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OCP Korea 2026 | ORv3の電源棚は、高電圧DCでどう変わる?

二枚の淡青の薄い板の間を細い縦線が通る抽象画

AIサーバーが必要とする電力が増えると、電源ユニットを大きくするだけで足りるでしょうか。ラックへ届くまでの電圧、複数のユニットの分担、異常を見つける仕組みも、合わせて考える必要があります。

2026年8月のOCP Korea Tech Dayで、Advanced EnergyのMelvin Choi氏は、Open Rack V3(ORv3)向けの電源群を紹介しました。従来の約50Vを出す電源棚から、高電圧の直流を受けて50Vへ下げる大容量の棚まで、電気の届け方の変化が見える発表です。[1・2]

まず、交流から50Vをつくる棚

基本となる構成では、施設から来る交流を電源ユニットが50Vの直流に変え、ラック内の機器へ渡します。資料にある3kWのユニットは50V・60Aの出力です。これを六つ収める18kWの棚は、一つを予備にする5+1構成では15kWの供給として示されています。棚の最大値と、故障に備えたときに使える値は同じではありません。[2]

電源ユニットの効率にも、読むときの条件があります。資料の測定例では、交流入力277Vの3kWユニットはピーク効率97.83%、定格負荷で96.94%。冷却ファンの損失も含めた測定値です。これはそのユニットの、その入力条件での数字であり、ラック全体の効率ではありません。[2]

高電圧DCを受ける棚へ

発表の後半には、高電圧の直流を受け、低電圧の直流へ変える棚が出てきます。示された構成例には100kWと160kWの棚があり、入力の接続数や出力コネクタが異なります。いずれも18kWの電源ユニットを使う設計として示され、接続部や外部バスバーの温度を監視する仕組みも載っています。[2]

高い電圧でラックの近くまで運ぶと、同じ電力を低い電圧で運ぶ場合より、配線を流れる電流を抑えられます。ただし、実際の配電では入力の形式、絶縁・保護、コネクタ、そして50Vへ下げる変換器を一続きで設計します。資料の配線図にある「+400V・-400V」は、この発表の構成例です。すべてのORv3電源がこの入力を使うわけではありません。[2]

電源の状態を、棚をまたいで見る

電源が一台から複数の棚へ増えると、どのユニットが働き、どこに異常があるかを知ることも大切です。発表は、棚をまたいで状態を集める監視モジュールと、Ethernet経由で診断情報を伝える管理モジュールを挙げています。電源の容量だけでなく、予備の持ち方と、交換・監視のしやすさまで含めてラックを考えるためです。[2]

Advanced Energyの資料は、50Vの電源棚から高電圧DC入力の棚へと、製品例を段階的に並べています。数字を比べるときは、ユニットの定格、棚の定格、予備を含めた使用可能な電力を分けて読む。その区別が、ラック全体の設計を理解する近道になります。

発表したAdvanced Energyの事業全体は、cyclewaveの企業記事にまとめています。

参考資料

2026年9月23日確認。本文は公開スライドをもとにしています。100kW・160kWはAdvanced Energyが示した製品構成例です。資料の別ページには11ユニット構成を200kWと記した箇所もあるため、本稿ではその数字を採用していません。

  1. Open Compute Project「2026 OCP Korea Tech Day」発表一覧 — 「ORV3 and HVDC Power Systems for AI datacenter」、Melvin Choi(Advanced Energy)。
  2. 同発表の公式掲載スライド — 全17ページを確認。本文は主に3・6〜8・16ページ。

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