Server-Netzteil-Lösungen für KI-, Enterprise- und modulare Systeme
Vergleichen Sie Server-Netzteile nach Servertyp: 12 V / 54 V CRPS-Netzteil bis 3600 W, 33 kW OCP Power Shelf, Server-USV und Engineering-Support aus Europa.
Mit FSP Power Solution wählen und integrieren Sie das passende Server-Netzteil schneller. Unser Portfolio unterstützt 12-V- und 54-V-Server-Stromversorgungsarchitekturen, hocheffiziente Ausführungen mit 80 PLUS Titanium-, Platinum- und Ruby-Optionen sowie zuverlässige, Hot-Swap-fähige Server-Netzteile für einen wartungsfreundlichen Betrieb.
Für Server-Infrastrukturen im 24/7-Betrieb kombiniert FSP N+1-redundante Stromversorgungskonzepte, intelligentes PMBus-Monitoring, CRPS-Module bis 3600 W, ein 33-kW-OCP-Power-Shelf und Server-USV-Optionen. Mit Engineering-Support aus Europa unterstützen wir OEMs und Engineering-Teams dabei, die richtigen Netzteilkonzepte für Enterprise-, KI-, modulare und Rack-Anwendungen umzusetzen.
Das passende FSP Server-Netzteil nach Servertyp finden
Kurze Empfehlung: Setzen Sie auf 12-V-CRPS-Netzteile für Enterprise-Rack-Server, 54-V-CRPS-Module für GPU-basierte KI-Server, M-CRPS-Module für modulare KI-Plattformen und OCP Power Shelf-Systeme für leistungsstarke KI-Infrastrukturen auf Rack-Ebene.

Enterprise-Rack-Server
Für klassische Serverräume sowie Storage-, Web-/Cloud- und Datenbanksysteme, die stabile 12-V-Stromversorgung, Redundanz und Hot-Swap-Wartung benötigen.

KI-Server
Für GPU-Server, AI-Inferenz, LLM-Workloads und HPC-Plattformen mit hoher Leistungsdichte, dynamischen Lastwechseln und anspruchsvollen thermischen Anforderungen.

Modularler KI-/ML-Server
Für GPU-beschleunigte KI-Racks mit OCP-Infrastruktur, modularen Serverdesigns und skalierbaren KI-/ML-Plattformen
| Servertyp | Typische Workloads und Konfiguration | Server-Netzteilkonzept | Zentrale Stromversorgungs-anforderungen | Empfohlene FSP-Lösung |
|---|---|---|---|---|
| Standardserver / Enterprise-Rack-Server | Enterprise-Anwendungen, Virtualisierung, Storage, Datenbanken, Web/Cloud und leichtes ML. Typische Konfiguration: 1–2 CPUs, Registered-DDR-Speicher, 10 / 25 GbE, keine GPU oder ein Beschleuniger mit geringer Leistungsaufnahme. |
1+1-redundante Server-Netzteile der 1300–2000-W-Klasse oder höher, je nach CPU- und Storage-Last. | Hohe Verfügbarkeit, stabiler 12-V-Bus, Hot-Swap-Wartung, minimale Ausfallzeiten und geringere Kühllast im 24/7-Betrieb. | Empfohlen: 12-V-CRPS-Module bis 3200 W für zuverlässige Stromversorgung auf Server-Ebene mit Hot-Swap-Redundanz. Verfügbar mit 80 PLUS Titanium-/Platinum-Effizienzstufen. 12-V-CRPS ansehen |
| Beschleunigter Einstiegsserver | AI-Inferenz, kleinere generative KI-Anwendungen, Videoanalyse, Edge AI und leichtes Training. Typische Konfiguration: 1–2 CPUs, 1–4 GPUs oder Beschleuniger, DDR-Systemspeicher plus GDDR-/Beschleunigerspeicher, 100+ GbE. |
Hochleistungsfähige CRPS-Architektur mit 2+1- oder 3+1-redundantem CRPS-Design, abhängig von GPU-TDP und Plattform-Power-Design. | Höherer Strombedarf, transiente GPU-Lasten, thermische Belastung, begrenzter Luftstrom, akustische Vorgaben und hohe Effizienz bei anspruchsvollen GPU-Workloads. | Empfohlen: 54-V-CRPS-Module bis 3600 W mit 80 PLUS Titanium-Effizienz für GPU-basierte KI-Server, die höhere Leistungsdichte und stabilen Betrieb unter dynamischen Lasten benötigen. 54-V-CRPS entdecken |
