中國儲能網(wǎng)訊:從AIDC基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)角度看,當(dāng)功率密度單柜超過300千瓦時,將從交流供電走向直流供電,走向800伏甚至更高電壓狀態(tài)。但800伏直流供電走向大規(guī)模應(yīng)用仍存在諸多挑戰(zhàn),包括產(chǎn)業(yè)鏈的成熟度、器件可靠性、開關(guān)安全性、行業(yè)規(guī)范制定等方面,仍有相當(dāng)長的路要走。作為低密度的智算和通算場景,在未來一段時期內(nèi)仍將以交流UPS為主。AIDC的供電架構(gòu)將呈現(xiàn)多元化格局。
從產(chǎn)業(yè)研究視角來看,2025年800V高壓直流技術(shù)已經(jīng)得到了產(chǎn)業(yè)認(rèn)可。智算高密特征帶來了電力挑戰(zhàn)與技術(shù)變革,傳統(tǒng)的供電方式無法滿足當(dāng)下的供電要求,供電架構(gòu)正經(jīng)歷從交流到800V高壓直流的演進之路。
巴拿馬產(chǎn)品與800V供電架構(gòu)方案
在800V產(chǎn)品形態(tài)方面,國內(nèi)企業(yè)已推出從10千伏降壓到240V或800V的巴拿馬(Panama MV Rectifier)產(chǎn)品。英偉達在白皮書中明確提出,10kV轉(zhuǎn)800V的電源產(chǎn)品是最終形態(tài),并論證了巴拿馬整流器是具備可靠性的供電架構(gòu)。從占地面積、供電效率、運營電能節(jié)省、工程交付時間縮短及全鏈路性能來看,集中式一體化的800V產(chǎn)品具有顯著優(yōu)勢,供電效率從傳統(tǒng)UPS或HVDC的94%提升至98%。
800V供電是開放形態(tài)與開放供電架構(gòu),可兼容不同的直流系統(tǒng),包括新能源、充電樁、風(fēng)能、太陽能,以及實現(xiàn)源網(wǎng)荷儲的多形態(tài)交付。通過巴拿馬電源將10千伏轉(zhuǎn)化為800V系統(tǒng)后,可為不同負(fù)載供電:若機房現(xiàn)場需要800V轉(zhuǎn)480V,可通過Power shelf方式為整機柜供電;也可通過800V直接給服務(wù)器PSU供電;待三次電源板載800V電源成熟后,可直接為服務(wù)器供電。
在供電架構(gòu)方面,800V巴拿馬產(chǎn)品已提供多種架構(gòu)以適配不同場景。2N架構(gòu)通過兩路巴拿馬800V直接為IT設(shè)備供電,也可為整個動力系統(tǒng)提供800V直流供電。N+1架構(gòu)可采用單套巴拿馬產(chǎn)品直接為IT末端供電,是平衡可靠性和成本的均衡方案。N+2C架構(gòu)可為整個巴拿馬組系統(tǒng)供電,一方面通過列頭柜彌補后備IT末端,另一方面也可為動力系統(tǒng)供電。DR供電架構(gòu)則選取4套800V形成四母線供電架構(gòu),參照英偉達Super POD架構(gòu)進行內(nèi)部配置。
800V系統(tǒng)與存量服務(wù)器的兼容方案
整個數(shù)據(jù)中心的生命周期為十年,而服務(wù)器及AI芯片的GPU服務(wù)器在其中將迭代2至3代,機房改造進程較為漫長。針對800V在存量機房的應(yīng)用,已有選配的800V轉(zhuǎn)380V交流和800V轉(zhuǎn)240V直流方案,以匹配存量服務(wù)器保證其正常運行。若機柜采用800V供電,可通過重載連接器和母線連接到板載電源;若沿用50V供電Busbar,也可通過Power shelf實現(xiàn)兼容,800V由此可與傳統(tǒng)整機柜服務(wù)器和AI服務(wù)器實現(xiàn)互通。
直流化的經(jīng)濟性與技術(shù)驅(qū)動
配電系統(tǒng)的直流化同時具備經(jīng)濟性和強制性雙重驅(qū)動。在經(jīng)濟性方面,基于白皮書數(shù)據(jù),一個2.5兆瓦系統(tǒng)若采用直流800V與380V交流相比,銅用量為1:3的關(guān)系,在大宗銅價持續(xù)上漲的背景下經(jīng)濟性尤為突出。在強制性方面,當(dāng)高功率密度發(fā)展到300千瓦以上時,就必須采用800V直流,這已是技術(shù)層面的剛性要求。
