12国信证券PPT:人工智能推动算力需求爆发,电力设备迎来成长新赛道传统服务器电源的4倍以上。我们预计, 2024-2026年全球服务器电源市场空间为143/587/933亿元,其中2025-2026年英伟达GB200/300服务器电源市场规模约393/589亿元。无源铜缆连接(DAC)适用于服务器内部信息互联,具有损耗低、成本低的优势;英伟达GB200 NVL72中NVLink全部通过DAC实现,总长度约3200米。我们预计,仅考虑英伟达GB200/300应用 目录 数据中心发展展望 1 数据中心供配电系统 3 5 服务器电源、连接与BBU 4 主要上市公司梳理 5 数据中心电力设备总览 2 请务必阅读正文之后的免责声明及其项下所有内容 图3:全球算力市场规模及预测(单位:EFLOPS) 资料来源:中国信通院,IDC,Gartner,TOP500,国信证券经 济研究所整理 注:FP32精度口径 人工智能迎来应用拐点,全球算力规模进入高增 力规模为875EFlops,占比为63%;预计2030年全球算力将超过16ZFlops, 2023-2030CAGR达42%,其中智能算力占比超过90%。 图1:中国人工智能应用场景展望 资料来源:IDC,国信证券经济研究所整理 图2:人工智能全球市场规模及预测(单位:亿元人民币) 资料来源:Precedence Research,国信证券经济研究所整理 232 309 429 61510 积分 | 42 页 | 2.55 MB | 4 月前3
融合生态 拥抱智能:2030中国智能制造及自动化行业展望报告据麦肯锡估算,2025年工业自动化产 品的全球市场规模将达到约1083亿美 元,过去三年年化增长率约3.7%。而 中国工业自动化市场规模超过人民币 2500亿元,在全球市场占比超过三分之 一(图1);预计未来5年,中国自动化行 业将实现跨越式增长。 首先,工业自动化市场细分领域蕴藏巨 大增长潜力。具体而言,工业自动化的 细分市场包括三大领域: (一) 适合连续流制造业的自动化设 备1。流程工业在工业自动化产 器)、执行类(工业元器件等)和 系统软件等产品。全球范围内, 半导体和电子电气行业的自动化 支出增长最快。 1 根据ISA-95标准进行分类的经典自动化设备通常指参与控制和监控工业流程的硬件和软件组件 图 1 全球和中国工业自动化市场规模对比 (2023-25) 亿美元 McKinsey & Company 131 109 7 53 2023 136 113 7 55 24 142 据麦肯锡全球研究院的预测,伴随着 自动化技术和人工智能技术的发展, 到2030年,预计全球将有8亿个工作岗 位被机器取代。若发展相对缓和,也将 有4亿个工作岗位被取代。工业人工智 能、虚拟PLC、数字孪生和无代码/低代 码开发等技术是推动变革的关键技术。 其中,尤其是人工智能技术,显著提升 了工业自动化和工业机器人的性能,具 体体现在四个方面: (一) 增强感知能力:人工智能中的计 算机视觉、语音识别等技术,极20 积分 | 18 页 | 1.16 MB | 8 月前3
【项目方案】南瑞:2.5MW(构网型)储能技术方案储能变流 器根据控制技术的不同分为跟网型设备和构网型设备。 常规的电力电子设备输出表现为恒功率的电流源,与电网同步需要测量并网 点的相位信息,此类设备为跟网型设备。跟网型设备呈现出低惯量甚至无惯量, 大规模接入会使电力系统系统惯量降低,在弱电网中运行存在稳定问题。 构网型设备采用自同步方式,可为系统提供稳定所需的转动惯量和阻尼,输 出表现为一个电压源模式;具备类似同步机特性运行,转动惯量灵活可调整,具 升压变压器(欧式箱变,集成 35kV 负荷开关熔断器、通讯动力 柜),及其他集装箱辅助设备,具体内部配置如图。 