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


SST-revoluutio: Datakeskuksista sähköverkkoihin

Echo
Echo
Kenttä: Transformerianalyysi
China

Yhteenveto: 16. lokakuuta 2025 NVIDIA julkaisi valkoisen kirjan nimeltä "800 VDC -arkkitehtuuri tulevaisuuden tekoälyinfrastruktuurille", jossa korostetaan, että suurten tekoälymallien nopeassa kehityksessä ja CPU- ja GPU-teknologioiden jatkuvassa iteraatiossa rakennuspaikan energiantarve on kasvanut 10 kW:sta vuonna 2020 150 kW:seen vuonna 2025, ja ennustetaan sen kasvavan 1 MW:ksi rakennuspaikalla vuoteen 2028 mennessä. Tällaiselle megawattitasoiselle energiankulutukselle ja äärimmäiselle tiheydelle perinteiset matalajännitejä käyttävät AC-jakojärjestelmät eivät ole enää riittäviä. Siksi valkoinen kirja ehdottaa siirtymistä perinteisistä 415V AC-sähköjärjestelmistä 800V DC-jakojärjestelyyn, mikä on herättänyt huomattavaa kiinnostusta avainteknologiaan—kiinteän aseman muuntimihin (SST).

Solid-State Transformer.jpg

Elinkaariprojektien etuja: Kiinteän aseman muuntin (SST) voi suoraan muuntaa verkon AC 10 kV:stä DC 800 V:ksi, tarjoten etuja kuten kompaktisuus, kevyys ja integroitu toiminta, joka sisältää reaktivivoiman kompensoinnin ja sähkölaadun hallinnan. HVDC-järjestelmät voivat poistaa monia välilaitteita, kuten UPS-yksiköitä.

Datakeskuksen sähköjakojärjestelmästä on selvää, että siirtyminen HVDC:hen (korkeajännite suora virta) tarjoaa useita etuja, mukaan lukien:

  • Korkeampi jännite vähentää virtaa, mikä suoraan vähentää tarvittavan kuparin johtojen tai busbarien määrää.

  • Merkittävä välineiden määrän vähentyminen, mikä poistaa tarpeen monille perinteisille UPS-yksiköille.

  • Huomattava apulaiteruutujen tilan vähentyminen—megawatt-tasoisissa datakeskuksissa yksiriveisissä raksissa perinteiset sähköhuoneet vievät paljon enemmän pinta-alaa kuin päärakennukset.

  • Parannettu muunnoseffektiivisyys: SST:t ovat merkittävästi tehokkaampia kuin perinteiset muuntimet, ja kun kokonaisessa järjestelmäarkkitehtuurissa on paljon vähemmän muunnosvaiheita, energiaongelmat vähenevät huomattavasti.

SST.jpg

Kuvasta nähdään, että akkukabinetit voidaan yhdistää suoraan DC 800V-bussiin ("akun suora yhdistäminen"), mikä vähentää välillisiä energiahäviöitä ja poistaa invertereiden kustannukset. Samalla tavalla tuulivoima ja aurinkoenergia voidaan myös integroida suoraan DC/DC-muunnimien kautta. Tämä edistysaskel on merkittävä vihreiden datakeskusten edistämiseksi.

SST:t eivät ole rajoittuneet vain datakeskuksiin: "Kaksi hiilipäästöä" -tavoitteet (hiilipäästöjen huippu vuonna 2030, hiilidioksidin neutraalisuus vuonna 2060) ovat nostaneet energiatehokkuuden uudelle tasolle teollisuuden ja kansalaisten sektorissa. Yleisissä teollisuus- ja kaupparakennuksissa SST:t voidaan myös laajasti soveltaa. Kun toissijainen ulostulo on AC, SST:t voivat suoraan päivittää ja korvata perinteisiä muuntimia. Kun toissijainen jännite on korkea DC, se on muuttava askel rakennustason DC-sähköjakojärjestelmille. Esimerkiksi nykyisessä "Aurinkovirta-varasto-suora-joustava" (PSDF) teknologian edistämisessä, muunnoslaitteista bussiin, keskitettyihin tai hajautettuihin AC/DC-kaksisuuntaisiin invertereihin ei ole enää tarvetta, mikä mahdollistaa yhtenäisen rakennuksen laajuisen DC-sähköjakojärjestelyn.

DC-voimavarustettujen loppulaitteiden kypsyyttä koskevissa huolenaiheissa sellaiset laitteet ovat nyt yhä kypsämmät, mukaan lukien:

  • Sähköajoneuvot (EV): Sähköajoneuvoplatformit ovat kehittyneet 400VDC:stä 800VDC:een ja vieläkin korkeampaan. Nämä järjestelmät korostavat nopeaa lataamista, korkeaa tehotiheyttä, kuparin johtojen vähentämistä, tehokkaita suorituskykyä, suuria virrat kuljetavia kabeleja, edistyneitä turvayhteyksiä ja virhetoleranssia suoja-asetelmia. Korkea DC mahdollistaa ajoneuvojen lataamisen tai jopa sähkön myynnin verkosta (V2G) kaksisuuntaisten latauspisteiden kautta.