| High-End-beschleunigter / modularer KI-Server | Große AI-Inferenz, LLM-Training, HPC, Supercomputing und Multi-GPU-Compute. Typische Konfiguration: 2 oder mehr CPUs, 4–10 GPUs oder kundenspezifische Beschleuniger, DDR-Systemspeicher plus GDDR-/HBM-Beschleunigerspeicher, 400 GbE oder InfiniBand. Es kann modulare Compute Nodes und eine wartungsfreundliche Architektur im OCP-DC-MHS-Stil nutzen. |
Modulare Server-Netzteilarchitektur mit mehreren Netzteilen der 3000–3200-W-Klasse in N+1- oder N+N-Redundanz, je nach GPU-TDP, AC-Eingangsbereich, Luftstrom und Redundanzanforderungen. | Extreme Spitzenlasten, transiente GPU-Reaktion, hohe Leistungsdichte, Servicefreundlichkeit, Temperaturanstieg an Steckverbindern, Luftstromgrenzen, Eingangs-Derating und hohe Netzteileffizienz zur Reduzierung von Abwärme in dichten KI-Serverplattformen. | Empfohlen: M-CRPS-Module bis 3200 W für modulare KI-Plattformen und Serverdesigns im OCP-DC-MHS-Stil. Sie bieten robuste Stabilität mit 80 PLUS Titanium-Effizienz, PMBus-Monitoring und Hot-Swap-Unterstützung. M-CRPS-Modul ansehen |
| GPU-beschleunigtes KI-Rack / OCP-Rack-Power | Multi-Server-Cluster für KI-Training und Inferenz. Typische Konfiguration: OCP-/ORv3-Rack, zentralisiertes Power Shelf, Rack-Busbar, mehrere High-End-KI-Server, hochdichte GPU-Nodes und Hyperscale-Inferenz-Nodes. | Zentralisierte Stromversorgungsarchitektur auf Rack-Ebene. Die AC/DC-Wandlung erfolgt über das Power Shelf und wird anschließend über eine DC-Busbar-Infrastruktur auf Rack-Ebene an kompatible Server verteilt. | Leistungsdichte auf Rack-Ebene, zentralisiertes Monitoring, Servicefreundlichkeit, Thermomanagement, Verluste bei der Stromverteilung und skalierbare Bereitstellung über mehrere KI-Server hinweg. | Empfohlen: 21-Zoll-OCP Power Shelf der 33-kW-Klasse für zentralisierte Stromverteilung im ORv3-Stil und hochdichte OCP-DC-MHS-Ökosystembereitstellungen. Die Spitzeneffizienz beträgt gemäß der 80 PLUS Ruby-Klasse bis zu 97,5 %. OCP Power Shelf entdecken |
| Interne Server-Stromverteilung | Für Standard-, KI- und modulare Server. Der CRPS-Ausgang verteilt die Leistung an Mainboard, GPU-Board, Storage, Lüfter und Steuerungsschienen. | Abgestimmt auf Netzteilleistung, Spannungsarchitektur und Redundanzdesign. | Stromaufteilung, Spannungsabfall, Steckverbinder-Rating, PMBus-Monitoring, Temperaturanstieg und sichere, verlustarme Strombereitstellung nach der AC/DC-Wandlung. | Empfohlen: CRPS Power Distribution Boards mit ATX-Ausgang für Serverplattformen, die effiziente interne Stromverteilung, übersichtlicheres Kabelmanagement und einfachere Systemintegration benötigen. PDB-Optionen ansehen |
Warum FSP Server-Netzteile Betriebszeit und Effizienz verbessern
FSP Server-Stromversorgungslösungen bieten Engineering-Teams eine skalierbare Plattform für zuverlässige Server-Power — von CRPS- und M-CRPS-Modulen bis zu 33-kW-Power-Shelf-Systemen auf Rack-Ebene. Flexible Ausgangsoptionen, hohe Effizienz, Redundanz, Hot-Swap-Wartung, PMBus-Monitoring, Sicherheitszulassungen und eine stabile Backup-Stromversorgungsarchitektur unterstützen den effizienten 24/7-Betrieb.
