fr.wedoany.com Rapport : Le 31 juillet 2026, New Energy a signé un accord de recherche conjointe avec l'Institut de recherche industrielle du Shandong, Sugon et Zhongke Jinboxin, afin de promouvoir conjointement le projet de préfabriqué pour centre de calcul intelligent à refroidissement liquide à connexion directe d'électricité verte SST, dont le cœur repose sur le transformateur à semi-conducteurs de 2,5 MW développé en interne par New Energy. Auparavant, Delta et Tgood avaient déjà lancé successivement des solutions de préfabriqués similaires. Trois entreprises aux cultures industrielles différentes ciblent la même piste au cours de la même fenêtre temporelle, ce qui révèle une nouvelle dynamique dans le paysage concurrentiel du secteur des infrastructures d'alimentation électrique pour le calcul intensif.

La contradiction majeure dans la mise en œuvre actuelle de la synergie calcul-électricité réside dans la difficulté à aligner le rythme de construction des infrastructures d'alimentation sur la vitesse d'expansion de la puissance de calcul. Le cycle de construction civil d'un poste électrique conventionnel est généralement de 12 à 18 mois, tandis que le cycle d'itération des puces d'IA n'est que d'un an. Si la construction des infrastructures d'alimentation prend du retard, le matériel de calcul restera inutilisé pendant une longue période, entraînant des pertes d'investissement. Pour résoudre ce problème de désynchronisation temporelle, la solution du préfabriqué SST est considérée par l'industrie comme une voie viable. D'un point de vue industriel, le modèle de préfabriqué fait passer le SST d'un simple composant électrique à un composant standardisé d'infrastructure de calcul. Les orientations techniques des différentes entreprises divergent, mais l'objectif est commun : promouvoir la standardisation des produits SST, leur reproduction en série et la maîtrise des délais de livraison. Grâce à la conversion d'énergie électrique en une seule étape et à la flexibilité d'accès multiports du SST, la connexion directe à l'électricité verte passe d'une orientation politique à un projet d'ingénierie déployable à grande échelle. La ligne principale de la concurrence sectorielle évolue en conséquence : la capacité de livraison de systèmes, la rapidité de mise en œuvre des projets et la durabilité de la maintenance à long terme deviennent des facteurs clés pour les fabricants afin de prendre l'avantage sur cette piste.
La synergie calcul-électricité a été inscrite pour la première fois dans le rapport d'activité du gouvernement en 2026, et plusieurs ministères ont ensuite publié conjointement un plan d'action pour la double valorisation mutuelle entre l'intelligence artificielle et l'énergie. Derrière ce renforcement continu des politiques se trouvent trois déséquilibres structurels auxquels l'industrie est confrontée. Sur le plan spatial, les ressources éoliennes et photovoltaïques sont concentrées dans l'Ouest et le Nord-Ouest, tandis que plus de 60 % de la demande de puissance de calcul du pays est concentrée dans l'Est et le Sud ; sur le plan temporel, la production éolienne et photovoltaïque est intermittente, alors que l'entraînement des grands modèles d'IA exige une alimentation électrique ininterrompue 7j/7 et 24h/24 pour les grappes de calcul ; sur le plan systémique, les institutions prévoient que la consommation électrique des AIDC en Chine dépassera 1 500 milliards de kWh d'ici 2035, et la densité de puissance par baie continue d'augmenter de 15 kW à plus de 50 kW.
L'alimentation électrique des centres de données a longtemps reposé sur un modèle de construction sur site, où les travaux de génie civil du poste électrique ne démarrent qu'après l'achèvement de la salle des machines de calcul. La synergie calcul-électricité exige quant à elle une planification et une construction synchrones des systèmes de calcul et d'électricité. Zhou Jun, président exécutif de Tgood, a souligné que les procédures de construction des postes électriques à haute tension traditionnels sont complexes et impliquent d'importants volumes de travaux, ce qui les rend difficiles à adapter aux besoins de mise en service rapide en 6 à 8 mois et d'extension par lots des centres de calcul intelligents. Le cœur du modèle de préfabriqué consiste à transférer la construction sur site vers une production préfabriquée en usine. Avant l'arrivée des équipements de calcul, l'ensemble du système d'alimentation est fabriqué et soumis à des essais d'intégration ; une fois transporté sur le site du projet, il ne reste plus qu'à l'assembler et à le mettre en service, ce qui réduit le cycle de construction à la source.

