零电阻传输:微软押注超导技术解决 AI 能耗瓶颈

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2 月 11 日消息,微软昨日(2 月 10 日)发布博文,为应对人工智能带来的激增能耗需求,正探索高温超导(HTS)技术,有望重塑数据中心的电力基础设施。

援引博文介绍,传统数据中心受限于铜和铝导线的物理特性,电流传输过程会产生电阻和热量,导致能量损耗并限制传输容量。

微软全球基础设施营销总经理 Alistair Speirs 指出,公司正致力于通过 HTS 技术打破这一瓶颈,在不扩大物理占地面积的前提下,从而提升数据中心的能源效率与运营可持续性。

高温超导技术的核心优势在于“无损传输”。通过配套的高可用性低温冷却系统,在特定低温下,HTS 线缆能够让电流以零电阻状态通过。相比传统导体,这种特性消除了热量堆积和电压降,解除了传输距离与容量的限制。

在实际测试中,HTS 已证明能将向服务器机架供电的电缆尺寸缩小一个数量级。这意味着数据中心可以在现有的空间限制内,支持更高密度的 AI 算力部署,而无需像过去那样被迫扩展变电站或增加馈线。

微软云运营与创新副总裁 Judy Priest 与合作伙伴 VEIR 的首席技术官 Erhan Karaca 已共同进行了 3MW 超导电缆的工厂测试。

图源:微软

VEIR 首席执行官 Tim Heidel 认为,超导材料是定义该类别的技术,能从发电端到芯片端彻底改变电力输送方式。此外,微软还在 OCP 2025 峰会上展示了全球首个由 HTS 供电的原型机架,验证了其在优化机架和 Pod 级配电方面的潜力。

除了提升内部效率,HTS 技术还能显著降低数据中心对周边社区的干扰。传统电力扩容通常需要建设大型架空线路和变电站,不仅占用大量土地,还影响景观。

而 HTS 输电线路凭借极高的功率密度,可以采用更窄的地下沟槽进行埋设,且运行更安静、更隐蔽。合作伙伴 AMSC 的首席执行官 Daniel McGahn 表示,其超导解决方案已帮助芝加哥等地在不干扰当地企业和社区的情况下实现了变电站互联,增强了电网弹性。