L’IA augmente la demande de barres d’alimentation pour alimenter les centres de données à haute densité

L'IA augmente la demande de barres d'alimentation pour alimenter les centres de données à haute densité

La croissance des centres de données dédiés à l’intelligence artificielle oblige à repenser une partie de l’infrastructure souvent négligée : la distribution massive d’électricité au sein même du centre. Selon MarketsandMarkets, le marché mondial des systèmes de busbars pour centres de données devrait passer de 1 380 millions de dollars en 2026 à 3 010 millions en 2032, avec un taux de croissance annuel composé de 14 %.

Les essentiels sur les busbars pour centres de données en 20 secondes

  • Le marché passerait de 1 380 à 3 010 millions de dollars entre 2026 et 2032.
  • Le segment dédié à l’IA serait celui en forte croissance, avec 18,8 % par an.
  • Les centres de données hyperscale progresseraient à un rythme de 14,6 %.
  • L’augmentation de la puissance par rack oblige à distribuer des courants de plus en plus importants.
  • La région Asie-Pacifique connaîtrait la croissance la plus rapide, avec 16,4 % par an.

Derrière ces prévisions se cache un problème physique simple à comprendre. Installer davantage d’accélérateurs IA dans un rack permet d’augmenter la capacité de calcul, mais concentre aussi une demande électrique immense en un espace réduit. Cette énergie doit circuler depuis les transformateurs, systèmes d’alimentation sans coupure (UPS), tableaux électriques, jusqu’aux équipements informatiques.

Les câbles classiques restent essentiels, mais avec l’augmentation des intensités et la nécessité de changer rapidement de configuration, les systèmes de barres conductrices ou busbars prennent une importance grandissante.

Qu’est-ce qu’un busbar et pourquoi l’IA modifie-t-elle son importance ?

Un busbar est essentiellement un système de distribution électrique basé sur des barres conductrices, généralement en cuivre ou en aluminium, logées dans une structure protégée et isolée. Il peut comporter des connexions, des joints et des points de dérivation pour acheminer l’électricité là où elle est nécessaire.

Ce n’est pas une technologie nouvelle. Utilisée depuis des décennies dans les installations électriques industrielles, tableaux et centres de données, son usage se voit aujourd’hui accentué par les besoins croissants en puissance des nouvelles infrastructures IA.

MarketsandMarkets cite précisément l’augmentation de la densité électrique dans les racks et la constitution de clusters IA comme deux facteurs majeurs à l’origine de cette demande accrue. Leur rapport estime que le segment lié aux charges IA croîtra à un taux annuel moyen de 18,8 % jusqu’en 2032, dépassant la croissance globale du marché.

L’Agence Internationale de l’Énergie (AIE) alerte aussi sur la rapide hausse des besoins électriques des centres de données. Son rapport Energy and AI prévoit que la consommation mondiale pourrait dépasser 945 TWh en 2030, soit plus du double du volume de 2022.

L’infrastructure électrique interne devra également évoluer en conséquence.

L’un des avantages des busbars est leur capacité à transporter de fortes intensités dans des installations relativement compactes. Ils peuvent aussi intégrer des points de connexion facilitant l’ajout, le retrait ou la reposition des racks sans devoir entièrement reconfigurer le câblage.

Cette caractéristique est particulièrement utile dans les installations où la répartition de la charge informatique peut changer au fil du temps.

Le rapport souligne aussi que les barres peuvent réduire le nombre de contacts et offrir une faible impédance, contribuant ainsi à limiter les pertes électriques et la surchauffe locale lors de courants élevés.

Du rack traditionnel aux installations dépassant 100 MW

L’échelle aussi évolue.

MarketsandMarkets, citant l’AIE, indique que certains centres de données hyperscale dédiés à l’IA peuvent dépasser 100 MW de puissance. Pour mettre cette donnée en perspective, il ne s’agit plus seulement d’alimenter plusieurs salles remplies de serveurs, mais de concevoir une infrastructure électrique comparable à celle de grandes unités industrielles en termes de puissance.

Ce segment hyperscale devrait connaître la croissance la plus forte dans le marché des busbars par type de centre. La société prévoit une croissance annuelle moyenne de 14,6 % entre 2026 et 2032.

Un autre facteur clé est la modularité.

Dans un centre de données traditionnel, la distribution électrique pouvait être conçue pour une configuration stable de racks. Avec l’essor de l’IA, les charges deviennent beaucoup plus importantes, et la technologie évolue rapidement. Les futures générations d’accélérateurs pourraient encore modifier les besoins en puissance.

Une architecture modulaire permet d’ajouter des points de dérivation et d’étendre certaines sections sans devoir remplacer toute l’installation.

Elle peut aussi réduire le volume de câblage et faciliter la construction par phases, un aspect crucial pour les grands campus intégrant progressivement des capacités informatiques accrues.

Le marché s’adapte avec des produits conçus pour supporter des intensités croissantes. Par exemple, le rapport évoque le lancement prévu en septembre 2025 du ORv3 Vertical DC Busbar de Legrand, compatible avec la spécification ORv3 du Open Compute Project (OCP), avec des configurations allant jusqu’à 1 400 ampères, destinées notamment aux installations à haute densité et IA.

