Huawei UPS5000E/5000H первыми прошли испытания широкополосного импеданса, продвигая крупные центры обработки данных к «надёжному электроснабжению + дружественности к энергосистеме»

2026-09-14 10:36
В избр.

Репортаж от Wedoany,Недавно новейшая коммерческая версия UPS5000H компании Huawei Digital Power прошла испытания методом сканирования широкополосного импеданса, проведённые Институтом новых энергетических технологий Китайской академии электротехнических наук (далее — «Институт новых энергетических технологий КАЭН»), и коммерческая версия с новыми характеристиками была официально выпущена.

Таким образом, после того как UPS5000E прошёл испытания широкополосного импеданса и подтвердил свою работоспособность в условиях реальной электросети крупного центра обработки данных, обе основные серии ИБП для AIDC — UPS5000E и UPS5000H — завершили соответствующие испытания, и Huawei стала первой компанией, завершившей испытания широкополосного импеданса для основных серий ИБП AIDC.

От подтверждения работоспособности UPS5000E в реальной сети до прохождения испытаний UPS5000H — Huawei первой превратила «дружественность к энергосистеме» из технической концепции в продуктовую способность и инженерную практику основных серий ИБП, продвигая ИБП для AIDC от «надёжного электроснабжения» к «надёжному электроснабжению + дружественности к энергосистеме».

Скоординированное развитие новых энергосистем и крупных центров обработки данных ставит новые задачи по сетевой безопасности

В настоящее время строительство новых энергосистем и развитие индустрии искусственного интеллекта ускоряются синхронно.

С одной стороны, стремительное развитие новых источников энергии непрерывно повышает степень силовой электроники на стороне генерации; с другой стороны, быстрый рост масштабов центров обработки данных для искусственного интеллекта обусловливает всё более выраженные характеристики силовой электроники и на стороне нагрузки. По мере эволюции AIDC от традиционных центров обработки данных к масштабам в сотни мегаватт и гигаватты крупные центры обработки данных постепенно становятся значительной крупномасштабной силовой электронной нагрузкой в энергосистеме.

Совокупность изменений на обеих сторонах — предложения и спроса — делает динамическое взаимодействие между крупными центрами обработки данных и энергосистемой более сложным. Для энергосистемы вопрос о том, как, поддерживая быстрое развитие индустрии искусственного интеллекта, безопасно выдерживать крупномасштабную нагрузку с высокой долей силовой электроники, становится новой задачей, которую необходимо решать для безопасной и стабильной работы новых энергосистем.

В 2026 году в стране впервые произошёл инцидент широкополосных колебаний, вызванный мощной силовой электронной нагрузкой крупного центра обработки данных. Этот инцидент глубоко выявил новый класс серьёзных рисков в работе новых энергосистем.

Этот инцидент заставил отрасль ещё глубже осознать, что по мере непрерывного роста масштабов AIDC он становится не только инфраструктурой вычислительных мощностей, но и важной переменной в энергосистеме.

Крупные центры обработки данных должны не только обеспечивать безопасную и надёжную работу собственных бизнес-процессов, но и дополнительно решать задачу скоординированной безопасности и стабильности с энергосистемой. «Дружественность к энергосистеме» становится новым важным требованием к системе электроснабжения AIDC вслед за «надёжным электроснабжением».

Совместная работа многих сторон накапливает инженерный опыт для сетевой безопасности крупномасштабных силовых электронных нагрузок

Столкнувшись с этой новой проблемой сетевой безопасности, электросетевые компании организовали совместные технические исследования с участием соответствующих организаций; Институт новых энергетических технологий КАЭН предоставил профессиональную научно-исследовательскую и испытательную поддержку; Huawei активно участвовала в оптимизации продукции и инженерной верификации. Проведённые на этот раз испытания широкополосного импеданса для крупных центров обработки данных предоставили профессиональную и объективную техническую основу для оценки сетевых характеристик крупномасштабных силовых электронных нагрузок.

Благодаря совместным усилиям всех сторон, коммерческая версия UPS5000E с новыми характеристиками компании Huawei прошла испытания методом сканирования широкополосного импеданса, а также была модернизирована на месте в условиях реальной электросети крупного центра обработки данных — сетевое подключение работает нормально, стабильно и непрерывно.

