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效率↑至99%,固態(tài)變壓器商業(yè)化拐點在哪?

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2025年10月,英偉達發(fā)布800V DC供電架構白皮書,明確提出未來AI數(shù)據(jù)中心,800V DC將成為AI工廠的標準化供電架構,而SST(固態(tài)變壓器)則是其終極技術形態(tài)。

這一判斷并非單純的技術前瞻,而是基于算力規(guī)模持續(xù)放大、電源鏈路不斷拉長背景下,對效率、功率密度和系統(tǒng)可擴展性的綜合考量。

幾乎在同一時間,產(chǎn)業(yè)側(cè)的實踐也開始給出回應。11月,臺達電子對外披露,其固態(tài)變壓器已在美團數(shù)據(jù)中心實現(xiàn)應用,并采用碳化硅器件作為核心功率器件。這一案例也意味著,固態(tài)變壓器已經(jīng)開始進入真實負載、真實場景下的運行體系。

從架構提出者到電源設備供應商,英偉達與臺達電子分別站在系統(tǒng)設計與工程落地的不同位置,卻指向了同一個方向:

在高功率、高密度、直流化趨勢愈發(fā)明確的供電體系中,SST有望成為最優(yōu)技術路線。

以下內(nèi)容我們就聚焦SST固態(tài)變壓器,專訪了中國電源學會專業(yè)委員會委員、 日本Magroots科技株式會社CEO 邵革良、京泉華副總經(jīng)理張文舉、大忠電子技術總監(jiān)李成等三位行業(yè)從業(yè)者,從磁性元器件行業(yè)角度解讀:

當前SST固態(tài)變壓器行業(yè)概括如何?有著怎樣的市場現(xiàn)狀?在技術發(fā)展層面,有哪些優(yōu)勢與限制因素?以及從產(chǎn)業(yè)鏈角度,當前布局SST固態(tài)變壓器的相關企業(yè)發(fā)展情況如何?



臺達攜手美團、秦淮數(shù)據(jù)和東陽光(東陽光已收購秦淮數(shù)據(jù)中國區(qū)業(yè)務)聯(lián)合宣布算力中心 SST 智能直流供電商業(yè)化方案正式全球首發(fā) 圖/臺達電子官網(wǎng)

01 固態(tài)變壓器并非適用所有場景,
AI數(shù)據(jù)中心最接近現(xiàn)實落地場景

在相當長一段時間里,電力系統(tǒng)中的變壓器幾乎等同于“成熟、穩(wěn)定、低變化率”的代名詞。以硅鋼片為核心材料、以工頻電磁變換為基本原理的傳統(tǒng)變壓器,構成了現(xiàn)代電網(wǎng)和用電體系最基礎、也最穩(wěn)固的底座。

正因如此,當固態(tài)變壓器這一概念再次被頻繁提及時,行業(yè)內(nèi)部的第一反應往往并不是“顛覆”,而是審慎與懷疑:在一個對安全性和可靠性高度敏感的領域,為什么要引入一套結構更復雜、成本更高、驗證周期更長的方案?

理解固態(tài)變壓器的應用邏輯,首先要明確一點——它并不是在所有場景下都“更好”,而是只在特定供電架構和負載形態(tài)下,才顯現(xiàn)出其存在價值。

據(jù)大忠電子技術總監(jiān)李成介紹,目前主要的應用場景有AI數(shù)據(jù)中心、超充站、新能源中壓直掛并網(wǎng)、智能電網(wǎng)與微網(wǎng)、軌道交通等。

AI數(shù)據(jù)中心典型的功率范圍大約在1MW~5MW,超充站單樁功率范圍大約在300~600KW,新能源中壓直掛功率范圍大約在100KW~5MW,智能電網(wǎng)與微網(wǎng)的功率范圍大約在50KW~5MW,軌道交通的功率范圍大約在50KW~2MW。

目而前被反復討論、也最接近現(xiàn)實落地的場景,集中在數(shù)據(jù)中心領域,尤其是面向人工智能和高性能計算的新型數(shù)據(jù)中心。

數(shù)據(jù)中心單機柜容量呈增大趨勢,從10kW提升至百千瓦甚至兆瓦級,這對傳統(tǒng)配電架構提出挑戰(zhàn)。

在邵革良看來,這類數(shù)據(jù)中心通常采用800V直流母線,并需要與儲能系統(tǒng)深度耦合。相比“中壓交流—工頻變壓—整流”的傳統(tǒng)方案,固態(tài)變壓器可以實現(xiàn)從中壓交流到直流的高效直變,減少中間能量損耗,更適合大功率、高密度供電。

