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Avec le développement rapide des centres de calcul d'IA, des big data centers et des nouvelles technologies de stockage d'énergie, la puissance requise par baie serveur a considérablement augmenté, passant des 6 kW traditionnels à des niveaux ultra-élevés de 600 kW à 1 MW. L'architecture d'alimentation électrique en courant alternatif classique ne répond plus aux exigences de construction d'infrastructures informatiques haute densité, à faibles pertes et haute fiabilité.
Suite à la publication et à la mise en œuvre du livre blanc technique sur l'alimentation CC haute tension 800 V pour les centres de données 2.0 , l' architecture d'alimentation CC haute tension 800 V est devenue la norme de construction dominante pour les centres de données, le stockage d'énergie industriel et commercial, ainsi que les projets intégrés de stockage et de charge optiques. Elle permet une amélioration globale de l'efficacité énergétique de 5 à 8 %, réduit la surface au sol des salles machines de plus de 40 % et facilite l'intégration avec les systèmes photovoltaïques et de stockage d'énergie.
Dans les systèmes de distribution d'énergie en courant continu haute tension, les contacteurs et fusibles CC sont des composants essentiels pour la commande de mise sous tension/hors tension, la protection contre les surcharges et la protection contre les courts-circuits. Ils déterminent directement la stabilité de fonctionnement et la redondance de sécurité de l'ensemble du réseau électrique. Les conditions de fonctionnement (haute tension, courant important et fluctuations de charge fréquentes) imposent des exigences accrues en matière de tenue diélectrique, de pouvoir de coupure, de plage de températures de fonctionnement et de durée de vie, incitant l'industrie à adopter les spécifications haute tension CC 800 V, 1 000 V et 1 500 V.
Actuellement, le taux de pénétration des applications industrielles ne cesse de croître. L'alimentation 800 V CC est largement déployée dans les principaux centres de données d'IA et se généralisera prochainement dans les salles informatiques de petite et moyenne taille ainsi que dans les stations de stockage d'énergie distribuées. L'accélération de la normalisation des projets de terminaux en aval engendre une demande croissante de sélection standardisée, de production en série et d'adaptation personnalisée des contacteurs et fusibles haute tension CC. Le rapport qualité-prix des produits haute tension est nettement supérieur à celui des solutions basse tension traditionnelles.
La capacité de production nationale de composants CC haute tension atteint une maturité croissante. Les fabricants locaux réalisent des progrès significatifs en matière de matériaux, de technologies structurelles, de tests de performance et de production en série. Les performances des produits sont pleinement conformes aux normes internationales et répondent parfaitement aux exigences des projets de stockage d'énergie pour centres de données, de distribution d'énergie nouvelle et de contrôle industriel haute tension. Par ailleurs, la stabilité des délais de livraison et la flexibilité des services personnalisés contribuent à accélérer la relocalisation de la production dans ce secteur.
À l'avenir, sous l'impulsion du projet East Data West Computing, de l'expansion des capacités de stockage d'énergie et du développement des plateformes haute tension pour les énergies nouvelles, le champ d'application du courant continu haute tension 800 V/1500 V continuera de s'étendre. Composants essentiels à la protection de l'alimentation électrique, les contacteurs et fusibles CC évolueront au rythme des tendances industrielles axées sur la haute tension, la miniaturisation, la modularité et la haute fiabilité , assurant ainsi un support stable et fiable pour les infrastructures informatiques, le stockage d'énergie et la distribution d'énergie dans le domaine du contrôle industriel.
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