  • Aurinkopaneelit (PV): Isoihin aurinkovoimapuistoissa tyypillisesti käytetään 1000–1500VDC:ta, hyödyntäen kypsyneitä DC-puolen kytkentälaitteita, sähköjohtimia, ja yhdistimilaatikoita, jotka yhdistyvät suoraan DC-jakojärjestelmiin.

  • Energian varastointi (ES): Kaupalliset ja teolliset energianvarastointijärjestelmät voidaan yhdistää suoraan DC 800V-verkkoihin.

  • Ilmastointi ja muut sähkölaitteet: Suuret kiinalaiset ilmastointivalmistajat ovat jo ottaneet käyttöön 375V DC-yhteensopivia yksiköitä.

  • LED-valaistus, pistorasiat ja muut loppulaitteet: Vastaavat DC-tuotteet ovat nyt laajalti käytössä.

  • SST-muuntimien osalta kotimaiset laitevalmistajat ovat jo ottaneet käyttöön tuotteita, jotka sovelletaan ja edistetään eri skenaarioissa, kuten datakeskuksissa ja energiansäästöremontoissa.

Anna palkinto ja kannusta kirjoittajaa
Suositeltu
Mikä on menettely tapauksessa, jossa muuntajan kaasu- (Buchholz) suojus aktivoituu?
Mikä on menettely tapauksessa, jossa muuntajan kaasu- (Buchholz) suojus aktivoituu?
Mikä on menettely tapahtumassa, kun muuntajan kaasusuoja (Buchholz) aktivoituu?Kun muuntajan kaasusuoja (Buchholz) aktivoituu, on tehtävä välittömästi perusteellinen tarkastus, huolellinen analyysi ja tarkka arvio, jota seuraa sopivat korjaustoimet.1. Kun kaasuvaroitus signaali aktivoituuKaasuvaroituksen aktivoinnin jälkeen muuntajaa on tarkastettava välittömästi määrittääksesi toiminnan syy. Tarkista, aiheutuiko se: Kertyneestä ilmasta, Alhaisesta öljytasosta, Toissijaisen piirin vioista tai Mu
Felix Spark
11/01/2025
Älykäs sähköhuone: Tärkeät kehityssuunnat
Älykäs sähköhuone: Tärkeät kehityssuunnat
Mikä on älykkäiden sähköhuoneiden tulevaisuus?Älykkäät sähköhuoneet viittaavat perinteisten sähköjakeluhuoneiden muuttamiseen ja päivittämiseen yhdistämällä uudet teknologiat, kuten Internet of Things (IoT), big data ja pilvipalvelut. Tämä mahdollistaa virtuaalisen valvonnan 24/7 sähköverkkojen, laitteiden tilan ja ympäristöparametrien osalta, mikä parantaa huomattavasti turvallisuutta, luotettavuutta ja toiminnallista tehokkuutta.Älykkäiden sähköhuoneiden kehityssuunnat heijastuvat seuraaviin k
Echo
11/01/2025
Fluxgate-sensorit SST:ssä: Tarkkuus ja suoja
Fluxgate-sensorit SST:ssä: Tarkkuus ja suoja
Mikä on SST?SST tarkoittaa sähkökatkoviivainta, jota kutsutaan myös tehojohdinvalmistelevaksi muuntimaksi (PET). Voiman siirtämisen näkökulmasta tyypillinen SST yhdistyy 10 kV vaihtovirtaverkkoon ensimmäisellä puolella ja tuottaa noin 800 V suoravirtaa toisella puolella. Tehonmuunnosprosessi sisältää yleensä kaksi vaihetta: vaihtovirta-suoravirta ja suoravirta-suoravirta (askel alaspäin). Kun tuotosta käytetään yksittäiseen laitteeseen tai se integroidaan palvelimiin, tarvitaan lisävaihe askelta
Echo
11/01/2025
SST-jännitehaasteet: Topologiat & SiC-teknologia
SST-jännitehaasteet: Topologiat & SiC-teknologia
Yksi ydinsolidimuunnin (SST) keskeisistä haasteista on, että yhden sähkökomponentin jännitearvo on kaukana riittävältä käsitellä suoraan keskijännitteisiä jakeluverkkoja (esim. 10 kV). Tämän jänniterajoituksen ratkaiseminen ei perustu yhteen teknologiaan, vaan "yhdistelmälähesty" lähestymistapaan. Päästrategiat voidaan luokitella kahteen ryhmään: "sisäiseen" (laitetasolla teknologian ja materiaalin innovaation kautta) ja "ulkopuoliseen yhteistyöhön" (piirityypin kautta).1.Ulkopuolinen yhteistyö:
Echo
11/01/2025
Lähetä kysely
Lataa
Hanki IEE Business -sovellus
Käytä IEE-Business -sovellusta laitteiden etsimiseen ratkaisujen saamiseen asiantuntijoiden yhteydenottoon ja alan yhteistyöhön missä tahansa ja milloin tahansa täysin tukien sähköprojektiesi ja liiketoimintasi kehitystä