基于當(dāng)前趨勢,“硅進銅退”成為行業(yè)共識。銅價已攀升至9萬多元,而硅器件成本每年下降約20%,銅和硅的成本終將出現(xiàn)交叉點——前端固態(tài)變壓器及后端配電產(chǎn)品的固態(tài)化正是這一趨勢的集中體現(xiàn)。
直流安全挑戰(zhàn)與固態(tài)斷路器技術(shù)
直流供電在滅弧方面與交流存在本質(zhì)差異。交流滅弧有過零點,直流則沒有,必須具備很強的滅弧能力才能有效熄滅電弧。在直流系統(tǒng)中,傳統(tǒng)斷路器的分?jǐn)鄷r間通常在20至100毫秒,而DC-DC變換器無法支撐大容量短路,若故障區(qū)域不能快速切斷,前端將發(fā)生大面積宕機。
固態(tài)斷路器技術(shù)為這一難題提供了解決方案。固態(tài)斷路器可實現(xiàn)微秒級分?jǐn)囗憫?yīng),低于10微秒即可快速切斷電弧,且完全無電弧損傷。在分?jǐn)嗄芰ι?,純固態(tài)斷路器可實現(xiàn)50kA的高分?jǐn)嗄芰?,相較于傳統(tǒng)斷路器末端大多數(shù)6000A的水平有質(zhì)的飛躍?;旌瞎虘B(tài)斷路器(混固式)則結(jié)合了傳統(tǒng)斷路器低功耗的優(yōu)勢和固態(tài)技術(shù)的快速分?jǐn)嗵匦?,長期通電狀態(tài)下采用銅觸點接觸實現(xiàn)低功耗,分?jǐn)噙^程中由IGBT和碳化硅功率器件完成,關(guān)斷時間可縮短至1.1毫秒,限流能力達到10%。
儲能系統(tǒng)與800V直流架構(gòu)的融合
在800伏直流架構(gòu)下,儲能系統(tǒng)通過DC/DC耦合方式掛載于800V母線。對于高倍率的需求波動,可由鈉電池承擔(dān)響應(yīng);對于2小時、4小時甚至更長時的電能需求,可由鋰電儲能通過DC/DC連接使用。在800V母線上掛載儲能具有多重優(yōu)勢:響應(yīng)速度更快,更適配未來智算中心的需求;備用電池可實現(xiàn)主備一體,短時提供高倍率充放電,靈活應(yīng)對數(shù)據(jù)中心負(fù)載過大的問題。
AIDC的儲能架構(gòu)正從單純的柜電走向多級儲能體系。在負(fù)載側(cè),PSU中的電解電容作為容量響應(yīng)器,超級電容作為能量吸收器,柜電作為負(fù)載穩(wěn)定器。在電網(wǎng)側(cè),儲能需具備構(gòu)網(wǎng)能力,協(xié)同解決AIDC負(fù)載波動、電網(wǎng)友好性及持續(xù)可靠供電等問題,四級儲能架構(gòu)在未來AIDC中具有重要必要性。
全直流供電架構(gòu)與能源路由器
在全直流供電架構(gòu)的探索中,能源路由器(Energy Router)設(shè)備采用電力電子固態(tài)變壓器技術(shù)和模塊化設(shè)計,通過ABC三相各設(shè)計冗余,可保障數(shù)據(jù)中心可靠供電并適應(yīng)高功率密度機柜。該技術(shù)在負(fù)荷側(cè)真正實現(xiàn)了"銅退硅進",是全直流供電架構(gòu)的核心裝備。綠色直流與電算融合正推動新型算力能源基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展,構(gòu)建主動平衡、電網(wǎng)優(yōu)化、算電融合的有源微電網(wǎng)新型電力系統(tǒng)。
技術(shù)路線與未來發(fā)展方向
在萬卡集群低壓配電領(lǐng)域,當(dāng)前主要有四種技術(shù)路線:交流UPS不間斷電源方案、高壓直流(HVDC)方案、HVDC混合方案以及SST純固態(tài)方案。未來國內(nèi)外均以HVDC和SST固態(tài)技術(shù)路線為主要發(fā)展方向。供配電產(chǎn)業(yè)整體正朝著直流化、模塊化、綠電化的方向演進。
在電壓標(biāo)準(zhǔn)的演進方面,當(dāng)前800V和±400V共存,技術(shù)演進方向受生態(tài)和標(biāo)準(zhǔn)的影響。從產(chǎn)業(yè)趨勢判斷,未來±750V將成為明確的發(fā)展方向。隨著高密度的持續(xù)發(fā)展,在交流系統(tǒng)會在三至四年內(nèi)長期存在的同時,高密度場景中直流電壓已是非常明確的方向。隨著功率器件功耗不斷下降和成本持續(xù)降低,固態(tài)斷路器和固態(tài)變壓器將擁有廣闊的應(yīng)用空間。