5 ̱ 图 2-1 2.5MW 变流升压一体机布局图 2.2 变 流 器 PCS-9567 储能变流器采用基于 IGBT 的电压源型换流器拓扑,通过交流侧滤 波器实现对开关频率谐波的滤波,通过交、直流侧 EMC 滤波器实现对高频谐波干 值,利用输出电压与电网电压的相位和幅值差,在输出侧滤波电感上形成有功和 无功电流,从而达到控制注入电网的有功、无功功率四象限运行的目的。 下图为 PCS-9567 双向储能变流器的一次结构及二次原理图: % 50 防孤岛 LVRT 断路器 直流 电压 电流 开出 绝缘监视 联锁保护 温度 通讯指令 开入 控制 PWM 保护 VSG 控制 VF 控制 PQ PLL10 积分 | 19 页 | 1.70 MB | 1 月前3
方案:某风光储示范项目规划报告米,中部为XXX盆地的一部分,地势平坦,桑干河、黄水河贯穿其间, 渠道密布,灌溉方便,但部分低洼区土壤盐碱化较严重。年均气温 7℃左右,一 月-9℃至 10℃,七月 23℃至 24℃,年降雨量 410 毫米。初霜期为九月下旬,无 霜期 130 天。 88 县是产煤大县,有“煤乡”之称。境内自然资源较为丰富,其中以煤炭 为主,煤田总面积 355.2 平方公里,总储量 114 亿吨,煤质品种以氯煤和弱粘煤 为主,为优质烟煤;铁矿石储量约 118.7 427.4 11 89.4 321.8 12 76.9 276.8 全年 1656.1 5962.0 1、项目拟选区域太阳能资源辐射分析 图 3-1 全国太阳辐射量分布图; 20 / 50 图 3-3 88 市年均总辐射分布图 参照 QX/T89-2008《太阳能资源评估方法》,对项目所在地太阳能资源状况 进行评估,由资源丰富程度等级表可以看出,项目所在地属于太阳能资源丰富区, 光伏建设方案简介 4.2.1项目建设区域条件 本项目位于 XXX 省 88 市 88 县玉井镇,为山地光伏项目。所在区域高差较大, 施工难度较高。本项目光伏安装区域示意图如下: 21 / 50 图 3.2-1 项目光伏安装区域示意图 4.2.2主要设备选型及系统设计方案 1、光伏组件选型 根据光伏行业目前的光伏组件主流转化效率,综合考虑产品产能、价格、项 目实施周期、以及效率提升空间等,本项目拟采用10 积分 | 50 页 | 997.25 KB | 4 月前3
【项目方案】500kW-1.5MWh某电力设备厂工商业储能项目技术方案台储能集装箱,储能集装箱的 PCS 规格为 500kW,PCS 出线经 630kVA 箱变 后接入至 10kV 高压开关柜,10kV 高压开关柜母排并联到厂区 10kV 电网完成并网。 5 图 1、1-1 ****储能项目地理位置示意图 6 1.2 编制依据 《电化学储能电站设计规范》GB 51048-2014 《电动汽车安全要求第 1 部分:车载可充电储能系统(REESS)》GB-T 本项目储能规格为 500kW/1、5MWh,储能最大功率 500kW,容量 1、5M Wh, 系统由电池组、变流器、测量通信等部分组成。系统拓扑图见图 2-1 所示。 拟接入********电力设备厂有限公司厂区 1#配电房 10kV 侧。 图 2-1 ****储能项目拓扑图 2.1.2 项目周边电网概况 项目所在的****公司由厂区 2#电房 1#变压器、1#电房 3#变压器、1#电 房 4#变压器供电,其容量分别为 800kVA、630kVA、630kVA,总变压器容量为 2060kVA。 ****公司电房现有 10kV 进线两回路,来自 10kV 冈纤线和 10kV 冈和线。 厂区主接线见图 2-2 所示。 8 图 2-2 ****公司主接线图 2.1.3 ****公司用能分析 跟据用户用能数据及对配电拓扑分析,初步确认储能集装箱系统接入厂区 1 0kV 进行削峰填谷、参与电网经济性运行。 表 2-110 积分 | 107 页 | 3.89 MB | 1 月前3
