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高壓直流(HVDC)智能計算中心供電技術展報名入口

來源: 發布時間:2025-12-15

智能計算中心供電技術展展出采用碳化硅器件的供電轉換技術。該技術的關鍵是采用碳化硅(SiC)功率器件替代傳統硅基器件,開關頻率提升至傳統器件的 5 倍(可達 200kHz),供電轉換效率達 98.5%,較傳統轉換技術能耗降低 30%;同時碳化硅器件體積更小,使轉換設備整體體積縮小 50%,節省機房空間。技術支持寬電壓輸入(380V-480V)與多電壓輸出(12V、24V、48V),可直接為計算中心不同類型設備(服務器、存儲設備)供電,且具備耐高溫特性(最高工作溫度 150℃),適配高溫環境。工作人員現場測試設備的效率與溫度數據:負載率 50% 時效率 98%,負載率 100% 時效率 97.5%,運行溫度控制在 60℃以內(環境溫度 25℃)。結合某 AI 算力中心案例,分享應用效果:該中心通過該技術,供電轉換環節能耗降低 22%,年節約電費 50 萬元,設備體積小巧,節省機房空間 100 平方米。觀眾可觀察設備內部的碳化硅器件結構,了解其高頻開關特性如何提升轉換效率。展會呈現智能計算中心供電與微電網的協同調度控制技術。高壓直流(HVDC)智能計算中心供電技術展報名入口

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展會解析智能計算中心供配電線纜橋架的空間提升技術。該技術的提升方案包括可折疊式電纜橋架(展開后寬度 500mm-1000mm,折疊后體積縮小 50%,便于運輸與安裝)、分層支架(支持 3-5 層電纜敷設,層間距≥300mm,減少電磁干擾)、轉角連接件(適配 90°/45° 轉角,減少電纜彎曲損耗):方案結合計算中心機房布局特點,利用立柱、墻角等邊角空間,采用 “上動力電纜、中控制電纜、下預留” 的分層敷設策略,提高空間利用率;針對老舊機房改造,選用可折疊式橋架,避免破壞原有建筑結構,降低施工難度。工作人員結合某市中心計算中心案例,分享應用效果:該中心通過該技術,機房電纜橋架占用空間減少 25%,新增 80 個機柜部署空間,橋架安裝工期縮短 30%,后期維護時人員通行空間擴大至 1.2 米,符合安全運維標準,同時降低后期擴容的施工難度。觀眾可觀察橋架模型的空間布局,了解提升技術如何適配不同機房結構,掌握線纜橋架空間提升的設計邏輯。上海雙碳目標下智能計算中心供電技術展參展展會呈現智能計算中心供電系統的高濕環境防潮防護技術。

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智能計算中心供電技術展介紹供電系統故障自愈的智能控制技術。該技術由故障檢測傳感器(溫度、電流、絕緣電阻傳感器,檢測頻率 1 次 / 秒)、自愈控制器與備用回路切換裝置構成:傳感器實時采集供電系統異常數據(如電流驟增、溫度超標、絕緣電阻下降),自愈控制器分析數據并定位故障位置(如某整流器模塊故障),切換裝置在 500ms 內啟動備用回路,恢復關鍵負載供電。技術支持故障分級自愈,關鍵 GPU 集群供電回路優先恢復,非關鍵回路延后處理,適配計算中心任務優先級需求。工作人員結合某金融計算中心案例,分享應用效果:該中心通過該技術,故障自愈成功率達 98%,平均故障恢復時間從 30 分鐘縮短至 2 分鐘,未因供配電故障導致金融交易中斷,保障業務連續性。現場模擬線路短路故障的自愈過程,觀眾可直觀理解設備如何實現 “檢測 - 定位 - 切換 - 恢復” 全流程,體會故障自愈對供電可靠性的提升作用。

智能計算中心供電技術展展示供電系統與退役電池的梯次利用技術。該技術包含退役電池檢測、重組集成與協同控制三個環節:檢測環節通過特定設備篩查電池容量、電壓一致性(篩選精度達 95%),剔除性能不達標電池;重組環節按參數匹配組成儲能電池組(容量 1000kWh-5000kWh),確保組內電池性能均衡;協同控制環節通過雙向 DC/DC 轉換器與供電系統對接,實現能源雙向流動 —— 電網低谷時段充電、高峰時段放電補充供電,或作為應急備用電源。技術配備電池管理系統(BMS),實時監測電池溫度、SOC、電壓均衡度,保障運行安全。工作人員結合某綠色計算中心案例,分享應用效果:該中心通過該技術,儲能成本降低 50%,年減少廢舊電池處置量 50 噸,應急供電時長延長至 4 小時,同時獲得環保補貼 15 萬元,碳排放量進一步降低。觀眾可觀察電池檢測流程與儲能裝置結構,了解梯次利用如何平衡經濟性與安全性。展會解析智能計算中心供電系統接地電阻的調整測試技術。

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展會解析智能計算中心供電與冷源系統的聯動控制技術。該技術通過數據采集網關、聯動控制器與可視化監控屏實現跨系統協同:網關實時采集供電系統負載數據(電流、功率)與冷源系統狀態數據(制冷量、送風溫度);控制器根據數據匹配聯動策略 —— 供電負載每升高 10%,冷源制冷量增加 8%,確保供電設備溫度穩定在 25±2℃;監控屏直觀展示聯動過程與參數變化,便于運維人員實時監控。技術支持多品牌冷源系統接入(兼容主流空調品牌),適配計算中心不同冷源方案(風冷、液冷),同時支持與供電系統的通信協議(如 Modbus RTU),確保數據互通。工作人員結合某超算中心案例,分享應用效果:該中心通過該技術,冷源系統能耗降低 30%,機房 PUE 值從 1.5 降至 1.2,整體能源利用效率明顯提升。現場演示聯動控制過程,當供電負載驟升時,冷源系統在 1 分鐘內提升制冷量,觀眾可觀察參數實時變化,理解跨系統協同的價值。展會解析智能計算中心供電與冷源系統的聯動控制技術。上海從設計到運維智能計算中心供電技術展報名入口

智能計算中心供電技術展介紹供電線路的低損耗傳輸技術。高壓直流(HVDC)智能計算中心供電技術展報名入口

智能計算中心供電技術展介紹供電系統功率模塊并聯的控制技術。該技術的控制設備包括均流控制器(支持 3-10 個模塊并聯,均流精度 ±3%,確保各模塊負載均衡)、同步信號發生器(同步精度≤1μs,避免模塊間環流產生)、故障檢測模塊(檢測時間≤100μs,快速識別故障模塊):設備實現多功率模塊的協同并聯 —— 均流控制器通過下垂控制算法調整各模塊輸出電流,防止單模塊過載;同步信號發生器確保所有模塊輸出電壓同步,避免電壓差導致的環流;故障檢測模塊發現故障模塊后,快速將其退出并聯回路,不影響其他模塊運行。技術支持熱插拔功能,維護時無需中斷供電,適配計算中心連續運行需求。工作人員現場搭建 3 個功率模塊并聯測試平臺,模擬滿負載運行,展示控制效果:模塊輸出電流偏差≤2A,同步信號偏差≤0.5μs,故障模塊退出時無供電波動。結合某超算中心案例,分享應用效果:該中心通過該技術,供電系統總功率從 500kW 擴展至 2000kW,擴容周期縮短至 7 天,未中斷關鍵算力,滿足超算任務對高功率供電的需求。觀眾可觀察模塊并聯運行數據,理解控制設備如何保障并聯系統穩定。高壓直流(HVDC)智能計算中心供電技術展報名入口

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