1. Flexible Ein- und Ausgangsoptionen
FSP deckt einen breiten Leistungsbereich für Server-Netzteile ab — von 550-W-CRPS-Modulen bis zum 33-kW-Power Shelf für KI-Infrastrukturen auf Rack-Ebene. Je nach Systemdesign bietet FSP 12-V- und 54-V-CRPS-Netzteile, M-CRPS-Module mit 12-V-sb-Standby-Ausgang sowie eine 50-V-Power-Shelf-Architektur.
So erhalten Engineering-Teams mehr Flexibilität bei der Auswahl des passenden Server-Netzteils für Enterprise-Rack-Server, modulare Plattformen, OCP-basierte Rack-Systeme und hochdichte Server-Netzteile für KI-Anwendungen.
2. Hocheffizientes Server-Netzteil mit 80 PLUS Titanium, Platinum und Ruby
Ein hocheffizientes Server-Netzteil reduziert Leistungsverluste, Wärmeentwicklung und Kühlbedarf im 24/7-Serverbetrieb. FSP CRPS-Netzteile sind je nach Modell mit 80 PLUS Titanium- und 80 PLUS Platinum-Effizienz erhältlich.
Für KI-Infrastrukturen auf Rack-Ebene unterstützt das FSP Power Shelf 80 PLUS Ruby-Effizienz. Das verbessert die Energieperformance in hochdichten Serverräumen, KI-Racks und Rechenzentrumsumgebungen.
3. Redundantes Server-Netzteil-Design mit N+1-Architektur
Redundante Server-Netzteile von FSP unterstützen je nach Serverplattform und Leistungsziel N+1- oder Multi-Modul-Architekturen. So bleiben Systeme betriebsbereit, auch wenn ein Netzteilmodul entfernt, gewartet oder ersetzt werden muss.
Für Enterprise-Server, modulare Plattformen und KI-Server-Netzteilarchitekturen sorgt ein redundantes Server-Netzteil-Design für höhere Verfügbarkeit und planbare, sichere Wartung.
4. Hot-Swap-fähiges Server-Netzteil
FSP unterstützt Hot-Swap-fähige Server-Netzteil-Designs für schnelleren Service und vereinfachte Wartung. Netzteilmodule lassen sich austauschen, ohne das System unnötig herunterzufahren, sofern die Plattformarchitektur Hot-Swap-Betrieb unterstützt.
Das ist besonders wichtig für 24/7-Serverräume, KI-Workloads und hochdichte Rack-Systeme, in denen Ausfallzeiten auf ein Minimum reduziert werden müssen.
5. Intelligentes PMBus-Monitoring
PMBus-Unterstützung ermöglicht die Kommunikation zwischen dem Server-Netzteil und dem Systemcontroller. Engineering-Teams können Stromversorgungsstatus, Betriebsbedingungen und Diagnosedaten überwachen und so die Transparenz auf Systemebene erhöhen.
Das unterstützt eine bessere Wartungsplanung, schnellere Fehlererkennung und einen planbareren Serverbetrieb über verschiedene Server-Netzteile und Stromversorgungsarchitekturen hinweg.
Mehr erfahren: Was ist PMBus?
6. Stabile Backup-Stromversorgungsarchitektur
FSP Server-Stromversorgungslösungen kombinieren CRPS-Module, M-CRPS-Module, Power Distribution Boards, Power-Shelf-Systeme, Redundanzkonzepte und optionale Server-USV-Unterstützung. So entsteht ein stabiler Strompfad vom AC-Eingang bis zur Stromverteilung auf Server- und Rack-Ebene.
FSP Server-Netzteile erfüllen je nach Modell und Zielmarkt wichtige Sicherheitszulassungen wie UL, TÜV, CB, CE und/oder FCC. In Kombination mit dem FAE-Engineering-Support von FSP Power Solution aus Europa unterstützt dies Kunden beim Aufbau einer zuverlässigen, konformen und einsatzbereiten Server-Stromversorgungsinfrastruktur.
