• Product
  • Suppliers
  • Manufacturers
  • Solutions
  • Free tools
  • Knowledges
  • Experts
  • Communities
Search


Revolució SST: Des dels centres de dades a les xarxes elèctriques

Echo
Echo
Camp: Anàlisi de transformadors
China

Resum: El 16 d'octubre de 2025, NVIDIA va publicar el paper blanc "800 VDC Architecture for Next-Generation AI Infrastructure", en què es destaca que, amb l'avanç ràpid dels grans models d'IA i la iteració contínua de les tecnologies de CPU i GPU, la potència per rack ha passat de 10 kW el 2020 a 150 kW el 2025, i es preveu que arribi a 1 MW per rack el 2028. Per a aquestes càrregues de potència a nivell de megavat i densitats de potència extrems, els sistemes de distribució AC de baixa tensió tradicionals ja no són suficients. Per tant, el paper blanc proposa una actualització des dels sistemes de potència AC convencionals de 415V a una arquitectura de distribució DC de 800V, despertant un gran interès en una tecnologia clau habilitadora: els Transformadors d'Estat Sòlid (SST).

Solid-State Transformer.jpg

Avantatges per als projectes de centres de dades: El Transformador d'Estat Sòlid (SST) pot convertir directament de l'AC de xarxa 10 kV a DC 800 V, oferint avantatges com una mida compacta, un disseny lleuger i funcions integrades com la compensació de potència reactiva i la gestió de la qualitat de la potència. Els sistemes HVDC poden eliminar la necessitat de molts dispositius intermedis, com les unitats UPS.

Des de l'arquitectura de distribució de potència del centre de dades, és clar que la transició a HVDC (Corrent Continua de Alta Tensió) ofereix diversos avantatges, incloent-hi:

  • Una tensió més alta reduïx la corrent, disminuint directament la quantitat de cable de cou o barras d'interconnexió necessàries.

  • Reducció significativa de l'equip de distribució, eliminant la necessitat de nombroses unitats UPS tradicionals.

  • Reducció substancial de l'espai d'instal·lacions auxiliars—per a centres de dades a escala de megavat per rack, les sales d'electrònica convencionals ocuparien molt més àrea que les sales de servidors principals.

  • Millora de l'eficiència de conversió: els SSTs mateixos són considerablement més eficients que els transformadors tradicionals, i amb moltes menys etapes de conversió de potència en l'arquitectura del sistema general, les pèrdues d'energia es redueixen considerablement.

SST.jpg

Com es mostra a la figura anterior, els armaris d'almacenament d'energia de bateries es poden connectar directament a la barra DC 800V ("col·locació directa de bateries"), reduint així les pèrdues de potència intermediàries i eliminant el cost dels inversors. De manera similar, l'energia eòlica i solar també es pot integrar directament mitjançant convertidors DC/DC. Aquest avanç té una importància significativa per a la promoció de centres de dades verds.

Els SST no estan limitats als centres de dades: Els objectius "doble carboni" (pic de carboni el 2030, neutralitat de carboni el 2060) han elevat l'eficiència energètica en sectors industrials i civils a un nou nivell. En edificis industrials i comercials generals, els SST també es poden aplicar ampliament. Quan la sortida secundària és AC, els SST poden actualitzar i substituir directament els transformadors tradicionals. Quan la tensió secundària és DC de alta tensió, serà un pas transformador per a la distribució de potència DC a nivell d'edifici. Per exemple, en la promoció actual de la tecnologia "Fotovoltaic-Emmagatzematge-Directe-Flexible" (PSDF), des del transformador a la barra, ja no són necessaris els inversors bidireccionals AC/DC centralitzats o distribuïts, permetent una distribució de potència DC a tot l'edifici sense problemes.

En relació a les preocupacions sobre la maduresa de l'equip final alimentat per DC, aquests dispositius són cada vegada més madurs, incloent-hi:

  • Veïcles Elèctrics (VE): Les plataformes VE han evolucionat des de 400VDC a 800VDC i fins i tot més. Aquests sistemes posen èmfasi en la càrrega ràpida, la densitat de potència elevada, la reducció del cable de cou, i disposen de rectificadors eficients, cables portàtils d'alta intensitat, connectors de seguretat avançats i esquemes de protecció tolerants a fallades. La CC de alta tensió permet als vehicles carregar-se o fins i tot vendre energia a la xarxa (V2G) a través de punts de càrrega bidireccionals.

