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天合儲能發布風光鋰鈉氫綠電直驅AIDC綜合能源解決方案

天合光能 ? 來源:天合光能 ? 2026-01-28 14:00 ? 次閱讀
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1月27日,“新型儲能行業2025年發展回顧與未來形勢展望交流會”在北京電力規劃設計總院召開。作為聯盟發起單位,天合儲能受邀出席會議,發表《風光鋰鈉氫綠電直驅AIDC綜合能源解決方案》演講,系統闡述了AI數據中心(AIDC)在新一輪算力浪潮下面臨的能源挑戰,以及天合儲能在綜合能源系統層面的創新實踐。

算力爆發式增長,AIDC成能源系統“雙重挑戰者”

隨著AI技術的快速演進,全球AIDC電力需求正步入爆發期。IEA數據顯示,2024年全球數據中心用電量已達400 TWh,預計2030年將增至945 TWh,中美歐合計占比約85%,年均增長率高達15%,顯著超越傳統工業領域。

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與傳統IDC不同,AIDC以GPU等AI加速卡為核心,單機功耗與功率密度呈幾何級躍升,并高度依賴液冷散熱。這一結構性變化,使AIDC同時在電網側與能源系統側承受更高運行壓力,并集中暴露出一系列共性痛點:

電力供給受限、用能成本高企:電網建設節奏難以匹配AIDC的高功率密度需求,部分項目建成后仍面臨電力不足的問題;同時,電費支出已占數據中心運維成本的50%以上。

負載波動劇烈、沖擊電網穩定:作為典型的增量負載,AIDC運行的不確定性對電網,尤其是弱電網區域帶來顯著沖擊。

電能質量高度敏感:大量非線性負載引發諧波污染,而AI核心芯片對供電質量要求極高,微小波動都可能影響系統運行。

可靠性要求“零容忍”:一次電壓跌落或電網故障,便可能導致AI訓練中斷、數據丟失甚至設備損壞,傳統冗余備電方案成本高、效率低,難以支撐長期穩定運行。

多能互補、綠電直驅,重構AIDC能源底座

針對AIDC的結構性用能難題,天合儲能基于多年新能源與儲能系統集成經驗,提出風光鋰鈉氫多能互補的綠電直驅綜合能源解決方案,從發電、儲能、調控到備電,構建覆蓋全鏈路的能源保障體系。

在綠電供給側,天合儲能采用高效率光伏組件,轉換效率最高可達23.8%,為AIDC提供穩定、清潔、低成本的綠色電力來源。

在儲能核心層,天合儲能打造多層次、多技術路線協同的儲能矩陣。其中,鋰電儲能方案以自研587Ah高熱穩定大容量天合芯為核心,構建面向AIDC場景的高可靠儲能系統。電芯具備3倍10秒、6倍5秒的超強過載能力,可有效應對AI算力負載的瞬時功率沖擊,并兼顧萬次級循環壽命與95%以上能效。在系統層面,方案可靈活匹配天合新一代最長8小時儲能系統,在削峰填谷、負載平抑與持續供能之間實現動態平衡,精準適配AIDC高波動、高功率密度的運行特征。

同時,鈉電儲能解決方案憑借更高的本征安全性,可直接進入機房部署,實現0秒切換響應,支持4C常規充放與10C短時過載,并結合碳化硅(SiC)高效雙向DCDC轉換器,峰值效率超過99%,有效滿足近端、高安全等級供電場景需求。在此基礎上,超長時氫能儲能解決方案作為全天候能源備份,進一步構建系統級能源韌性屏障,為算力提供真正意義上的不間斷保障。

構網能力加持,打造AIDC能源體系“穩定中樞”

面向AIDC高功率密度負載和弱電網環境,天合儲能引入構網型控制,使儲能不再僅是能量單元,而成為主動支撐電網、提升系統韌性的關鍵力量。

在弱電網條件下,系統可穩定運行,支持跟網與構網模式的平滑切換,并有效抑制并網沖擊。這意味著即便在新能源比例高、電網支撐能力有限的區域,AIDC仍能安全可靠地接入,解決了傳統電源難以適應的電網適配問題。

在電網擾動或功率波動場景中,構網型儲能能夠快速提供無功支撐與功率調節,通過慣量響應與阻尼控制平抑電網頻率波動和振蕩。這種全場景動態響應能力,保證算力負載持續穩定運行,不受電網波動影響。

同時,在局部電網故障或計劃性離網運行情況下,系統可快速建立電壓、恢復負載,實現離并網切換和局部成網,為數據中心提供高等級供電韌性。通過這種系統級協同能力,儲能不僅增強了傳統供電體系,更為AIDC構建了可靠、穩定的能源“中樞”。

以風光鋰鈉氫多能互補為基礎,以構網型儲能為核心支撐,天合儲能正加速構建面向AIDC的綠色、高可靠綜合能源體系。未來,天合儲能將持續以技術創新驅動方案升級,讓綠電直驅算力,為人工智能的可持續發展提供更加穩固、更加低碳的能源支撐。

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原文標題:直面算力能源挑戰,天合儲能發布風光鋰鈉氫綠電直驅AIDC綜合能源解決方案

文章出處:【微信號:天合光能,微信公眾號:天合光能】歡迎添加關注!文章轉載請注明出處。

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