其次,在儲能系統(tǒng)中,例如電網(wǎng)側(cè)的大型儲能設施,固態(tài)變壓器可用于實現(xiàn)更靈活、高效的能源轉(zhuǎn)換與管理,幫助提升電網(wǎng)的穩(wěn)定性和調(diào)節(jié)能力。

此外,在軌道交通方面,高鐵的輔助供電系統(tǒng)(輔變)已經(jīng)采用了類似固態(tài)變壓器替代傳統(tǒng)的中壓工頻變壓器,以提升效率、減小體積與重量。

從更長遠的角度看,固態(tài)變壓器的另一個重要應用方向是替代現(xiàn)有配電網(wǎng)中的部分中低壓工頻變壓器,以適應和助力電力應用的多樣化。

例如,針對當前的在居民區(qū)或商業(yè)樓宇中,目前普遍通過工頻變壓器將10千伏電壓降至380伏交流電,再供用戶使用,未來如果終端用電設備越來越多地直接使用800V或更高電壓的直流電(如電動汽車充電、數(shù)據(jù)中心、光伏儲能系統(tǒng)等),固態(tài)變壓器可從中壓交流直接轉(zhuǎn)換為所需的直流電壓,減少交流轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié),提高能效和供電靈活性。

02 為什么是現(xiàn)在?固態(tài)變壓器被重新討論的底層原因

從技術路徑上看,固態(tài)變壓器并非一項全新的發(fā)明。其核心思想是用高頻電力電子變換,替代傳統(tǒng)的工頻電磁變換,從而實現(xiàn)更緊湊、更可控的電能轉(zhuǎn)換。但在電力系統(tǒng)這一高度保守的領域,“技術可行”與“工程可用”之間,往往隔著極長的驗證周期。

邵革良直言,在可靠性、效率和成本三個核心指標上,固態(tài)變壓器目前仍難以與結構簡單、價格低廉、壽命長達數(shù)十年的傳統(tǒng)硅鋼片工頻變壓器正面競爭。這也是為什么,在絕大多數(shù)常規(guī)應用場景中,工頻變壓器依然是不可替代的選擇。

但與此同時,行業(yè)內(nèi)對固態(tài)變壓器的投入并未停止,其背后并不完全是短期經(jīng)濟性的考量。一方面,若未來銅、硅鋼等原材料價格出現(xiàn)顯著上漲,或高頻功率器件在效率和成本上取得突破,固態(tài)變壓器的性價比曲線將隨之發(fā)生變化;另一方面,更重要的驅(qū)動力來自產(chǎn)業(yè)鏈結構本身。

在數(shù)據(jù)中心領域,當前主流方案仍高度依賴外購的大型工頻變壓器,其金額往往占據(jù)前端系統(tǒng)投資的重要比例。邵革良指出,如果電源企業(yè)能夠通過自研固態(tài)變壓器,將這一關鍵環(huán)節(jié)整合進自身系統(tǒng)級產(chǎn)品中,本質(zhì)上是把原本分散在外部的價值鏈“收回”到企業(yè)內(nèi)部。

這種“把變壓器做成電源”的商業(yè)邏輯,使固態(tài)變壓器在短期內(nèi)即便難以形成規(guī)?;麧櫍匀痪邆涿鞔_的戰(zhàn)略價值。也正是在頭部企業(yè)的示范效應下,固態(tài)變壓器逐漸成為一種“未來方向”的標簽,影響著行業(yè)技術布局乃至資本市場的預期。

需要強調(diào)的是,這種布局更多是一種防御性選擇——在潛在的技術變革來臨之前,避免自己處于被動位置,而非押注短期替代。

03 市場方興未艾,磁性元器件產(chǎn)業(yè)鏈布局逐漸明朗

從技術本質(zhì)看,固態(tài)變壓器并未削弱磁性元器件行業(yè)的核心地位。高頻變壓器、電感等磁性元器件,依然是其實現(xiàn)能量隔離與能量變換的關鍵部件。

固態(tài)變壓器通過高頻化實現(xiàn)小型化和柔性調(diào)控,典型工作頻率集中在20kHz~150kHz,這一變化對磁性元器件性能提出了遠高于傳統(tǒng)工頻變壓器的要求:功率密度需達到傳統(tǒng)方案的5~10倍,整機效率要求普遍在98.5%甚至99%以上。



臺達 SST 智能直流供電系統(tǒng)以最高98.5%的效率,占地面積減少50%以上

圖/臺達電子官網(wǎng)

張文舉指出,對于磁性元器件行業(yè)而言,固態(tài)變壓器中最核心的部件是中壓中頻隔離變壓器。其一次側(cè)為中壓輸入,電壓范圍約在10kV~110kV,二次側(cè)為低壓直流輸出,對磁性元器件的可靠性提出了極高要求。

