2026年7月31日,新风光与山东产研院、曙光数创、中科金勃信签署联合研发协议,合力推进 SST 绿电直连液冷智算中心预制舱项目,项目核心搭载新风光自研 2.5MW 固态变压器。在此之前,台达、特锐德已经先后推出同类预制舱解决方案。三家具备完全不同产业基因的头部企业,在同一窗口期瞄准相同赛道布局,预示着算力供电基础设施迎来重大变革。

当下算电协同落地面临最突出的矛盾,就是供电设施建设节奏难以匹配算力扩张速度。常规变电站土建施工周期长达 12 至 18 个月,而 AI 芯片迭代周期仅有一年。倘若供电配套滞后建成,算力硬件将长时间闲置,大量投资随之产生损耗。想要破解这一时间错配难题,SST 预制舱方案成为行业共同探索的答案。从产业本质来看,预制舱模式推动 SST 由单一电力元器件,升级为标准化算力基础设施组件。各家企业技术路线虽各有侧重,但目标高度统一:推动 SST 产品标准化、可批量复制、交付周期可控。依托 SST 一步式电能变换、多端口灵活接入的特性,绿电直连不再局限于政策概念,逐步落地为可规模化推广的工程方案。行业竞争主线也随之转变,不再单纯比拼设备参数,系统交付能力、项目落地速度、长期运维可持续性,成为厂商抢占赛道主动权的关键。
算电协同在 2026 年首次写入政府工作报告,后续多部门联合印发人工智能与能源双向赋能行动方案,政策持续加码背后,是行业亟待解决的三重结构性错配。空间层面,风电、光伏资源集中在西部、西北区域,全国六成以上算力需求聚集东部、南部;时间层面,风光发电具备间歇性特征,AI 大模型训练要求算力集群 7×24 小时不间断供电;系统层面,机构预测 2035 年国内 AIDC 用电量将突破 15000 亿度,单机柜功率密度持续从 15kW 向 50kW 以上攀升。
长久以来,数据中心供电采用现场施工模式,算力机房建成之后,才启动变电站土建。但算电协同要求算力、电力系统同步规划、同步建设。特锐德执行总裁周君指出,传统高压变电站施工流程复杂、工程量巨大,难以适配智算中心 6 至 8 个月快速投产、分批扩容的需求。预制舱模式的创新之处,就是把现场施工转移至工厂内完成预制生产。在算力设备进场前,整套供电系统完成制造、联调,运抵项目现场仅需拼装调试,从根源缩短建设周期。

SST 预制舱能够快速兴起,同样源于固态变压器自身独特的技术优势。传统供电链路依靠 “中压工频变压器→低压配电→UPS→PDU” 多级变换,设备繁多、损耗较高。SST 依托高频电力电子拓扑,直接完成 10kV 中压交流至 800V 直流一步转换,系统效率最高可达 98.5%,占地面积相比传统方案缩减五成以上。但高密度集成架构也带来工程难题,SST 内部集成 SiC 功率模块、高频变压器、绝缘系统、控制电路,现场安装很难保障电气连接、散热、绝缘系统匹配精度。工厂预制模式可以完成全系统校准调试,出厂即为一套经过验证的完整系统,把非标定制工程转化为标准化产品。
三家企业基于自身优势,走出差异化布局路线。新风光背靠山东能源集团,深耕大功率电力电子装备多年,方案采用级联 H 桥与双有源桥拓扑,融合构网型储能,依托虚拟同步机技术适配弱电网。该方案更加适配东数西算西部枢纽,在风光富集、电网薄弱区域实现离网运行、绿电直供。
特锐德作为高压预制舱变电站龙头,布局路径从高压端向下延伸。其推出的算电岛集成高压变压器、GIS 开关柜、SST 全套设备,167 个功能模块全部工厂预制,现场土建工作量降低 70%,整体交付周期压缩至 5 个月,依靠成熟高压基建能力搭建算力供电骨架。
台达集装箱式 SST 方案偏向全栈一体化,以固态变压器为能源核心,整合服务器与 AI 加速硬件,搭建从电网到算力芯片完整基础设施,采用 800V 直流架构,全链路效率超 98.5%,能够实现 24 小时快速部署,适合应急算力、偏远地区分布式算力场景。
行业发展早期,SST 赛道竞争聚焦效率、体积、功率等硬件参数;当技术进入规模化落地阶段,竞争重心转向综合系统能力。交付周期、集成成本、绿电接入适配水平、算力系统协同深度,逐步取代纸面参数成为项目选型核心标准。随着 AI 算力持续扩张,算电协同需求持续释放,SST 预制舱将持续推动算力供电底层架构革新,深度影响未来智算中心的建设范式。
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