展会呈现数据中心供配电与储能系统协同运行的实际案例。展台上通过系统模型,还原储能系统与供配电系统的协同流程:电网低谷时段,储能系统充电存储电能;电网高峰时段或停电时,储能系统放电补充供配电需求,避免依赖电网或柴油发电机。案例中储能系统采用锂电池组(容量 2000kWh),配备智能管理单元,可根据供配电负载变化调整充放电功率,充放电效率达 92% 以上。工作人员分享某互联网数据中心的应用效果:该中心通过协同运行,高峰时段电网购电量减少 35%,年节约电费 80 万元,停电时可维持关键负载供电 4 小时,保障数据处理任务连续。观众可通过动态演示,了解储能系统充放电策略与供配电负载的匹配逻辑,体会协同运行对能源效率与供电可靠性的双重提升。数据中心供配电展展出供配电系统无功补偿的动态设备。液冷配电系统数据中心供配电展集中展示前沿解决方案

展会呈现数据中心供配电架构应对算力扩容的升级路径。通过系统架构模型与数据中心扩容案例,工作人员介绍升级路径的关键设计:采用模块化供配电设备(如可扩展 UPS、抽屉式配电单元),预留设备安装空间与电源接口;设计环形配电拓扑,新增回路可直接接入环网,无需重构主线路;选用支持功率叠加的变压器,未来可通过并联变压器提升总容量。以某 AI 训练中心为例,该中心初期算力 200P,供配电系统按 500P 算力预留扩容空间,后期扩容时只需添加 2 台变压器与 4 个配电模块,施工周期缩短至 7 天,未中断关键业务。对比传统非模块化架构(扩容需拆除原有设备,周期 30 天),凸显该路径的经济性与灵活性,同时适配数据中心算力快速增长的需求。观众可观察架构升级前后的变化,理解模块化设计对数据中心长期发展的支撑价值,为类似场景的扩容规划提供参考。液冷配电系统数据中心供配电展集中展示前沿解决方案数据中心供配电展介绍供配电系统故障自愈的逻辑设计。

数据中心供配电展介绍供配电设备材料环保回收的流程。展会上通过流程图、实物样品与回收案例,详细介绍符合环保标准的回收流程:设备报废后,由专业回收企业进行分类拆解,分离金属外壳(铜、铝)、塑料部件、电子元件;金属经熔炼提纯后用于制造新设备部件,塑料经化学处理转化为再生原料,电子元件进行无害化处理(提取贵金属、处理有毒物质);回收过程中产生的废气、废水需达标排放,避免污染环境。工作人员结合某老旧数据中心设备回收案例,分享流程效果:设备材料回收率达 92%,年减少电子废弃物填埋量 60 吨,回收的铜材重新用于供配电电缆制造,降低资源消耗,同时为数据中心绿色转型提供支撑。观众可了解回收流程的环保要求与技术细节,体会资源循环利用对数据中心可持续发展的意义。
数据中心供配电展介绍供配电系统故障自愈的逻辑设计。通过系统流程图与模拟演示,展示故障自愈的关键构成:故障检测层(传感器实时采集供配电数据,如电流、电压、温度,识别异常)、故障隔离层(自动断开故障回路断路器,防止故障扩散至其他区域)、故障恢复层(启动备用回路或调整参数,优先恢复关键负载供电)、故障记录层(存储故障数据,生成分析报告)。该逻辑适配不同拓扑结构的供配电系统,可根据数据中心负载重要性分级恢复供电,如优先恢复服务器集群供电,再恢复辅助设备供电。工作人员结合某金融数据中心案例,分享应用效果:该中心故障自愈成功率达 98%,平均故障恢复时间从 30 分钟缩短至 2 分钟,未因供配电故障导致金融交易中断。观众可观看故障自愈模拟过程,理解逻辑设计对提升供配电系统可靠性的作用。数据中心供配电展介绍供配电系统柜体散热的优化案例。

展会解析数据中心供配电系统电容补偿的容量配置方法。通过计算公式推导、案例演示与负载特性,工作人员详细介绍容量配置的具体步骤:首先根据供配电系统的有功功率(如 1200kW)、当前功率因数(如 0.8)与目标功率因数(如 0.95),使用公式 Qc=P×(tanφ₁-tanφ₂) 计算理论补偿容量(tanφ₁=0.75,tanφ₂=0.33,Qc=1200×0.42=504kvar);然后考虑数据中心负载波动大的特点(预留 20% 冗余,实际配置 605kvar)、谐波影响(选择抗谐波电容,容量折减 10%,总配置 545kvar);然后根据电容模块规格(如 50kvar / 模块),确定配置 11 个模块。以某 AI 算力中心为例,现场验证计算结果:补偿后功率因数达标,线路损耗降低 15%,未出现过补偿问题,同时适配高温环境下电容性能的细微变化,定期监测电容容量衰减情况。观众可学习容量配置的计算方法,理解负载特性与环境因素对配置的影响,为供配电系统电容补偿设计提供技术支撑。展会解析数据中心备用电源快速切换的应用案例。数据中心供配电展议程
展会呈现数据中心供配电系统应对多风沙环境的防护措施。液冷配电系统数据中心供配电展集中展示前沿解决方案
数据中心供配电展介绍供配电系统功率模块并联的控制技术。通过功率模块实物与高功率需求案例,展示并联控制技术的关键:多个功率模块并联时,控制单元采用均流算法(如下垂控制法、平均电流法),实时调整各模块输出电流,均流偏差≤3%,适配 GPU 集群负载波动大的特点;模块支持热插拔,故障时可在不中断供电的情况下更换,保障关键数据任务连续运行;技术兼容不同品牌模块,可混合并联,降低扩容成本。工作人员现场搭建 3 个模块并联测试平台,模拟数据中心满负载场景,展示均流效果与故障切换过程:模块 1 故障后,其 20A 负载在 0.2 秒内转移至模块 2 与模块 3,输出电压稳定在 380±1V。结合某超算中心案例,分享应用效果:该中心通过并联技术,供配电系统总功率从 500kW 扩展至 2000kW,扩容周期缩短至 7 天,未中断关键算力。观众可观察模块并联运行状态,理解控制技术对功率扩展的支撑作用。液冷配电系统数据中心供配电展集中展示前沿解决方案
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