2月11日消息,微软于2月10日发布博文,透露了一个值得关注的方向——正积极探索利用高温超导(HTS)技术应对AI带来的能耗激增问题。如果这一技术得以实现,数据中心的电力基础设施或将迎来重大变革。
传统数据中心面临的核心问题在于铜和铝等导线的物理局限性。电流通过时必然产生电阻和热量,不仅造成能量浪费,还严重限制了传输容量。
微软全球基础设施营销总经理 Alistair Speirs 表示,公司正试图通过HTS技术打破这一僵局,目标明确:在不扩大物理占地面积的前提下,显著提升数据中心的能源效率和运营可持续性。

高温超导技术的核心优势在于实现“无损传输”。其原理是借助高可用性的低温冷却系统,在特定低温环境下,HTS线缆可使电流以零电阻状态通过。与传统导体相比,优势显著:无热量堆积、无电压降,传输距离和容量不再受限。

实际测试结果令人振奋。HTS技术已被证明能够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空间限制内,部署更高密度的AI算力,无需频繁扩建变电站或增加馈线。
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 已共同完成了3MW超导电缆的工厂测试。

VEIR 首席执行官 Tim Heidel 对此高度评价,认为超导材料是一种能够定义类别的技术,可以从发电端到芯片端彻底改变电力输送方式。此外,微软在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技术还能减少数据中心对周边社区的影响。传统电力扩容往往需要建设大型架空线路和变电站,不仅占用土地,还影响景观。

HTS输电线路功率密度极高,可采用更窄的地下沟槽埋设,运行更安静、更隐蔽。合作伙伴AMSC的首席执行官Daniel McGahn提到,他们的超导解决方案已在芝加哥等地投入使用,在不干扰当地企业和社区的情况下实现了变电站互联,并增强了电网弹性。
