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


SST-revolution: Från datacenter till nät

Echo
Echo
Fält: Transformeranalys
China

Sammanfattning: Den 16 oktober 2025 släppte NVIDIA vitboken "800 VDC Arkitektur för nästa generations AI-infrastruktur", som belyste att med den snabba utvecklingen av stora AI-modeller och den kontinuerliga iterationen av CPU- och GPU-teknologier har effekten per rack ökat från 10 kW år 2020 till 150 kW år 2025, och förväntas nå 1 MW per rack år 2028. För sådana megawattnivåer av effektbelastningar och extremt höga effekttätheter är traditionella lågspännings-AC-distributionsystem inte längre tillräckliga. Därför föreslår vitboken en uppgradering från konventionella 415V AC-system till en 800V DC-distributionsarkitektur, vilket väckt stor intresse för en viktig nyckelteknologi—Solid-State Transformers (SST).

Solid-State Transformer.jpg

Fördelar för datacenterprojekt: Solid-State Transformer (SST) kan direkt omvandla från nätverkets AC 10 kV till DC 800 V, vilket ger fördelar som kompakt storlek, lättviktsdesign och integrerade funktioner inklusive reaktiv effektkompensation och energikvalitetshantering. HVDC-system kan eliminera behovet av många mellanenheter, såsom UPS-enheter.

Från datacentrets effektledningsarkitektur är det tydligt att övergången till HVDC (Högspänningsdirektström) erbjuder många fördelar, inklusive:

  • Högre spänning minskar strömmen, vilket direkt minskar den mängd kopparledning eller busbar som krävs.

  • Signifikant minskning av distributionsutrustning, vilket eliminerar behovet av många traditionella UPS-enheter.

  • Betydande minskning av underhållsfacilitetsutrymme—för megawattskala per-rack-datacenter skulle konventionella elektriska rum annars ta upp betydligt mer yta än de huvudsakliga serverrummen.

  • Förbättrad konverteringseffektivitet: SST är i sig betydligt mer effektiva än traditionella transformer, och med färre effektomvandlingssteg i den totala systemarkitekturen minskas energiförlusterna betydligt.

SST.jpg

Som visas i figuren ovan kan energilagringsskåp direkt anslutas till DC 800V-bussen ("battery direct-hanging"), vilket minskar mellanliggande effektavbrott och eliminerar kostnaden för inverterare. På liknande sätt kan vind- och solenergi också integreras direkt via DC/DC-omvandlare. Denna framsteg har betydande vikt för att främja grönare datacenter.

SST begränsas inte till datacenter: "Dubbla kol"-målen (koltopp 2030, kolneutralitet 2060) har höjt energieffektiviteten i industri- och civila sektorer till ett nytt nivå. I allmänna industri- och kommersiella byggnader kan SST också bredt tillämpas. När sekundär utdata är AC kan SST direkt uppgradera och ersätta traditionella transformer. När sekundär spänning är högspännings-DC kommer det att vara en transformatorisk steg för byggnadsnivås DC-effektledning. Till exempel, i den nuvarande främjandet av "Photovoltaic-Storage-Direct-Flexible" (PSDF)-teknik, från transformator till bussbar, behövs centraliserade eller distribuerade AC/DC-bidirektionella inverterare inte längre, vilket möjliggör sömlös byggnadsnivås DC-effektledning.

Angående bekymmer om mognaden av slutanvändningsutrustning med DC-ström, sådan utrustning är nu alltmer mogen, inklusive:

  • Elbilar (EV): Elbilplattformar har utvecklats från 400VDC till 800VDC och ännu högre. Dessa system betonar snabb laddning, hög effektstäthet, minskad kopparledning och har effektiva rektifierare, högströmsportabla kablar, avancerade säkerhetskopplingar och fel toleranta skyddsscheman. Högspännings-DC möjliggör för fordon att ladda eller till och med sälja effekt tillbaka till nätet (V2G) genom bidirektionella laddstationer.