相關技術難點主要集中在長期可靠性、功率密度提升以及散熱管理等方面。相較于傳統(tǒng)工頻、低壓輸入、直流輸出的電源方案,固態(tài)變壓器的電壓等級更高、結構更復雜,系統(tǒng)設計難度顯著提升。

在應對高頻、高功率需求的過程中,磁性元器件行業(yè)尚未形成統(tǒng)一的技術路線,而是圍繞磁性元器件的設計方法、結構形態(tài)及材料選用展開多路徑探索。

目前磁性元器件行業(yè)的核心挑戰(zhàn)主要體現(xiàn)在兩方面:一是成本仍然偏高,二是對產(chǎn)品可靠性的要求極為嚴苛。成本問題有望隨著應用放量和規(guī)?;圃熘鸩骄徑?,但可靠性仍是難以回避的核心難題。由于產(chǎn)品尚未完整經(jīng)歷全生命周期驗證,其長期運行狀態(tài)下的性能穩(wěn)定性仍存在不確定性。

從系統(tǒng)層面看,固態(tài)變壓器的設計與半導體器件高度耦合。通常前級以功率半導體為核心,后級通過DAB、LLC等拓撲結構實現(xiàn)電氣隔離,前端多采用多級串聯(lián)的C橋結構。這種系統(tǒng)架構進一步放大了磁性元器件在整體性能中的影響權重。

從設計思路上看,固態(tài)變壓器中的磁性元器件與服務器電源、充電樁等應用具有較強的技術延續(xù)性,最大的變化在于輸入電壓等級由低壓(如380V)躍升至中高壓(如10kV、35kV)。因此,對于具備高頻功率磁性元器件技術積累的企業(yè)而言,這更像是一種自然的業(yè)務延伸,而非完全陌生的新領域。

在這一明確的技術趨勢與潛在市場空間下,國內(nèi)多家磁性元器件行業(yè)企業(yè)已提前布局相關研發(fā)。

以大忠電子為例,其更傾向于以集成磁技術為核心,結合平面化結構與PCB繞組的復合技術路線。在磁芯材料選擇上,則需根據(jù)具體應用場景的功率等級、工作頻率及成本敏感度,在納米晶與鐵氧體之間進行精細化權衡。

在產(chǎn)業(yè)化進展方面,京泉華的固態(tài)變壓器已在數(shù)據(jù)中心和超充等應用場景實現(xiàn)小批量出貨,功率范圍約為1~2MW。公司自2021年啟動相關項目,經(jīng)過數(shù)年的加速老化和可靠性驗證后,逐步進入量產(chǎn)階段。

但從整體行業(yè)看,固態(tài)變壓器仍處于初步應用階段,大規(guī)模商業(yè)化出貨尚未真正展開。在磁性材料選型上,各家企業(yè)路徑不一,但基本都圍繞現(xiàn)有可獲得材料,在性能、成本與可靠性之間進行優(yōu)化取舍。

從產(chǎn)品實現(xiàn)層面看,制造出功能可用的高頻變壓器單元,已逐漸成為行業(yè)的共識能力。當前技術路線和材料選擇也相對清晰,主要集中在高導磁率鐵氧體與納米晶(或非晶)材料之間的權衡。在10~20kHz頻率區(qū)間,納米晶材料更具優(yōu)勢;而在20~100kHz的更高頻段,鐵氧體材料的綜合表現(xiàn)更為突出。

具體而言,納米晶材料飽和磁密高,在中低頻段損耗優(yōu)勢明顯,溫度穩(wěn)定性較好,但成本偏高、加工難度大、成型形狀受限;鐵氧體材料在高頻段損耗更低,可加工性強、適合批量成型,成本優(yōu)勢明顯,但飽和磁密較低、溫度穩(wěn)定性相對不足。

因此,磁性元器件行業(yè)中也逐漸出現(xiàn)通過多參數(shù)協(xié)同優(yōu)化設計復合磁路磁芯的方案,例如采用納米晶與鐵氧體組合,以兼顧高飽和磁密與低高頻損耗。

目前,磁性元器件行業(yè)競爭的重點已從實現(xiàn)基本功能,轉(zhuǎn)向在高頻損耗控制、繞組設計、熱管理及多參數(shù)協(xié)同優(yōu)化等方面的綜合性能提升。

許多企業(yè)面臨的共同挑戰(zhàn)是:如何在一臺50KVA的樣機上,將其重量從十幾公斤顯著降低,同時平衡小型化、輕量化與成本控制之間的關系。因為磁性元器件的體積和重量直接關系到固態(tài)變壓器的總成本與空間占用,是其能否實現(xiàn)商業(yè)化推廣的關鍵之一。