  • Fotovoltaica (PV): Les grans instal·lacions solars solen funcionar a 1000–1500VDC, utilitzant maquinària de commutació DC, fusibles i caixes combinadores madures per connectar-se directament a sistemes de distribució DC.

  • Emmagatzematge d'energia (EE): Els sistemes d'emmagatzematge d'energia comercials i industrials es poden connectar directament a les xarxes DC 800V.

  • Climatització i altres equips de potència: Els principals fabricants de climatització xinesos ja han llançat unitats compatibles amb 375V DC.

  • Il·luminació LED, prises i altres dispositius finals: Es van implementant àmpliament productes DC corresponents.

  • En relació als transformadors SST, els fabricants nacionals ja han llançat productes que s'estan aplicant i promocionant en diversos escenaris, com ara centres de dades i remodelacions d'eficiència energètica.

Dona una propina i anima l'autor
Recomanat
Preu i perspectiva de mercat de l'SST 2025–2030
Preu i perspectiva de mercat de l'SST 2025–2030
Nivell Actual de Preus dels Sistemes SSTActualment, els productes SST estan en les primeres etapes de desenvolupament. Hi ha una gran variació en les solucions i rutes tècniques tant entre els proveïdors estrangers com els nacionals. El valor mitjà ampliament acceptat per watt és entre 4 i 5 RMB. Prenent com a exemple una configuració típica de 2,4 MW SST, a 5 RMB per watt, el valor total del sistema podria arribar a 8 milions a 10 milions de RMB. Aquesta estimació es basa en projectes pilota en
Echo
10/31/2025
Aplicacions de banc de càrrega en proves de sistemes elèctrics
Aplicacions de banc de càrrega en proves de sistemes elèctrics
Bancs de càrrega en la prova del sistema elèctric: aplicacions i avantatgesEl sistema elèctric és una infraestructura bàsica de la societat moderna, i la seva estabilitat i fiabilitat afecten directament el funcionament normal de l'indústria, el comerç i la vida quotidiana. Per assegurar un funcionament eficient en diverses condicions d'operació, els bancs de càrrega, equipament crític de prova, s'utilitzen ampliament en la prova i validació del sistema elèctric. Aquest article explora els escen
Echo
10/30/2025
Selecció de transformadors d'estat sòlid: criteris clau de decisió
Selecció de transformadors d'estat sòlid: criteris clau de decisió
La taula següent cobreix els criteris de decisió clau des de les necessitats fins a la implementació en les dimensions principals de la selecció del transformador d'estat sòlid, que podeu comparar punt per punt. Dimensió d'avaluació Consideracions i criteris de selecció clau Explicació i recomanacions Requisits bàsics i ajust al escenari Objectiu d'aplicació principal: L'objectiu és assolir una eficiència extrema (per exemple, AIDC), requereix una alta densitat de potència (per
James
10/30/2025
Desafiaments de disseny en sistemes auxiliars d'energia i refrigeració SST
Desafiaments de disseny en sistemes auxiliars d'energia i refrigeració SST
Dos Subsistemes Crítics i Desafiant en el Disseny del Transformador d'Estat Sòlid (SST)Subministrament d'Alimentació Auxiliar i Sistema de Gestió Tèrmica.Encara que no participin directament en la conversió principal de potència, serveixen com a "línia de vida" i "guardià" assegurant una operació estable i fiable del circuit principal.Subministrament d'Alimentació Auxiliar: El "Pacemaker" del SistemaEl subministrament d'alimentació auxiliar proporciona energia per al "cervell" i "nervis" de tot
Dyson
10/30/2025
Enviar consulta
Baixa
Obtenir l'aplicació IEE Business
Utilitzeu l'aplicació IEE-Business per trobar equips obtenir solucions connectar-vos amb experts i participar en col·laboracions del sector en qualsevol moment i lloc totalment compatible amb el desenvolupament dels vostres projectes i negoci d'electricitat