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AI算力服务器电源的测试:从HVDC到SST,一场供电架构的革命

发布时间:2026-08-31 点击数:246

AI大模型的训练和推理,正在以前所未有的速度消耗着电力。据行业预测,2025至2027年AI服务器电源市场将呈现指数级增长。单台AI服务器的功耗已从过去的几千瓦跃升至数十千瓦,单个机柜的功率密度正从传统的不足20kW向40-120kW乃至更高迈进。

在这场算力竞赛背后,供电架构正在经历一场静默而深刻的革命。

48V到800V:HVDC为何成为AI数据中心的必然选择?

传统的服务器供电架构采用12V或48V母线,从机柜级配电到主板供电,电压等级较低意味着电流巨大——P=UI,功率越大,电流越大,铜损和发热就越严重。OCP ORV3标准推动电源供应单元从服务器节点“解耦”,转向机柜级集中供电,输出电压从传统48V提升至400V,传输损耗降低30%以上,电缆体积减少50%。OCP大会进一步确定了800V系统的技术方向,功率可达兆瓦级别。

这就是HVDC(高压直流)的价值所在。HVDC架构下,数据中心从电网取电后,通过AC-DC模块将交流电转换为高压直流电(±400V乃至800V),再通过DC-DC模块逐级降压至GPU/CPU所需的0.8V-1.8V低电压大电流。电压等级的跃升意味着测试设备必须支持更宽范围的电压输入与输出测量,同时对绝缘耐压、安全防护等提出更高要求。

SST:下一代供电架构的“关键拼图”

HVDC基础上,固态变压器(SST,Solid State Transformer)正成为算力中心供电领域的前沿方向。SST可支持1xkVAC到3xkVAC的高压交流输入,通过电力电子变换实现电压变换和电能质量控制。多家行业头部企业已自主研发了专用于算力中心800V供电的固态变压器产品,当前正处于挂网验证阶段。行业预计2026年以小批量样机和试验验证为主,2027年开始有批量订单。

SST之所以备受关注,是因为它不仅是“变压器”,更是电能质量管理的核心设备——它能够实现电压调节、谐波抑制、功率因数校正、故障隔离等多重功能,是AI算力电源从“被动供电”走向“主动配电”的关键技术节点。

供电架构越复杂,测试就越关键

HVDC和SST的引入,让AI服务器电源的测试复杂度呈指数级上升。从单一的PSU(电源供应单元)到Power Shelf(电源架),再到Power Rack(整机柜),功率范围覆盖从几十千瓦到兆瓦级。AC-DC模块需要HVDC直流负载设备,DC-DC模块需要HVDC直流电源设备。每一个环节、每一个模块,都必须经过严格的自动化测试验证。

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斯康达AI服务器电源测试系统ATS310

在这样的背景下,一套专业、可扩展的测试平台成为产业刚需。深圳市斯康达电子有限公司自主研发的ATS310 AI服务器电源功能测试系统,正是为此应运而生。ATS310专门针对M-CRPS、ORV3、±400V HVDC服务器电源PSU、BBU、CBU、DC-DC转换模块进行自动化测试验证。系统支持根据功率等级灵活选配不同功率的设备——双向直流电源DS660XXE系列功率覆盖6-18kW、电压600-1800V,高压直流电源DS69000E系列同样覆盖6-18kW、电压600-1800V,而DSXXP系列则提供600-5000W的中小功率选择。这种宽量程硬件选配矩阵,确保ATS310能够覆盖从低压模块到高压HVDC电源、乃至面向SST测试需求的全谱系测试。

高压测试的精度挑战

HVDC和SST涉及的电压等级通常在600V-1800V甚至更高。在这种高压场景下,测量精度会因为分压器比例误差、隔离放大器温漂等问题而下降。ATS310选配的DS660XXE和DS69000E系列高压直流电源,测量精度达到0.05%+0.05%F.S.,能够精准输出和测量高压直流参数,满足HVDC电源模块的测试精度要求。搭配的EL5100A/E系列直流电子负载,额定电压覆盖150-1200V,电流范围最高2000A,支持CC、CV、CP、CR四种负载模式,能够精准模拟AI服务器瞬间大电流拉载测试需求。

48V到800V,从传统变压器到固态变压器,AI算力电源的每一次技术跃迁,都离不开一套能够“跟上节奏”的测试系统。ATS310以宽量程硬件配置和模块化设计,为这场供电革命提供了可靠的测试保障。

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