04 磁性元器件真正的門檻:從電子走向電力系統(tǒng)

盡管在磁芯選型和電磁設計上路徑明確,但固態(tài)變壓器磁性元器件面臨的最嚴峻挑戰(zhàn)和核心瓶頸,并非磁性材料本身,而是高壓絕緣及與之相關的系統(tǒng)性安全問題。這才是構建行業(yè)新壁壘的關鍵所在。固態(tài)變壓器需直接連接10~35kV的中壓交流電網(wǎng),這使其設計制造范疇從熟悉的電子電源領域,跨入了傳統(tǒng)電力系統(tǒng)的專業(yè)領域。其核心難點集中體現(xiàn)在:



因此,磁性元器件行業(yè)的競爭態(tài)勢正在發(fā)生深刻變化。它正從單純的磁性元器件電性能優(yōu)化,轉(zhuǎn)向一場融合了高頻功率變換、高壓絕緣技術、電力系統(tǒng)知識以及極致工程成本控制的綜合性挑戰(zhàn)。一些頭部企業(yè)(如數(shù)據(jù)中心電源廠商)積極推動,旨在通過集成化的固態(tài)變壓器方案取代外購的傳統(tǒng)工頻變壓器,實現(xiàn)價值鏈內(nèi)部化。這一趨勢也驅(qū)動了整個磁性元器件行業(yè)加緊研發(fā),以免在可能的技術變革中掉隊。

總結而言,固態(tài)變壓器為磁性元器件行業(yè)既帶來了延續(xù)性的市場需求,也提出了革命性的技術挑戰(zhàn)。能否跨越“高壓絕緣”這座大山,融合電力系統(tǒng)知識,將成為磁性元器件行業(yè)企業(yè)能否在此新興賽道中脫穎而出的分水嶺。

05 前景判斷:固態(tài)變壓器方向確定,但節(jié)奏仍需耐心

固態(tài)變壓器代表了電能變換的一個重要技術方向,盡管目前其成本、可靠性與成熟度仍無法與傳統(tǒng)硅鋼片工頻變壓器相比,但在行業(yè)頭部企業(yè)的推動下,它正沿著明確的技術與商業(yè)路徑發(fā)展。

其真正的挑戰(zhàn)和未來的技術突破點,將主要集中于高頻高壓下的絕緣技術。由于需直接連接10千伏乃至更高電壓的中壓電網(wǎng),磁性元器件必須在極高的電場強度下穩(wěn)定工作,消弱高頻局部放電的不良影響。

這不僅涉及絕緣材料本身的選擇與評估,更牽涉到絕緣結構設計、失效機理研究以及長期可靠性驗證。這一領域橫跨了傳統(tǒng)電力系統(tǒng)和電力電子行業(yè),是亟待深入探索的交叉地帶,目前應尚未形成成熟的標準體系。

從商業(yè)邏輯審視,固態(tài)變壓器的興起有其內(nèi)在動力。若能用集成化的固態(tài)變壓器方案替代大金額的外購大型工頻變壓器,電源企業(yè)便能將整個價值鏈內(nèi)部化,創(chuàng)造更高的產(chǎn)品附加值。這種“將變壓器變?yōu)殡娫础钡纳虡I(yè)模式,本質(zhì)上是通過技術迭代創(chuàng)造新的市場需求,因此吸引了眾多電源及磁性元器件行業(yè)企業(yè)積極布局,甚至將其視為磁性元器件行業(yè)企業(yè)技術實力的象征與獲得資本關注的重要標簽。

展望未來,固態(tài)變壓器產(chǎn)品因其符合電力電子技術的發(fā)展趨勢和背后強烈的商業(yè)動機需求,固態(tài)變壓器本身及其相關的磁性元器件行業(yè)的前景是明確的。然而,其規(guī)?;涞厝孕枰欢ǖ臅r間,預計在未來數(shù)年內(nèi)難以形成巨大的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

這主要是因為當前磁性元器件在成本、可靠性,尤其是涉及電力系統(tǒng)安全的高壓絕緣驗證方面,仍需一個較長的試錯、改進與系統(tǒng)技術完善的過程。

但可以預見,隨著在數(shù)據(jù)中心、儲能等前沿領域的持續(xù)探索與應用積累,一旦在高壓絕緣等核心技術上取得關鍵突破并建立可靠供應鏈,固態(tài)變壓器有望開啟一個全新的市場空間。

本文為嗶哥嗶特資訊原創(chuàng)文章,未經(jīng)允許和授權,不得轉(zhuǎn)載

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