Server-Netzteil für KI-Server, OCP-Racks und modulare Plattformen
Ein Server-Netzteil für KI-Anwendungen muss schnelle GPU-Laständerungen, hohe Leistungsdichte, thermische Belastung und skalierbare Verteilung auf Rack-Ebene bewältigen. KI-Workloads wie Inferenz, LLM-Training, HPC, generative KI und Predictive Analytics erzeugen einen schnellen Leistungsbedarf über CPUs, GPUs, Beschleuniger, Speicher und High-Speed-Netzwerkschnittstellen hinweg.
Klassische Server-Stromversorgungsdesigns stoßen in dichten KI-Systemen schnell an ihre Grenzen. Höhere Stromstärken, Temperaturanstieg an Steckverbindern, begrenzter Luftstrom und steigender Kühlungsdruck können den Designspielraum reduzieren und das Ausfallrisiko erhöhen. Deshalb brauchen Server-Netzteile für KI-Anwendungen mehr als nur eine hohe Wattzahl — sie erfordern effiziente Verteilung, hohe Servicefreundlichkeit und skalierbare Infrastruktur.
Eine OCP-basierte Architektur hilft, diese Herausforderungen gezielt zu lösen. OCP-Standards sind für KI-Server besonders wichtig, weil sie hohe Leistungsdichte auf Rack-Ebene, modulares Hardwaredesign, einfacheren Servicezugang und skalierbare Bereitstellung für GPU-intensive Workloads unterstützen. Open Rack V3 (ORv3) ermöglicht Rack-Level-Power für hochdichte AI-Cluster, während OCP DC-MHS modulare Serverdesigns mit wartungsfreundlichen Hardware-Bausteinen unterstützt. So verbessern sich Skalierbarkeit, Wartungszugang und langfristige Plattformflexibilität.
FSP unterstützt sowohl KI-Stromversorgungsarchitekturen auf Rack-Ebene als auch auf Server-Ebene. Für die Bereitstellung auf Rack-Ebene bietet das 21-Zoll-OCP-ORv3-Power-Shelf eine Stromversorgungslösung der 33-kW-Klasse mit 80 PLUS Ruby-Effizienz für GPU-beschleunigte KI-Infrastruktur. Für modulare KI-Server bietet FSP 12-V-M-CRPS-Module, die gemäß Plattformen im OCP-DC-MHS-Stil entwickelt wurden, mit 80 PLUS Titanium-Effizienz für standardisierte Stromversorgungsintegration.
Das Besondere an den KI-Server-Netzteilen von FSP ist der kombinierte Ansatz: Stromversorgung auf Rack-Ebene für OCP-KI-Infrastruktur mit einem wachsenden Portfolio an Rack-Stromversorgungslösungen, Server-Level-M-CRPS-Module für modulare Plattformen und Engineering-Support aus Europa von der Projektplanung bis zur Integration und zum After-Sales-Service.

33 kW OCP ORv3 Power Shelf
Das 21-Zoll-OCP-ORv3-Power-Shelf liefert leistungsstarke Stromversorgung auf Rack-Ebene für GPU-beschleunigte KI-Infrastrukturen. Mit 80 PLUS Ruby-Effizienz und einer Spitzeneffizienz von bis zu 97,5 % unterstützt es hochdichte AI-Cluster, zentralisierte Stromverteilung und OCP-basierte Rack-Bereitstellungen — ideal als skalierbare Grundlage für ein Server-Netzteil für KI-Server.

M-CRPS-Module bis 3200 W
12-V-M-CRPS-Module sind für modulare Serverplattformen im OCP-DC-MHS-Stil ausgelegt, die standardisierte Stromversorgungsintegration, Hot-Swap-Wartung und hohe Leistungsdichte erfordern. Mit 80 PLUS Titanium-Effizienz bieten sie zuverlässige Stromversorgung auf Server-Ebene für modulare KI- und HPC-Systeme und eignen sich optimal für moderne KI-Server-Netzteile.

HVDC-CRPS-Module für 12-V- / 54-V-Architekturen
HVDC-CRPS-Module über 3000 W unterstützen hochdichte KI-Server-Designs mit 12-V- und 54-V-Stromversorgungsarchitekturen. PMBus-Kommunikation ermöglicht Monitoring auf Systemebene und eine reibungslose Mainboard-Integration, während das EMV-orientierte Design die globale Compliance-Planung unterstützt — ideal für leistungsstarke Server-Netzteile für KI-Anwendungen.
