Новый пейзаж Китая подписал контракт на разработку 2,5 МВт SST-префаб-кабины
2026-08-04 13:47
В избр.

Репортаж от Wedoany,31 июля 2026 года компания «Новый пейзаж» подписала соглашение о совместных исследованиях с Шаньдунским институтом промышленных исследований, компаниями «Шугуан Шучуан» и «Чжункэ Цзиньбосинь» для совместного продвижения проекта префаб-кабины для интеллектуального вычислительного центра с прямым подключением к зелёной электроэнергии и жидкостным охлаждением на базе SST. Ядром проекта является твердотельный трансформатор мощностью 2,5 МВт собственной разработки «Нового пейзажа». Ранее компании Delta и Tgood уже выпустили аналогичные решения префаб-кабин. Три предприятия с разной отраслевой спецификой одновременно вышли на одну траекторию в одном окне, что ознаменовало новый виток конкуренции в сфере инфраструктуры электроснабжения для вычислительных мощностей.

Ключевое противоречие в текущей реализации синергии вычислений и электроэнергии заключается в том, что темпы строительства объектов электроснабжения не успевают за скоростью расширения вычислительных мощностей. Срок строительства обычных подстанций составляет от 12 до 18 месяцев, тогда как цикл обновления ИИ-чипов — всего один год. Если инфраструктура электроснабжения отстаёт, вычислительное оборудование будет простаивать, что приведёт к потерям инвестиций. Для решения этой проблемы временного несоответствия отрасль рассматривает решение SST-префаб-кабин как жизнеспособный путь. С точки зрения отраслевой специфики, модель префаб-кабин превращает SST из отдельного электротехнического компонента в стандартизированный элемент инфраструктуры для вычислительных мощностей. Технические подходы компаний различаются, но цель едина: добиться стандартизации, серийного воспроизводства и контролируемых сроков поставки SST-продукции. Благодаря одноступенчатому преобразованию электроэнергии и гибкому многопортовому подключению SST, прямое подключение зелёной электроэнергии переходит от политического ориентира к масштабируемому инженерному решению. Основная линия конкуренции в отрасли меняется: системная способность к поставке, скорость реализации проектов и долгосрочная устойчивость эксплуатации становятся ключевыми факторами для занятия лидирующих позиций.

Синергия вычислений и электроэнергии впервые была включена в отчёт о работе правительства в 2026 году, после чего несколько ведомств совместно опубликовали план действий по двустороннему стимулированию ИИ и энергетики. За усилением политической поддержки стоят три структурных дисбаланса в отрасли. Пространственный: ресурсы ветровой и солнечной энергии сосредоточены на западе и северо-западе страны, тогда как более 60% потребностей в вычислительных мощностях приходится на восток и юг. Временной: генерация ветровой и солнечной энергии носит прерывистый характер, а обучение больших ИИ-моделей требует круглосуточного электроснабжения вычислительных кластеров 7×24. Системный: по прогнозам институтов, к 2035 году потребление электроэнергии AIDC в Китае превысит 1,5 трлн кВт·ч, а плотность мощности на одну стойку продолжит расти с 15 кВт до 50 кВт и выше.

Электроснабжение центров обработки данных долгое время осуществлялось по модели строительства на месте: только после возведения вычислительного зала начиналось строительство подстанции. Синергия вычислений и электроэнергии требует синхронного планирования и строительства вычислительных и энергетических систем. Исполнительный президент Tgood Чжоу Цзюнь отметил, что традиционные высоковольтные подстанции отличаются сложными строительными процессами и большими объёмами работ, что затрудняет адаптацию к требованиям интеллектуальных вычислительных центров по быстрому вводу в эксплуатацию за 6–8 месяцев и поэтапному расширению. Суть модели префаб-кабин — перенос строительных работ с площадки на завод для предварительного производства. До поступления вычислительного оборудования вся система электроснабжения проходит производство и комплексную наладку, а после доставки на объект требует лишь сборки и отладки, что сокращает сроки строительства с самого начала.

Стремительный рост SST-префаб-кабин напрямую связан с техническими особенностями самих твердотельных трансформаторов. Традиционная цепочка электроснабжения использует многоступенчатую архитектуру преобразования «средневольтный силовой трансформатор → низковольтное распределение → ИБП → БРП», что требует большого количества оборудования и приводит к повышенным потерям. SST на основе высокочастотной силовой электроники преобразует переменный ток 10 кВ напрямую в постоянный ток 800 В, достигая КПД системы до 98,5% и сокращая занимаемую площадь более чем на 50% по сравнению с традиционными решениями. Высокоплотная интегрированная архитектура также создаёт инженерные сложности: SST включает SiC-силовые модули, высокочастотные трансформаторы, изоляционные системы и схемы управления, и точность сопряжения электрических соединений, охлаждения и изоляции трудно гарантировать при монтаже на месте. Заводская модель префаб-производства позволяет провести полную калибровку и наладку всей системы, поставляя с завода проверенную комплексную систему и превращая нестандартные инженерные работы в стандартизированный продукт.

