展會解析數據中心供配電電壓等級適配的選型案例。通過案例分析與數據圖表,工作人員介紹選型如何結合數據中心規模與負載特性:大型數據中心(如超算中心)選用 10kV 中壓供電,減少線路損耗(傳輸距離 1km 時損耗降低 25%);中型數據中心選用 10kV/0.4kV 配電,平衡效率與成本;小型邊緣節點選用 0.4kV 低壓供電,簡化設備配置。工作人員以三個不同規模數據中心案例,分享選型效果:大型中心年節約線路損耗電費 30 萬元,中型中心設備投資減少 15%,小型節點安裝成本降低 40%。同時講解選型如何適配當地電網電壓標準,避免額外加裝變壓器導致的能耗浪費,以及如何結合未來算力增長需求,預留電壓等級升級空間。觀眾可了解不同規模數據中心的電壓選型邏輯,掌握結合電網與負載需求的選型方法。數據中心供配電展展出采用碳化硅器件的高效供電轉換設備。AI智算賦能 數據中心供配電展產品展示

展會呈現數據中心供配電系統碳足跡計量的操作方法。通過計量軟件演示與碳計量標準,工作人員介紹操作步驟:首先界定計量邊界(涵蓋供配電系統從能源采購到設備運行的全生命周期);然后收集能源消耗數據(如電網購電量、自備發電機燃油消耗量、光伏發電量),數據需符合行業數據采集規范;接著根據不同能源的碳排放系數(如電力碳排放系數 0.68tCO?/MWh、柴油碳排放系數 2.63tCO?/m3)計算碳排放量;然后生成碳足跡報告,按設備類型(變壓器、UPS、配電柜)細分排放占比,為碳減排措施制定提供依據。工作人員結合某綠色數據中心案例,演示計量過程:該中心年碳排放量 800 噸,其中變壓器運行占比 35%,UPS 系統占比 25%,據此制定更換高效變壓器、增加光伏供電的減排方案,助力實現 “雙碳” 目標。觀眾可操作計量軟件,輸入能源數據,掌握碳足跡計量的科學方法。柔性直流輸電數據中心供配電展上海新國際博覽中心舉辦展會呈現數據中心供配電系統與微電網的協同調度案例。

展會呈現數據中心供配電系統與微電網的協同調度案例。通過系統模型與園區微電網案例,展示協同調度的運行邏輯:微電網整合光伏(裝機容量 800kW)、風電(200kW)與儲能電池(2000kWh),供配電系統根據微電網出力與數據中心負載需求動態調整:白天光伏出力充足時,優先滿足基礎負載,多余電能存儲至儲能;傍晚光伏減弱,儲能與風電共同補充供電,減少對電網依賴;電網電價高峰時段,增加微電網供電比例,降低購電成本。工作人員分享案例效果:該數據中心微電網供電占比達 30%,年碳排放量減少 1200 噸,高峰時段電網購電量降低 45%,同時參與虛擬電廠調峰,單次調峰響應獲得補貼 0.5 萬元。觀眾可觀察能源流動路徑,了解協同調度如何適配不同能源稟賦與負載需求,體會微電網對供配電綠色化的支撐價值。
展會呈現數據中心供配電系統適配未來算力的擴容設計。通過系統架構模型與未來 5 年算力規劃(如從 500P 增至 2000P),展示擴容設計的關鍵:供配電回路按未來算力的 2 倍預留容量,選用 120mm2 大截面電纜,避免后期更換;變壓器采用可并聯型號,初期部署 2 臺 1000kVA,后期新增 2 臺即可滿足需求;UPS 選用模塊化產品,支持模塊疊加,單個模塊 50kVA,可按需添加;機房地面預留電纜橋架通道,墻面預留設備安裝孔位,減少后期改造破壞。工作人員結合某規劃中數據中心案例,分享設計效果:該中心初期投資雖增加 15%,但后期擴容成本降低 60%,每次擴容工期縮短至 5 天,未中斷關鍵業務,同時預留光伏與儲能接入接口,支持未來綠色能源應用。觀眾可觀察架構中的擴容預留細節,理解長期規劃對數據中心可持續發展的支撐。展會解析數據中心應對高溫環境的供配電散熱方案。

展會呈現數據中心供配電系統諧波抑制的實際應用效果。通過諧波檢測裝置與抑制設備展示,工作人員介紹針對數據中心大量使用變頻器、整流器導致的 3 次、5 次諧波,采用有源濾波器與無源濾波器組合抑制方案:有源濾波器實時補償動態諧波,無源濾波器抑制固定頻率諧波,兩者協同將諧波電流畸變率控制在 5% 以下。展區搭建測試平臺,模擬數據中心典型負載場景,實時顯示抑制前后的電流波形與諧波含量,如抑制前諧波畸變率 18%,抑制后降至 4%。工作人員結合某半導體數據中心案例,分享應用效果:該中心供配電系統線路損耗降低 15%,變壓器溫升減少 8℃,避免因諧波導致的設備過熱故障,年節約能耗 30 萬元。觀眾可直觀看到諧波抑制的實際效果,理解其對提升供配電質量的重要性。數據中心供配電展介紹供配電模塊熱插拔的操作規范。柔性直流輸電數據中心供配電展上海新國際博覽中心舉辦
數據中心供配電展介紹供配電設備材料環保回收的流程。AI智算賦能 數據中心供配電展產品展示
展會解析數據中心供配電系統與冷源系統的聯動策略。通過模擬系統與數據圖表,工作人員介紹聯動策略的運行邏輯:供配電系統將實時負載數據、設備溫度數據傳輸至冷源系統,冷源系統根據數據調整制冷量、送風溫度與風機轉速。當供配電負載高(如 GPU 集群滿負載)、設備溫度高(超過 40℃)時,冷源系統提高制冷功率,送風溫度降至 18℃;當負載低(如夜間低負載)、溫度低(低于 25℃)時,減少制冷輸出,送風溫度升至 24℃,同時利用供配電設備余熱預熱新風(冬季),減少供暖能耗。結合某綜合數據中心案例,分享策略效果:冷源系統能耗降低 30%,供配電設備運行溫度穩定在 25±2℃,機房 PUE 值從 1.5 降至 1.2,明顯提升能源利用效率。觀眾可觀察聯動過程中的數據交互與設備狀態變化,理解跨系統協同對整體能源效率提升的推動作用。AI智算賦能 數據中心供配電展產品展示
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