От выявления проблем в реальной эксплуатации до организации исследований электросетевыми компаниями, профессиональной верификации научно-исследовательскими институтами и до эволюции продукции производителем оборудования и подтверждения работоспособности в реальной сети — эта практика не только способствовала решению конкретных инженерных задач, но и позволила накопить важный инженерный опыт для понимания и реагирования на проблемы сетевой безопасности крупномасштабных силовых электронных нагрузок в нашей стране.

Основные серии ИБП Huawei первыми завершили испытания — «дружественный к энергосистеме ИБП» переходит от концепции к практике

После подтверждения работоспособности UPS5000E в реальной сети Huawei продолжила продвижение верификации сетевых характеристик основных продуктов ИБП.

На этот раз новейшая коммерческая версия UPS5000H прошла испытания методом сканирования широкополосного импеданса и была официально выпущена. Таким образом, обе основные серии ИБП Huawei для AIDC завершили соответствующие испытания.

Для крупных AIDC надёжность, эффективность и технический подход по-прежнему остаются важными критериями оценки ИБП, однако по мере углубления их взаимодействия с энергосистемой возможность объективного измерения фактических сетевых характеристик оборудования, их верификации и стабильной работы в реальной инженерной среде также становится новым важным критерием оценки.

Проведённые на этот раз натурные испытания позволили перевести сетевые возможности ИБП от проектного анализа и собственных суждений производителя к измеримости и верифицируемости; непрерывная работа в реальном крупном центре обработки данных, в свою очередь, дополнительно подтвердила эффективность соответствующих возможностей в фактических условиях энергосистемы.

От подтверждения работоспособности UPS5000E в реальной сети до завершения испытаний UPS5000H — Huawei продолжает продвигать «дружественность к энергосистеме» от технического требования к тестируемой и верифицируемой продуктовой практике.

Это означает не только завершение соответствующих испытаний двумя основными сериями ИБП, но и отражает то, что оценка оборудования электроснабжения крупных центров обработки данных расширяется от традиционных характеристик продукции к возможностям сетевой безопасности.

Преодолевая границы между энергосистемой и AIDC, способность к системной координации становится новой конкурентной преимуществом

Сетевая безопасность крупных центров обработки данных уже выходит за традиционные технические границы отдельного устройства ИБП.

С одного конца — быстро эволюционирующая новая энергосистема, с другого — непрерывно развивающаяся инфраструктура искусственного интеллекта; между ними задействованы такие области, как стабильность энергосистемы, силовая электроника, электроснабжение и распределение энергии центров обработки данных, характеристики нагрузок и другие. По мере непрерывного роста сложности системы требуется осмысление и решение задач координации между крупными AIDC и энергосистемой с более системной точки зрения.

Будучи единственным в отрасли производителем, одновременно глубоко работающим как в области цифровизации энергосистем, так и в области инфраструктуры AIDC, Huawei сформировала межотраслевые технологические наработки в области сетевого анализа на стороне энергосистемы, электроснабжения и распределения энергии центров обработки данных, а также на стороне нагрузок. Опираясь на эти возможности, Huawei может расширить свою деятельность от отдельного устройства до системной координации «энергосистема — электроснабжение и распределение энергии — нагрузка» и непрерывно преобразовывать инженерную практику в продуктовые и системные возможности.

В настоящее время Huawei продолжает укреплять свои возможности в области моделирования и симуляции, натурных испытаний, эволюции продукции и верификации в реальной сети для крупных AIDC, продвигая сетевую безопасность от верификации отдельного устройства к системной координации.

От реагирования на инциденты к стандартизированному управлению — поддержка масштабного развития AIDC

По мере углубления понимания в отрасли сетевая безопасность крупномасштабных силовых электронных нагрузок ускоренно вступает в этап стандартизации.

«Положение о неотложных мерах по ликвидации последствий аварий в электроэнергетике и расследованию их причин» (Указ Госсовета № 845) впервые предъявило чёткие требования к потребителям электроэнергии: электроэнергетические предприятия, потребители электроэнергии, а также иные субъекты, подключённые к энергосистеме (далее — иные субъекты, подключённые к сети), должны соблюдать правила управления безопасностью в электроэнергетике, подчиняться единому диспетчерскому управлению, строго исполнять соответствующие стандарты и технические нормы, реализовывать меры по предотвращению аварий на этапах планирования, строительства и эксплуатации энергосистемы, усиливать выявление скрытых аварийных факторов, предотвращать и избегать возникновения аварий.

31 августа 2026 года отраслевой стандарт электроэнергетики «Технические требования к сетевой безопасности на стороне потребителей», разрабатываемый под руководством Государственного управления энергетики, был опубликован для общественного обсуждения. Планируется включить крупные центры обработки данных в систему управления сетевой безопасностью и выдвинуть требования по проведению моделирования, сканирования импеданса и оценки рисков широкополосных колебаний.