方案:山西某风光储示范项目规划报告427.4 11 89.4 321.8 12 76.9 276.8 全年 1656.1 5962.0 1、项目拟选区域太阳能资源辐射分析 20 / 51 图 3-1 全国太阳辐射量分布图; 图 3-3 88 市年均总辐射分布图 参照 QX/T89-2008《太阳能资源评估方法》,对项目所在地太阳能资源状况 进行评估,由资源丰富程度等级表可以看出,项目所在地属于太阳能资源丰富区, 具有很好的开发前景。 / 51 4.2 光伏建设方案简介 4.2.1项目建设区域条件 本项目位于山西省 88 市 88 县玉井镇,为山地光伏项目。所在区域高差较大, 施工难度较高。本项目光伏安装区域示意图如下: 图 3.2-1 项目光伏安装区域示意图 4.2.2主要设备选型及系统设计方案 1、光伏组件选型 根据光伏行业目前的光伏组件主流转化效率,综合考虑产品产能、价格、项 目实施周期、以及效率提升空间等,本项目拟采用 Wasp10.2 软件对风电场风能资源和风机发电 量进行评估。 2)测风数据处理 长期的 0001#测风塔风资源数据。 3)地形图处理 计算使用的地形图为采用 SRTM 数据。 4)粗糙度设置 粗糙度数据采用 GlobCover ESA 2009 地貌图进行划分设置,根据地面覆盖 物,草地按照 0.03 进行设置,树木按照 0.2 等进行设置等。 表 2 .3-1 发电量结果表 发电量计算结果10 积分 | 53 页 | 1.62 MB | 4 月前3
【项目方案】xxx集中式共享储能电站(一二期)项目规划设计方案BASE ANALYSIS 5 设计说明 DESIGN DESCRIPTION 4 技术图纸 TECHNICAL DRAWINGS 1 效果展示 EFFECT SHOWCASE 鸟瞰图 透视图 夜视图 2 基地分析 BASE ANALYSIS 雷州市-龙门镇幸福农场畜牧队 1 2 2 项目部周边状况 沈海高速 1 幸福农场畜牧队 项目红线 为11月至次年3 月,以北风为主。市内区域降雨不均匀,东部、中部、北部为多雨区。6~10月常遭低压热带风暴、 台风袭击,风力7~10级,最大12级以上,瞬时最大风速达57米/秒,并伴有暴雨。冬天无降雪,偶有 霜冻,不存在冻土。 拟建场地附近未见地表水,对本工程建设影响较小。 本次钻探揭露的岩土层中:(1)层黏土、(2)层黏性土、(4)层黏土总体上为微透水层,(3) 层黏土为弱透水层,(3)1层粉砂为中等~强透水层。 根据国家标准《建筑抗震设计规范》(GB50011-2010)(2016年版)表A.0.19,拟建区抗震 设防烈度为7度,设计地震分组为第一组,设计基本地震加速度值为0.15g;根据国家标准《中国 地震动参数区划图》(GB18306-2015)附录C表C.19,反应谱特征周期为0.35s。根据国家标准 《建筑工程抗震设防分类标准》(GB50223-2008)相关规定,本工程抗震设防类别为丙类(标准设 防类)。10 积分 | 68 页 | 2.71 MB | 1 月前3
基于园区增量配电网的综合能源服务业态研究| 6 | 基于园区增量配电网的综合能源服务业态研究 图 2-1 增量配电业务改革试点分布情况 河南 甘肃 河北 陕西 山西 广西 山东 内蒙古 云南 湖南 福建 江苏 安徽 浙江 新疆兵团 贵州 湖北 黑龙江 重庆 广东 江西 辽宁 新疆 吉林 四川 宁夏 北京 海南 天津 青海 上海 图 2-2 增量配电业务改革试点数量排序情况 | 7 | 开展的基础。其中:分布式电源类和储能类业务基于园区增量配电网的配电网规划、控 制和售电开发,能源管理产品类业务基于园区增量配电网的配电平台实时数据开发,虚 拟电厂类业务基于园区增量配电网的配电控制和售电开发。 图 3-1 增量配电网与综合能源服务契合节点 (2)综合能源服务是提升增量配电网服务质量和引领增量配电网绿色节能发展的“上 层建筑” 提升增量配电网服务质量。