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Eaton et Trane conçoivent une architecture commune pour les datacenters IA

Par Frédéric Bergonzoli, publié le 19 août 2026

Plus de puissance, mais des coûts d’installation, des délais de déploiement et des impacts environnementaux réduits, telle est l’équation que Trane Technologies et Eaton veulent résoudre pour accompagner le développement de nouvelles usines d’IA.

Alors qu’une récente étude McKinsey prévoit que la capacité mondiale des datacenters pourrait presque tripler d’ici 2030, l’efficacité des centres de données pourrait difficilement suivre cette croissance si ces datacenters conservaient leur conception actuelle. Eaton et Trane en sont persuadés, rapprocher les deux briques alimentation électrique et refroidissement, jusqu’ici souvent traitées séparément dans les projets de datacenters IA, pourrait grandement améliorer l’efficacité des infrastructures. Les deux entreprises ont présenté dans ce sens une architecture commune conçue en particulier pour les environnements NVIDIA DSX AI Factory. Celle-ci remplace un processus de conception traditionnel, lent, manuel et cloisonné, par un système unifié et intelligent d’alimentation et de refroidissement pour les datacenters de nouvelle génération. En développant des conceptions moyenne tension pour les usines d’IA à haute densité de puissance, les entreprises peuvent réaliser des gains d’efficacité énergétique combinés allant jusqu’à 15 %, réduire la consommation de cuivre jusqu’à 80 % et diminuer les coûts d’installation jusqu’à 30 % par rapport aux conceptions basse tension classiques, tout en accélérant le déploiement et en simplifiant les systèmes, soutient le tandem.

Une architecture commune du réseau jusqu’au refroidissement

Le design de la nouvelle architecture est intégré aux plateformes Trane Continuum Rubin DSX et Eaton Beam Rubin DSX, elles-mêmes compatibles avec les plateformes NVIDIA DSX. Eaton fournit notamment les fonctions de distribution électrique à l’environnement Trane. L’approche repose sur une pré coordination des systèmes électriques et thermiques, du réseau jusqu’aux équipements de calcul, afin de réduire les étapes d’ingénierie menées en silos. Elle doit aussi permettre aux systèmes d’alimentation et de refroidissement d’échanger des indicateurs et d’adapter plus dynamiquement leur fonctionnement. Le modèle est prévu pour évoluer avec l’accroissement du refroidissement liquide et le développement de futures architectures en courant continu.

« L’intelligence artificielle et le calcul haute performance transforment les exigences imposées aux centres de données, et les clients recherchent des solutions capables d’évoluer au même rythme que leurs besoins. En combinant nos solutions avancées de gestion thermique aux solutions innovantes de gestion de l’énergie d’Eaton, nous proposons une conception intégrée qui aide nos clients à accélérer le déploiement, à améliorer l’efficacité et à planifier sereinement leur évolution future », indique Mauro J. Atalla, vice-président senior, directeur de la technologie et du développement durable chez Trane Technologies. « Nous faisons progresser la norme du secteur en matière de rapidité de déploiement en transformant les conceptions de référence en systèmes unifiés que les équipes peuvent déployer à plusieurs reprises. En harmonie avec la plateforme NVIDIA DSX, nous intégrons nos systèmes d’alimentation moyenne tension et nos solutions de gestion thermique des espaces inexploités à l’architecture avancée de gestion thermique de Trane afin d’accélérer le déploiement à grande échelle des usines d’IA », ajoute Michael Regelski, vice-président senior et directeur de la technologie du secteur électrique chez Eaton.

Un cadre de référence pour industrialiser les projets IA

Le partenariat s’inscrit dans le cadre du NVIDIA Omniverse DSX Blueprint pour datacenters IA, avec une méthode qui se veut plus cohérente pour planifier conjointement infrastructure électrique, thermique et systèmes de contrôle. Pour les acteurs du channel impliqués dans le déploiement de datacenters, l’intérêt principal de l’annonce se situe dans la standardisation qu’elle porte. Une architecture de référence préétablie peut en effet réduire le travail de coordination entre bureaux d’études, spécialistes électriques, fournisseurs de systèmes de refroidissement et intégrateurs d’infrastructures. Une telle architecture facilite également la reproduction de déploiements similaires sur plusieurs sites.

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