Это означает, что сетевая безопасность крупных центров обработки данных постепенно переходит от реагирования на отдельные инциденты к системному управлению с более чётким распределением ответственности, более унифицированными техническими требованиями и более ранней оценкой рисков.

Для индустрии искусственного интеллекта создание более совершенных механизмов технического обеспечения и верификации сетевой безопасности не является ограничением развития крупных центров обработки данных, а формирует более прочную основу безопасности для их масштабного подключения и долгосрочной стабильной работы.

В будущем Huawei под руководством компетентных органов Государственного управления энергетики и при координирующем управлении электросетевых предприятий продолжит техническое взаимодействие с научно-исследовательскими организациями в области электроэнергетики, отраслевыми заказчиками и партнёрами по отрасли, будет продвигать технологические инновации, инженерную верификацию и разработку стандартов в области сетевой безопасности крупных центров обработки данных, продолжит исследование новых проблем устойчивости, связанных с подключением крупномасштабных силовых электронных нагрузок с высокой долей, и будет способствовать переходу сетевой безопасности крупных центров обработки данных от «управляемой инцидентами» к «управляемой стандартами».

От надёжного электроснабжения к дружественности к энергосистеме — с более безопасной и стабильной электроэнергетической инфраструктурой для поддержки скоординированного развития индустрии искусственного интеллекта и новых энергосистем.

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

Интегрированное интеллектуальное оборудование для производства и заправки водородом - Houpu Clean Energy Group Co., Ltd.
KYN28 Высоковольтное распределительное устройство - Anhui Tianying Electrical Equipment Manufacturing Co., Ltd.
Комплексные решения для гибридных систем накопления энергии - Zhuhai XJ Electric Co., Ltd.
Буровая установка с приводом от постоянного тока - Lanzhou LS Petroleum Equipment Engineering Co., Ltd.
Хлор-щелочное электролизное оборудование - BLUESTAR ( BEIJING ) CHEMICAL MACHINERY CO ., LTD
Вертикальный теплообменник из нержавеющей стали - LANZHOU LS HEAVY EQUIPMENT CO., LTD.
Сверхвысоковольтный силовой трансформатор типа DF-250000/500 - Jinan XD Special Transformer Co., Ltd.
Аварийный газовый отсекающий клапан WJ-GP - Zhejiang WEAJA Electronic Technology Co., Ltd.
Станции заправки СПГ/СПГ-КПГ - Shijiazhuang Enric Gas Equipment Co., Ltd.
Сухой трансформатор, отлитый в вакууме из эпоксидной смолы - Hainan Jinpan Smart Technology Co., Ltd.
Модели S04/S06/S07L/S07 - GUANGXI YUCHAI MACHINERY CO.,LTD
Фарфоровый подвесной изолятор переменного тока, устойчивый к загрязнению с головкой столба (тип с тремя зонтиками①) - ShanDong High Voltage Insulator Co., Ltd.
Читайте также
ЕС в рамках REPowerEU реализовал инвестиции лишь на 54,3 млрд евро, цели по возобновляемой энергетике и электросетям отстают
2026-09-16
Iberdrola завершила программу модернизации электросети в Валенсии стоимостью 100 млн евро
2026-09-16
Завершена реконструкция подстанции Fraser в штате Нью-Йорк, США; проект передачи электроэнергии в южной части Онеонты будет завершён в 2027 году
2026-09-16
Забастовка в энергетике Франции снизила выработку на 6,5 ГВт, затронув 7 ядерных реакторов
2026-09-15
UL Solutions запускает в США сертификацию двунаправленных зарядных устройств для электромобилей переменного тока
2026-09-15
Испания планирует программу субсидий на зарядную инфраструктуру вдоль дорог в размере 150 млн евро
2026-09-15
В штате Виргиния (США) планируется создать пятилетнюю программу для поставщиков с годовым объёмом закупок до 1 млрд долларов
2026-09-15
Северная международная компания подписала EPC-контракт на строительство подстанции 400 кВ в Эфиопии
2026-09-14
ЕС продвигает повышение устойчивости энергосистем: целевой уровень электрификации к 2040 году повышен до 46%
2026-09-14
Hydro One подаёт заявку на строительство канадского проекта электропередачи стоимостью 1,3 млрд канадских долларов
2026-09-14