AI时代算力密度狂飙,电力底座如何“极限跨越”?
转载 2026-07-09 14:47 西门子
随着大模型的竞争从训练阶段的参数扩张,逐步走向以 token 消耗为度量的推理部署,算力产业的转型升级也进入了“深水区”。
智算中心单机柜功率从传统的6千瓦至8千瓦,已经攀升至数十、上百千瓦。特别是在NVIDIA即将于 2027 年上市的 Kyber系统架构中,单机柜功率将达 1 兆瓦。
从交流到直流,从机械式保护到电子化开关,电力系统作为算力扩张的坚实底座,同样经历着从量到质的变革。
高精密度算力时代
数据中心供配电将如何演进?
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关键技术及典型应用实践
高压直流配电
突破功率密度的物理边界
产业研究机构预测,到 2030 年,中国智能算力年均增速将超过 60%。传统的“数据存储仓库”正在向“ AI 工厂”跃迁。智算中心不仅面临功率密度的暴涨,其热管理需求、部署和运维的复杂度也在以指数级飙升。
在这一趋势下,传统交流供电架构承受的压力日益显现。
交流电力架构需经过 UPS 双变换及机架电源二次整流,端到端能效往往低于 90%。而且随着机柜功率密度的增加,电流越大,损耗越重,器件故障隐患也愈发严峻。
高压直流供电架构(HVDC)简化了能量传输链路,电能转换损耗显著降低。在同等功率下,HVDC 的端到端能效可提升 5 个百分点以上。而且直流电流平稳无波动,铜排截面积更小,可将单柜铜耗减少最高 45%,灰空间面积节省约 30%。
对此,业内正在进行不同路径的探索。早在数年前,阿里巴巴就已开始采用更高电压的直流供电,从此前的 240V 升级到 ±400V,并将最终迈向 800V。谷歌、亚马逊云与 Meta 则在落地 400V 直流供电方案。英伟达最新芯片主推 800V 直流架构,以支持高密度 GPU 集群。
面对配电架构的深度重构,西门子的技术演进逻辑已从单一组件的适配,转向全链路直流生态的深度定制。在西门子的技术路线图中,HVDC 不是交流系统的简单平替,而是基于不同场景的个性化能源供配体系。
针对超大规模云服务商青睐的 ±400V 双极性直流架构,西门子侧重于解决中压侧与直流侧的保护协同。
西门子 NXAirS空气绝缘开关设备应用于
内蒙乌兰察布某数据中心项目
作为某全球头部互联网企业的核心生态伙伴,西门子深度参与其数据中心的供配电模块配套和数字化交付。西门子中压配电系统高度匹配其最新的全直流方案,已落地多个“东数西算”节点智算中心。其中,中压方舱与直流 UPS 方舱采用 NXAirS 空气绝缘开关设备,柴发方舱采用 8DJH 气体绝缘开关设备,均搭配 7SJ686 系列综保装置,以工厂预制化模块的方式交付,确保高可靠、高效供电,同时保留灵活性与扩展性。
而在代表智算极限的 800V 直流领域,西门子与英伟达正联合打造可复制的下一代 AI 工厂架构蓝图。这一架构蓝图将统筹兼顾下一代高密度计算对电力、冷却及自动化系统的需求,同时确保各项技术兼具速度与效率的双重优势,进而实现从规划设计到部署运营的全生命周期优化。
在 2026 年 3 月的西门子 RXD 大会上
直流配电产品 SENTRON 3VD 和 SENTRON 3WD
正式发布
在中国,针对本地客户的直流应用需求,西门子将深厚的技术储备转化为市场产品。今年 3 月,西门子推出了面向中国市场开发的 SENTRON 3WD 直流专用框架断路器与 SENRTRON 3VD 直流专用塑壳断路器。两款产品均可支持最高 1,000VDC 额定电压,其中 3WD 系列具备最高 65kA 分断能力,覆盖了智算中心园区主干回路。3VD 提供更为紧凑的两极开关,减小 20% 的体积,为客户节省 30% 的安装时间和铜材等原材料。
基于本土客户需求,西门子直流配电产品可适配直流主配电柜、直流母线槽系统、电池保护柜、精密列头柜等广泛的直流场景应用。由此,西门子正在完成从架构理念设计到核心硬件交付的闭环,为智算中心提供支撑 1,000V 直流环境的工业级保护基石。
从机械化到电子化的智能革命
与此同时,智算中心对响应精度的严苛要求,以及新能源等多能引入需求,正促使供配电系统从“电磁机械结构”向“电子开关器件”演化。
以碳化硅(SiC)功率半导体为核心的固态化技术,从底层逻辑上赋予电力基础设施“微秒级”的感知与关断能力。这种极速的保护机制,不仅能为极其昂贵且敏感的算力集群提供一道几乎无延迟的防护屏障,更通过彻底消除电弧隐患,极大地延长了系统的运行寿命。
西门子在 2026 年汉诺威工业博览会上展示的
首款固态直流断路器 SENTRON 3QD2
2026 年汉诺威工业博览会上,西门子展示了首款固态直流断路器 SENTRON 3QD2。它具备微秒级的闪电响应速度,通断速度较传统产品提升了千倍以上,短路能量可减少 99.5%。
而固态变压器(SST)的出现,则标志着静态磁性器件正在向高频化、小型化的电子终端进化。SST具备双向实时的能量调节能力,能够像调度数据包一样精准控制电能流向,从单一功能的变压角色,演进为灵活的“能源路由器”。此外,SST 具有小型化特性,可以节省出更多的物理空间,方便运营商布置更多的 GPU 机柜,创造更多价值。
尤其在风、光、储等多元清洁能源深度接入的当下,电子化转型的优势愈发凸显。通过SST高效转换,并配合储能等系统,可以有效平抑新能源发电的天生波动性,实现电力供应与算力负载之间的实时互动匹配。
西门子也在持续关注 SST 的发展。由于当前 SST 标准尚未完善,碳化硅成本过高,系统可靠性也尚处于验证阶段,SST 尚未进入大规模普及阶段。西门子将持续在该领域进行深入探索。
可以期待,在 AI 突飞猛进的浪潮中,西门子将继续与各方伙伴携手,以全栈软硬件实力与全球化交付经验,为算力产业构筑起一道更加坚实可靠且绿色低碳的能源底座。
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