  • Solceller (PV): Storskaliga solcellsparkers driftspänning ligger vanligtvis på 1000–1500VDC, vilket utnyttjar mognad DC-sidans växlar, säkringar och kombinationsboxar för direkta anslutningar till DC-distributionsystem.

  • Energilagring (ES): Kommerciella och industriella energilagringsystem kan direkt anslutas till DC 800V-nät.

  • Klimat- och andra effektutrustningar: De stora kinesiska klimatfabrikanten har redan lanserat enheter som är kompatibla med 375V DC.

  • LED-belysning, uttag och andra slutanvändningsenheter: Motsvarande DC-produkter distribueras nu i stort.

  • Angående SST-transformatorer, inrikes utrustningsleverantörer har redan lanserat produkter, vilka används och främjas i olika scenarier som datacenter och energisparande renoveringar.

Ge en tips och uppmuntra författaren
Rekommenderad
Vilka är hanteringsprocedurerna efter aktivering av transformatorgasskydd (Buchholz-skydd)?
Vilka är hanteringsprocedurerna efter aktivering av transformatorgasskydd (Buchholz-skydd)?
Vilka är de hanteringsprocedurer som ska följas efter aktivering av transformatorgas (Buchholz) skydd?När transformatorgasskyddsutrustningen (Buchholz) aktiveras måste en grundlig inspektion, noggrann analys och korrekt bedömning omedelbart genomföras, följt av lämpliga åtgärder.1. När gasvarningsignalen aktiverasNär gasvarningsignalen aktiveras bör transformatorn omedelbart inspekteras för att fastställa orsaken till utlösningen. Kontrollera om det beror på: Ackumulerat luft, Låg oljenivå, Fel
Felix Spark
11/01/2025
Intelligent Electrical Room: Nyckelutvecklingstrender
Intelligent Electrical Room: Nyckelutvecklingstrender
Vad är framtiden för intelligenta elkällor?Intelligenta elkällor hänvisar till omvandlingen och uppgraderingen av traditionella elfördelningsrum genom integration av nyskapade teknologier som Internet of Things (IoT), stordata och molnbaserad beräkning. Detta möjliggör 24/7-avlägsen onlineövervakning av strömkretsar, utrustningsstatus och miljöparametrar, vilket på ett betydande sätt förbättrar säkerheten, tillförlitligheten och driftseffektiviteten.Utvecklingsriktningen för intelligenta elkällo
Echo
11/01/2025
Fluxgate-sensorer i SST: Precision & skydd
Fluxgate-sensorer i SST: Precision & skydd
Vad är SST?SST står för Solid-State Transformer, även känd som Power Electronic Transformer (PET). Ur ett perspektiv på energiöverföring ansluter en typisk SST till ett 10 kV AC-nät på primär sidan och ger ut ungefär 800 V DC på sekundärsidan. Energikonverteringsprocessen inbegriper vanligtvis två steg: AC-till-DC och DC-till-DC (stegning ned). När utgången används för enskild utrustning eller integreras i servrar krävs ett ytterligare steg för att stega ner från 800 V till 48 V.SST behåller de
Echo
11/01/2025
SST-spänningsutmaningar: Topologier & SiC-teknik
SST-spänningsutmaningar: Topologier & SiC-teknik
Ett av de centrala utmaningarna för Solid State Transformers (SST) är att spänningsklassningen för en enda effekthalsoledande komponent är långt ifrån tillräcklig för att direkt hantera mellanspänningsnät (t.ex. 10 kV). Att lösa denna spänning begränsning beror inte på en enda teknik, utan snarare en "kombinationsstrategi". De huvudsakliga strategierna kan kategoriseras i två typer: "intern" (genom teknisk och materialinnovation på enhetsnivå) och "extern samverkan" (genom kretstopologi).1.Exter
Echo
11/01/2025
Skicka förfrågan
Ladda ner
Hämta IEE-Business applikationen
Använd IEE-Business-appen för att hitta utrustning få lösningar koppla upp med experter och delta i branssammarbete när som helst var som helst fullt ut stödande utvecklingen av dina elprojekt och affärsverksamhet