Server-Netzteile für KI- und Edge-Infrastrukturen: Anwendungsbeispiele
Auf der COMPUTEX 2026 präsentierte die FSP Group unter dem Motto "Powering AI Together", wie das Design moderner Server-Netzteile reale KI-Infrastrukturen unterstützt. Für Elektroingenieure, MEP-Experten und Spezialisten für Stromversorgungskonzepte ist die Botschaft klar: KI-Systeme benötigen ein zuverlässiges, skalierbares und einsatzbereites Stromversorgungskonzept.
Diese Anwendungsbeispiele zeigen, wie FSPs Micro-Customization Serveranbieter dabei unterstützet, konkrete Entwicklungsanforderungen effizient zu lösen — von hoher Leistungsdichte, Thermomanagement und Systemstabilität bis hin zu Servicefreundlichkeit und schnellerer Markteinführung. Ob skalierbare KI-Server-Netzteile oder leistungsstarke Server-Netzteile für KI-Anwendungen: FSP unterstützt Edge AI, Cloud AI, GPU-beschleunigte Server und HPC-Plattformen mit anwendungsnahen Stromversorgungslösungen.
ARBOR EdgeX-6000 Edge-AI- und HPC-System
Das hochdichte ARBOR EdgeX-6000 Edge-AI- und HPC-System integriert das CRPS-ModulFSP3200-20HM das FSP-PH51A-PDB von FSP. Als Server-Netzteil für KI-Server unterstützt die Kombination hohe Leistungsdichte, 80 PLUS Titanium-Effizienz, PMBus-Kommunikation und CRPS-standardisierte Integration.
Chenbro MGX 4U Air-Cooled Server Chassis
Das Chenbro MGX 4U Air-Cooled Server Chassis Edge / Cloud AI 28+89 integriert FSPs FSP3200-20HM und das FSP-PD24A-PDB. Die Lösung unterstützt hochdichte KI-Workloads mit 80 PLUS Titanium-Effizienz, digitalem Power-Management, 24/7-Betrieb und Stromverteilung bis 9600 W.
AIC EB101-DB 1U-Edge-Server-Plattform
Die AIC EB101-DB 1U-Edge-Server-Plattform nutzt das 3Y YSER0850EH Titanium-Netzteil mit 850 WLeistung für Edge-/Cloud-AI. Das kompakte Netzteil unterstützt hohe Effizienz, zuverlässigen 24/7-Betrieb, digitales Power-Management und einfache Integration in Rechenzentren, Storage- und Netzwerksysteme.
Advantech SKY-641E3 4U High-Density GPU Server
Das Advantech SKY-641E3 4U High-Density GPU Server System integriert FSPs FSP2700-20HM für Edge-/Cloud-AI-Workloads. Das 80 PLUS Titanium-Netzteil unterstützt hohe Leistungsdichte, stabilen 24/7-KI-Betrieb, digitales Power-Management und Integration für GPU-, Storage- und Edge-AI-Plattformen.
SPARKLE C741-6U-Dual 16P GPU Solution
Die SPARKLE C741-6U-Dual 16P 6U Rack GPU Solution wird von FSPs FSP2700-20HM für anspruchsvolle Edge-/Cloud-AI-Anwendungen versorgt. Das Server-Netzteil unterstützt hohe Leistungsdichte und stabile KI-Modellleistung bei intensiven GPU-Workloads in rackbasierter KI-Infrastruktur.
Server-Netzteil mit FSP Engineering-Support passgenau integrieren
FSP Power Solution unterstützt Sie dabei, das passende Server-Netzteil optimal auf Ihr Projekt abzustimmen — mit kundenspezifischer Firmware, mechanischer Integration, elektrischer Prüfung, Fachberatung zu Normen und Zulassungen sowie Engineering-Support aus Europa. Von der frühen Projektplanung bis zum After-Sales-Service entwickeln wir gemeinsam mit unseren Kunden Server-Stromversorgungslösungen für Enterprise-Server, KI-Plattformen, modulare Serversysteme und Infrastrukturen auf Rack-Ebene.