Три компании выстраивают дифференцированные стратегии на основе своих преимуществ. «Новый пейзаж», опираясь на поддержку Shandong Energy Group и имея многолетний опыт в области мощного силового электронного оборудования, использует каскадную H-мостовую и двухактивную мостовую топологию, интегрирует сетевые накопители энергии и адаптируется к слабым сетям с помощью технологии виртуальных синхронных машин. Это решение лучше подходит для сценариев западных хабов проекта «Восток-Запад», обеспечивая автономную работу и прямое питание от зелёной энергии в регионах с богатыми ветровыми и солнечными ресурсами, но слабой сетевой инфраструктурой.

Tgood, специализирующаяся на высоковольтных префаб-подстанциях, строит свою стратегию, расширяясь от высоковольтного сегмента вниз. Её решение «расчётный остров» интегрирует высоковольтные трансформаторы, КРУЭ-распределительные устройства и полный комплект оборудования SST: все 167 функциональных модулей изготавливаются на заводе, объём строительных работ на площадке сокращается на 70%, а общий срок поставки сжимается до 5 месяцев, используя зрелые возможности высоковольтного строительства для создания каркаса электроснабжения вычислительных мощностей.

Контейнерное решение SST от Delta тяготеет к полностью интегрированному стеку: твердотельный трансформатор служит энергетическим ядром, интегрируя серверы и аппаратные ускорители ИИ для создания полной инфраструктуры от электросети до вычислительных чипов. Система использует архитектуру постоянного тока 800 В, КПД всей цепи превышает 98,5%, обеспечивает развёртывание за 24 часа и подходит для аварийных вычислительных мощностей и распределённых вычислений в удалённых районах.

На раннем этапе развития отрасли конкуренция в сегменте SST сосредоточена на аппаратных параметрах: КПД, габариты, мощность. Когда технология переходит к этапу масштабного внедрения, центр конкуренции смещается к комплексным системным возможностям. Сроки поставки, стоимость интеграции, уровень адаптации к подключению зелёной энергии и глубина синергии с вычислительными системами постепенно вытесняют бумажные характеристики как ключевые критерии выбора проектов. По мере дальнейшего расширения ИИ-вычислений и высвобождения спроса на синергию вычислений и электроэнергии, SST-префаб-кабины продолжают трансформировать базовую архитектуру электроснабжения вычислительных мощностей и оказывают глубокое влияние на модели строительства интеллектуальных вычислительных центров.

Эта новость является результатом компиляции и перепечатки информации из глобального Интернета и стратегических партнеров. Она предназначена только для читателей. Если у вас возникнут какие-либо нарушения или другие проблемы, пожалуйста, своевременно сообщите нам. Этот сайт изменить или удалить ее. Перепечатка этой статьи без официального разрешения строго запрещена.электронная почта:news@wedoany.com
Связанные продукты
Последние новости
1
Американские Crusoe и Aalo введут в эксплуатацию центр обработки данных для ИИ на ядерной энергии в 2027 году
2
Португальская PRIO протестирует безгорелочную промышленную тепловую технологию ENG8
3
Американская компания ARC и Battelle Energy Alliance подписали соглашение о продвижении первого развертывания ARC-100
4
Европейские водородные заправочные станции переходят на двухдавление, число станций только на 700 бар сократилось до 32
5
Производство урана в Казахстане в первом полугодии 2026 года выросло на 9% в годовом выражении
6
Samsung SDI начнет производство LFP-элементов мощностью 30 ГВт·ч в США в октябре
7
Tesla: накопители энергии во 2-м квартале 2026 года — 13,5 ГВт·ч, валовая маржа снизилась до 20,4%
8
FPUSA планирует развернуть 4 накопителя энергии мощностью 230 МВт/920 МВт·ч в Техасе, США
9
2026 Сингапур: MediSun Energy и JA подписали меморандум о взаимопонимании по нулевому углеродному следу
10
Американская Lydian привлекла 43 миллиона долларов в раунде серии A
Связанные рекомендации
Американские Crusoe и Aalo введут в эксплуатацию центр обработки данных для ИИ на ядерной энергии в 2027 году
2026-08-04
Португальская PRIO протестирует безгорелочную промышленную тепловую технологию ENG8
2026-08-04
Американская компания ARC и Battelle Energy Alliance подписали соглашение о продвижении первого развертывания ARC-100
2026-08-04
Европейские водородные заправочные станции переходят на двухдавление, число станций только на 700 бар сократилось до 32
2026-08-04
Производство урана в Казахстане в первом полугодии 2026 года выросло на 9% в годовом выражении
2026-08-04
Samsung SDI начнет производство LFP-элементов мощностью 30 ГВт·ч в США в октябре
2026-08-04
Tesla: накопители энергии во 2-м квартале 2026 года — 13,5 ГВт·ч, валовая маржа снизилась до 20,4%
2026-08-04
FPUSA планирует развернуть 4 накопителя энергии мощностью 230 МВт/920 МВт·ч в Техасе, США
2026-08-04
2026 Сингапур: MediSun Energy и JA подписали меморандум о взаимопонимании по нулевому углеродному следу
2026-08-04
Amogy и 2G Energy завершили испытания гибридной энергосистемы на аммиаке/природном газе в США
2026-08-04