在高密度算力场景下,固态变压器传统散热风道设计固定,易出现风道堵塞、散热不均问题,导致设备温升过高影响运行稳定性。某 AI 训练中心的变压器因散热风道堵塞,夏季高温时段温升超额定值 20℃,功率模块频繁触发过热保护;某超算中心的变压器散热风道设计不合理,局部区域散热死角导致绕组温度差异达 15℃,加速了局部绝缘老化。供配电系统智能固态变压器智能散热风道优化装置通过风道状态监测与自适应调节技术,实现散热效率的比较大化,相关产品将亮相2026 年 6 月 3 日至 6 月 5 日上海新国际博览中心数据中心固态变压器(SST)展览会。
该装置由风道状态监测模块、智能调节单元与散热管理平台组成,核心技术是基于流体力学的风道动态优化算法。监测模块采用风速传感器与温度传感器,实时采集风道内风速、风压及各区域温度数据,精细判断风道堵塞与散热不均情况;智能调节单元通过电动调节风门与导流板,根据监测数据动态调整风道开度与气流方向,针对散热死角增强气流循环,确保各区域温度均匀;装置具备风道自清洁功能,通过高压气流反吹清理风道内积尘,避免堵塞影响散热。
某 AI 训练中心部署该装置后,散热风道堵塞问题彻底解决,变压器温升稳定在额定范围内,功率模块过热保护触发次数降为零;超算中心的变压器各区域温度差异降至 5℃以内,局部绝缘老化速度减缓 60%。散热管理平台生成风道状态分析报告与散热效果曲线,支持远程监控与参数调整;装置模块化设计,可适配不同型号变压器的散热系统,安装便捷。该装置的应用,实现了散热风道的智能化管控,保障了高密度算力场景下变压器的稳定运行。