围绕用户需求开展多品种能源供应、提供个性化与智能 辅助服务市 场和需求侧响应市场。增量配电网参与市场的高阶形式为“源”、“储”、“荷”组成 联合体的虚拟电厂。 | 13 | 基于园区增量配电网的综合能源服务业态研究 图 3-2 基于园区增量配电网的综合能源服务业态体系 3.2.2 体系的重点新兴业态领域 基于上述分析,园区增量配电网的综合能源服务重点新兴业态领域包括: “源”—分布式发电; “网”—基于信息互联网的多能互补管理平台;10 积分 | 74 页 | 2.76 MB | 2 月前3
【可研报告】“源网荷储”一体化项目可研报告(214页 WORD)截至 2010 年,全市国土面积 1427 平方公里。 场址西邻长江,东侧有枣石高速,南侧有东方大道通过。本项目的设备以及施工条 10 件运输可以通过附近的高速公路及城市道路进行运输。 图 1.1-1 工程地理位置示意图 1.2 太阳能资源及峰谷电价差 1.2.1 太阳能资料 湖北省太阳能资源较为丰富,各地年太阳总辐射量在 3450〜4800 MJ/m2 之间,年 日照时数在 1100〜2000h 电价=基础电价×48%+政 府性基金及附加。 湖北省单一制 10KV 的尖峰与低谷电价差价在 1.075 元/kWh,峰谷电价差较大, 有利于储能的安装。 图 1.2-1 湖北省电价情况 图 1.2-2 湖北省电价情况柱状图 1.3 工程地址 “ 本工程为 源网荷储 ”光伏电站工程,建设地点为厂区建设用地,混凝土屋面与彩钢 瓦屋面,因此对地基承载力要求较低,地质资料参考原厂房建设时的地勘报告。 施工噪声主要来自于施工机械以及运输车辆。本工程施工作业远离居民聚集区,因 此施工期噪声对外界影响很小。工程施工期较短,本项目短暂的施工噪声不会对周边环 境产生不利影响。 从环境保护角度分析,工程建设无制约性因素,工程建设是可行的。 根据本工程的特点,结合当地的自然环境,针对工程建设过程中对自然地表的扰动 采取相应的工程措施、绿化措施、以及临时防护措施,能有效地控制工程建设过程中和 光伏电场运10 积分 | 264 页 | 1.47 MB | 1 月前3
【项目方案】5MW一体机液冷储能项目技术方案(314Ah电芯)规定严酷等级为四级工频磁场抗扰度、GB/T17626.12 规定严酷等 级为三级振荡波抗扰度试验的要求。 绝缘耐压性能 BMS 应能经受要求的绝缘耐压性能试验,试验电压应符合下表规定。在试验过程中 BMS 应无击穿或闪络等破坏性放电现象。 额定绝缘电压 Un/V 介质交流试验电压/V 介质直流试验电压/V 冲击试验电压/V Un ≤63 500 700 1000 63<Un ≤250 2000 2800 液冷柜热管理系统设计分为三部分:冷水机组选型计算、冷却系统管路方案设计及热 仿真分析。根据这三部分设计最终保证整个舱体电芯温差不小于 5 摄氏度,详细设计及仿 真如下: 液冷电池柜温控逻辑 温控系统逻辑说明图 如上逻辑示意图所示,BMS 采集电池最高温度、电池平均温度、电池最低温度、电池 温差以电池充放电工况,将采集到的数据给到液冷机组,液冷机组根据控制逻辑运行相应 的模式。 21 温控系统选型配置 24kW 的加热器可以满足要求。 电池柜布局 系统布局示意图 24 整个液冷柜系统包括 12 个电池簇,每个电池簇包括 4 个电池包,系统回路采用下进下 出方案,如下图所示 系统一侧回路方案图 其中, 1 为系统总进水管,2 为系统总出水管,总进出水管采用不锈钢材质,分为几 段,每段采用卡盘连接,卡盘与不锈钢管采用焊接的方式连接;3 为电池簇出水管,4 为电 池簇进水管,水管采用波纹尼龙管+双向截止快10 积分 | 64 页 | 9.52 MB | 1 月前3
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