L'essor rapide du préfabriqué SST est directement lié aux caractéristiques techniques du transformateur à semi-conducteurs. La chaîne d'alimentation traditionnelle adopte une architecture de conversion à plusieurs étages « transformateur moyenne tension à fréquence industrielle → distribution basse tension → UPS → PDU », avec un grand nombre d'équipements et des pertes relativement élevées. Grâce à sa topologie électronique de puissance à haute fréquence, le SST convertit directement le courant alternatif moyenne tension de 10 kV en courant continu de 800 V, avec un rendement maximal de 98,5 % et une empreinte au sol réduite de plus de 50 % par rapport aux solutions conventionnelles. L'architecture intégrée à haute densité pose également des défis d'ingénierie : le SST intègre des modules de puissance SiC, un transformateur haute fréquence, un système d'isolation et des circuits de commande, et l'installation sur site rend difficile la garantie de la précision d'adaptation des connexions électriques, de la dissipation thermique et du système d'isolation. Le modèle de préfabrication en usine permet d'effectuer l'étalonnage et les essais complets du système, qui sort d'usine en tant que système complet validé, transformant un projet d'ingénierie non standardisé en produit standardisé.
Les trois entreprises ont tracé des trajectoires de différenciation fondées sur leurs atouts respectifs. New Energy, adossée au groupe énergétique du Shandong, est spécialisée depuis longtemps dans les équipements électroniques de puissance à haute puissance ; sa solution adopte une topologie en pont en H en cascade et en pont double actif, intégrant un stockage d'énergie à formation de réseau, et s'adapte aux réseaux faibles grâce à la technologie des machines synchrones virtuelles. Cette solution est mieux adaptée aux scénarios des hubs de l'Ouest dans le cadre du projet « Données de l'Est, Calcul à l'Ouest », permettant un fonctionnement hors réseau et une fourniture directe d'électricité verte dans les régions riches en énergie éolienne et solaire mais dotées de réseaux électriques fragiles.
Tgood, dont l'activité principale est le poste préfabriqué haute tension, étend sa trajectoire depuis l'extrémité haute tension vers le bas. Son îlot calcul-électricité intègre un transformateur haute tension, des cellules GIS, et l'ensemble des équipements SST ; ses 167 modules fonctionnels sont tous préfabriqués en usine, réduisant les travaux de génie civil sur site de 70 % et comprimant le délai global de livraison à 5 mois, s'appuyant sur ses capacités éprouvées en infrastructure haute tension pour bâtir le squelette de l'alimentation en puissance de calcul.
La solution SST en conteneur de Delta privilégie une intégration full-stack, avec le transformateur à semi-conducteurs comme noyau énergétique, intégrant serveurs et accélérateurs matériels d'IA pour construire une infrastructure complète allant du réseau électrique aux puces de calcul. Le système adopte une architecture à courant continu de 800 V, avec un rendement global supérieur à 98,5 % sur l'ensemble de la chaîne, et peut être déployé en 24 heures, adapté aux scénarios de puissance de calcul d'urgence et de calcul distribué dans les régions éloignées.
Au début du développement du secteur, la concurrence sur la piste SST se concentrait sur les paramètres matériels tels que le rendement, le volume et la puissance. À mesure que la technologie entre dans une phase de déploiement à grande échelle, le centre de gravité de la concurrence se déplace vers les capacités systémiques globales. Le délai de livraison, le coût d'intégration, le niveau d'adaptation à la connexion à l'électricité verte et la profondeur de la synergie avec les systèmes de calcul remplacent progressivement les paramètres sur papier comme critères fondamentaux de sélection des projets. Avec l'expansion continue de la puissance de calcul en IA et la libération de la demande de synergie calcul-électricité, le préfabriqué SST transforme durablement l'architecture sous-jacente de l'alimentation en puissance de calcul et exerce une influence profonde sur les modèles de construction des centres de calcul intelligents.