L’évolution s’étend aussi au courant continu. Bien que la majorité de la distribution électrique dans les centres de données reste en courant alternatif, la recherche d’architectures avec moins de conversions électriques suscite un intérêt croissant pour les systèmes DC dans certaines zones de l’infrastructure.

Cuivre, aluminium et une nouvelle bataille pour l’infrastructure électrique

L’expansion de ces systèmes soulève une question matérielle clé.

Le cuivre demeure le conducteur dominant grâce à sa haute conductivité électrique et sa capacité à gérer des courants importants. MarketsandMarkets prédit que cette tendance devrait perdurer, avec la majorité du marché consolidée par le cuivre durant la période analysée.

Cependant, les solutions en aluminium ou hybrides devraient connaître la croissance la plus rapide.

L’aluminium, avec une conductivité inférieure à celle du cuivre, pèse moins et coûte souvent moins cher en matériau. Dans les grandes installations, ces caractéristiques peuvent s’avérer avantageuses, surtout lorsque les quantités de conducteur requises deviennent importantes.

Les architectures hybrides permettent de combiner ces deux matériaux selon les besoins en conductivité, poids, coût et conception spécifique de chaque section de l’installation.

La norme internationale IEC 61439-6 inclut à la fois les conducteurs en cuivre et en aluminium pour les systèmes de canalisations préfabriquées via barres.

L’utilisation accrue de ces matériaux comporte aussi des risques, notamment la volatilité des prix du cuivre et de l’aluminium, qui peut influencer le coût de fabrication et compliquer la planification financière de projets importants.

Enfin, remplacer le câblage traditionnel par des busbars n’est pas toujours simple dans des centres opérationnels. Il peut nécessiter des modifications de tableaux électriques, de systèmes de distribution, de structures de plafond ou même de disposition des racks. Pour des centres 24/7, toute intervention devoir être planifiée avec soin pour minimiser les interruptions.

Ainsi, cette croissance sera probablement plus facile à intégrer dans de nouvelles constructions dès leur conception initiale.

Asie-Pacifique en tête, l’Europe demeure un acteur majeur

La croissance ne sera pas homogène.

MarketsandMarkets prévoit que l’Asie-Pacifique affichera une croissance annuelle de 16,4 %, la plus forte parmi toutes les régions étudiées. La construction de centres hyperscale, l’expansion du cloud et les investissements dans l’infrastructure IA renforcent la demande électrique en Chine, au Japon, en Inde, en Australie et dans d’autres marchés asiatiques.

De plus, un acteur européen y occupe une place importante : le marché comporte notamment des géants tels que Legrand, Schneider Electric et Vertiv, tandis que d’autres sociétés comme ABB, Eaton, Siemens, Mersen, Rittal, TE Connectivity, EAE Electric, Delta Power Solutions et nVent jouent aussi un rôle clé.

Le chiffre prévu de 3 010 millions de dollars pour 2032 reste une estimation de marché. Il dépendra du rythme réel de construction des centres, des investissements IA, de l’évolution de la densité électrique par rack et des technologies de distribution choisies par les opérateurs.

Mais ce qui change dépasse largement le simple marché des busbars. La course à la capacité de calcul déplace la pression de la seule puce vers toute la chaîne physique qui la supporte : production et connexion électrique, transformateurs, UPS, distribution interne, refroidissement et réseaux.

Les GPU peuvent concentrer une puissance de calcul de plus en plus grande. Assurer leur alimentation électrique de façon sûre, efficace et évolutive devient une problématique centrale dans la conception des centres IA.

Questions fréquemment posées

Qu’est-ce qu’un busbar dans un centre de données ?

C’est un système de distribution électrique basé sur des barres conductrices, habituellement en cuivre ou en aluminium. Il permet de transporter de fortes courants et de distribuer l’électricité via des points de dérivation vers les racks et autres équipements.

Quelle sera l’évolution du marché des busbars pour centres de données ?

MarketsandMarkets prévoit qu’il passera de 1 380 millions de dollars en 2026 à 3 010 millions en 2032, avec un taux annuel de 14 %.

Pourquoi l’intelligence artificielle accroît-elle la demande de busbars ?

Les serveurs équipés de GPU pour l’IA concentrent une puissance électrique élevée dans chaque rack. Cela exige des systèmes capables de transporter des courants plus importants, tout en étant évolutifs pour suivre la croissance de la capacité informatique.

Quelles entreprises fabriquent des busbars pour centres de données ?

Parmi les fabricants identifiés par MarketsandMarkets figurent Legrand, Schneider Electric, Vertiv, ABB, Eaton, Siemens, Mersen, Rittal, TE Connectivity, EAE Electric, entre autres.

Sources :

  • MarketsandMarkets, Data Center Busbar Market by IT Load, Data Center Type, Conductor Type, Power Source, Power Ampacity, Space Type and Region – Global Forecast to 2032, août 2026.
  • International Energy Agency (IEA), Energy and AI, prévisions sur la demande électrique des centres de données.

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