picos de potência da GPU, com cerca de 80% das falhas de estabilidade da capacidade de computação originadas de flutuações de energia, resultando em perda de até 40% da capacidade de computação efetiva; riscos contínuos de segurança da bateria, com acidentes podendo causar perdas massivas de ativos; e flutuações da rede elétrica em cenários estrangeiros que podem chegar a 15% a 20%, tornando as soluções tradicionais de armazenamento inadequadas e dificultando a implantação de soluções nacionais de AIDC no exterior.
O roteiro mostra que o armazenamento de energia não é mais apenas uma fonte de alimentação de reserva simples, mas se torna um componente nativo do sistema de fornecimento de energia. Com a implantação do rack NVL576 em 2027, a potência por rack salta de 120-150 kW para 600 kW e até 1 MW, tornando a arquitetura de buffer de armazenamento de três camadas padrão em fábricas de IA. Supercapacitores, combinados com BBUs e armazenamento de energia em nível de estação, podem mitigar os riscos de fornecimento de energia causados por flutuações instantâneas na carga de computação.
Em termos de equilibrar suporte de potência e requisitos de segurança, a solução de capacitor de carbono de lítio LCC da Mannatech mostra vantagens. Esta solução oferece densidade de energia de 140 a 160 Wh/kg, vida útil de ciclo de milhões de ciclos, eliminando o risco de fuga térmica por princípio. Em comparação com soluções de fosfato de ferro-lítio, tem melhor adaptabilidade em cenários de pulso de alta potência, com um aumento de 150% no limite superior de densidade de potência por rack. Graças à vida útil de ciclo ultra longa, o equipamento pode servir por até dez anos, reduzindo os custos de manutenção do ciclo de vida total em 40%, alinhando-se com as características operacionais de carga e descarga de alta frequência de racks de IA de alta densidade.

Em toda a cadeia industrial de AIDC, o segundo semestre de 2027 se tornará um ponto triplo de inflexão: a transição de 54V para 800V, a evolução de racks de centenas de kW para MW, e a mudança de equipamentos de armazenamento de energia de acessórios opcionais para componentes padrão. Com os principais fabricantes estrangeiros promovendo a construção do ecossistema de 800V, novos dispositivos de armazenamento de energia representados por supercapacitores abrirão um vasto espaço de crescimento incremental, tornando-se um elo crucial no processo de atualização da infraestrutura de computação inteligente.