1. Kundenspezifische Firmware, Steckverbinder und Verkabelung
Jede Serverplattform stellt eigene elektrische, mechanische und systembezogene Anforderungen. FSP unterstützt projektspezifische Anpassungen für die Integration von CRPS-Netzteilen und Server-Netzteilen — von der Firmware-Anpassung über die Auswahl geeigneter Steckverbinder bis hin zu durchdachten Verkabelungskonzepten.
So lassen sich Integrationsrisiken reduzieren und der Weg vom Prototyp zur Serienproduktion effizienter gestalten.
2. Kompatibilität von Server-Netzteilen sicherstellen
FSP unterstützt Kunden bei der Auswahl der richtigen Server-Netzteilarchitektur für ihr Systemdesign. Dazu werden CRPS-Module, M-CRPS-Module, Power Distribution Boards, Power-Shelf-Lösungen und Server-USV-Optionen passend zu Leistungsbedarf, Spannungsarchitektur und Installationsumgebung abgestimmt.
Das ausgewählte Server-Netzteil sollte sich nahtlos in das Systemdesign einfügen — statt das gesamte Systemdesign an das Netzteil anpassen zu müssen.
3. Unterstützung bei mechanischer und elektrischer Integration
FSP Power Solution unterstützt wichtige Integrationsthemen wie Formfaktor, Luftstromrichtung, Steckverbinderlayout, Eingangs- und Ausgangsanforderungen, Verkabelungsraum, thermische Bedingungen und Stromverteilung auf Systemebene.
Das ist besonders wertvoll für kompakte Server, Server-Netzteile für KI-Anwendungen und hochdichte Rack-Systeme, bei denen Platzbedarf, Wärmeentwicklung und Strompfade sorgfältig geplant werden müssen.
4. Co-Development für kundenspezifische Server-Stromversorgungslösungen
FSP ist mehr als ein Anbieter von Server-Netzteilen. Wir entwickeln gemeinsam mit unseren Kunden passgenaue Server-Stromversorgungslösungen, wenn Standardprodukte an eine bestimmte Anwendung, einen Projektzeitplan oder eine Systemarchitektur angepasst werden müssen.
Von der Konzeptprüfung und Musterphase bis zur Integration und zum After-Sales-Service unterstützt FSP Power Solution den langfristigen Erfolg Ihrer Serverprojekte.
5. Fachberatung zu Normen, Zulassungen und Dokumentation
Server-Stromversorgungsprojekte erfordern häufig klare Dokumentation und verlässliche Unterstützung bei Zulassungen. FSP hilft Kunden bei der Prüfung relevanter Anforderungen wie Sicherheit, EMV, Effizienzdokumentation und marktspezifischer Zulassungen.
So wird die Projektplanung effizienter, während Verzögerungen bei Validierung und Systemfreigabe reduziert werden.
Das passende Server-Netzteil mit FSP Power Solution finden
Die Wahl des passenden Server-Netzteils reduziert Integrationsrisiken, unterstützt langfristige Zuverlässigkeit und bringt Ihr Projekt schneller vom Design in die Umsetzung. Entscheidend ist nicht nur die Wattzahl, sondern ein Netzteilkonzept, das zu Serverdesign, Projektzeitplan, Anforderungen an Normen und Zulassungen sowie zur Betriebsumgebung passt.
FSP Power Solution kombiniert ein breites Portfolio an Server-Netzteilen, Power Distribution Boards (PDBs) und Server-USV-Lösungen mit globaler FSP-Expertise in der Stromversorgung, Projektberatung aus Europa und Engineering-Support aus Deutschland. Von der Auswahl eines redundanten Server-Netzteils über passgenaue Entwicklung und Integration bis zum After-Sales-Service unterstützen wir OEMs, F&E-Teams und Power Engineers beim Aufbau anwendungsspezifischer Server-Stromversorgungslösungen.
Ob für Enterprise-Racks, KI-Server, modulare Plattformen oder Serverräume: FSP Power Solution begleitet Sie als technischer Partner — nicht nur als Lieferant.
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Über FSP
FSP Group ist einer der weltweit führenden Hersteller von Netzteilen. Seit 1993 folgt FSP Group dem Managementkonzept "Service, Professionalität und Innovation", um seine Verantwortung als Anbieter von grünen Energielösungen zu erfüllen.

