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損耗↓15%!AI服務器電源變壓器解法新思路
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損耗↓15%!AI服務器電源變壓器解法新思路

2026-01-06 14:53:15 來源:電子變壓器與電感網(wǎng) 作者:周執(zhí) 點擊:16433

如果說算力芯片決定了AI服務器的性能上限,那么AI服務器電源系統(tǒng)則直接影響其效率與穩(wěn)定性。

近年來,隨著GaN、SiC等第三代半導體的應用加速,AI服務器電源的開關頻率不斷上探,從百千赫茲邁向數(shù)百千赫茲甚至接近兆赫茲區(qū)間。

在這一過程中,變壓器產(chǎn)品所承受的工作條件已明顯不同于傳統(tǒng)服務器時代。高頻化帶來的損耗放大、散熱受限以及寄生參數(shù)問題,使變壓器產(chǎn)品逐漸成為制約電源系統(tǒng)進一步優(yōu)化的重要變量。

在這樣的技術環(huán)境下,變壓器廠商如何回應終端變化,正在成為行業(yè)關注的焦點。

服務器

服務器電源 圖/包圖網(wǎng)

01 頻率高達MHz,AI服務器電源對變壓器提出新要求

從應用現(xiàn)狀看,當前主流AI服務器AC-DC電源的開關頻率已提升至90–120kHz,高端領域的開關頻率已達到200–300kHz。

在48V→12V等非隔離模塊中,工作頻率在GaN、SiC器件的推動下進一步提升至800kHz-1MHz甚至更高。頻率的躍遷,直接放大了磁芯損耗和繞組交流損耗,趨膚效應、鄰近效應以及EMC問題同步顯現(xiàn)。

與此同時,功率密度的持續(xù)提升,使得變壓器內部熱流密度高度集中,傳統(tǒng)的變壓器產(chǎn)品設計方式已難以應對。如何在有限體積內平衡損耗、溫升與可靠性,成為AI服務器電源用變壓器產(chǎn)品繞不開的核心課題。

變壓器

AI服務器用電感變壓器 圖/峰亞電子

02 變壓器損耗降低15%,峰亞電子的材料與結構優(yōu)化思路

針對高頻應用中的主要矛盾,深圳市峰亞電子有限公司研發(fā)總監(jiān)黃文華對《磁性元件與電源》分享了他們的解決方案。峰亞電子將設計重心放在“磁-銅損耗均衡”上,而非單一指標的極限追求。

在變壓器材料選擇上,通過采用高磁通密度、低損耗且截面積更大的磁芯,在保證磁密可控的前提下降低繞組匝數(shù),從而減少直流電阻和基礎銅損。在實際項目中,匝數(shù)降低約40%。

在繞組層面,峰亞對利茲線的復合絞合方式進行持續(xù)優(yōu)化,通過不同線徑組合來抑制高頻下的趨膚效應,并配合變壓器產(chǎn)品結構設計降低分布電容與鄰近效應影響。同時,對磁芯進行分段與氣隙優(yōu)化,以減小渦流損耗。

多項手段協(xié)同后,變壓器整體損耗可降低約15%,為AI服務器整機帶來3‰左右的效率改善。

生產(chǎn)車間

圖/峰亞電子

在變壓器工藝結構上,峰亞通過多種針對性設計協(xié)同來降低變壓器產(chǎn)品交流銅損。具體來說:

通過不同規(guī)格線材的組合應用,有效抑制變壓器高頻條件下的趨膚效應;在繞組結構上,引入低分布電容的繞組結構設計方案,從源頭降低鄰近效應,同時減少分布電容對高頻性能的影響;在磁路結構上,通過磁芯分段氣隙設計,削弱渦流效應帶來的附加損耗。

工業(yè)設計圖

變壓器工藝設計圖 圖/峰亞電子

在此基礎上,峰亞還輔以變壓器產(chǎn)品結構層面的強風道設計,使線包內外的溫升分布更加均衡,加大繞組整體散熱能力,避免因線包溫升過高而引發(fā)線材交流電阻(ACR)上升,進而形成損耗與溫升相互放大的負反饋式惡性循環(huán)。

通過上述變壓器產(chǎn)品工藝與結構設計手段的綜合應用,線材交流電阻最高可降低約20%,從而最大限度地降低有效銅損,并可根據(jù)功率等級的不同,為整機系統(tǒng)帶來約1-2‰的效率提升。

03 從協(xié)同設計入手,破解AI服務器電源的系統(tǒng)性難題

在峰亞電子看來,與電源客戶開展電感變壓器產(chǎn)品的早期協(xié)同設計,是從根本上解決AI服務器電源電感變壓器高頻損耗劇增、散熱難度大、體積與性能失衡以及寄生參數(shù)干擾等核心痛點的必要前提。

其價值并不僅體現(xiàn)在單一性能指標的優(yōu)化,而是貫穿于痛點的精準識別、技術方案的可落地性、成本與周期的可控性,以及可靠性風險的提前釋放等多個維度。

這一思路在實際項目中已有明確體現(xiàn)。2022年11月初,峰亞電子接到一項30kW數(shù)據(jù)中心非隔離電源電感變壓器的定制化需求。

項目啟動后,公司迅速組織專項團隊,對客戶需求進行系統(tǒng)評審與分解,并同步推進設計與驗證工作。

到當年12月底,僅用約兩個月時間便完成了變壓器功能樣品的制作。得益于前期充分的溝通和協(xié)同設計,該項目樣品在首版即通過功能測試,變壓器產(chǎn)品效率提升約3‰,同時實現(xiàn)了約30%的成本下降。

變壓器樣品

變壓器樣品 圖/峰亞電子

04 立足AI服務器應用,跟隨但不缺位

在AI服務器電源領域,峰亞電子對自身的定位相對清晰。目前公司仍以行業(yè)跟隨者的角色,緊密跟進頭部企業(yè)的技術路線與應用方向展開布局。

其主力市場之一集中在數(shù)據(jù)中心領域,而該應用場景在供電架構、功率等級和可靠性要求上,與AI服務器電源具有較高的重合度。

在技術儲備方面,峰亞已積累了較為系統(tǒng)的設計經(jīng)驗,并通過實際項目驗證了相關能力。公司曾參與第三代“巴拿馬項目”(HVDC項目),作為非隔離電源磁性器件的核心供應商之一,與多家業(yè)內頭部企業(yè)展開深度合作,這也從側面反映了其在數(shù)據(jù)中心電源領域的成熟度與工程適配能力。

此外,圍繞巴拿馬項目延伸出的新方向——固態(tài)變壓器,峰亞電子同樣保持了相對理性的判斷。公司認為,這一技術路線具備明確的發(fā)展?jié)摿Γ壳叭蕴幱谳^早階段,距離規(guī)模化應用尚有距離。

綜合行業(yè)節(jié)奏判斷,固態(tài)變壓器的應用階段因行業(yè)而異。在電力系統(tǒng)等領域,其技術應用已較為成熟,但在AI服務器、充電樁等新興場景,該技術仍處于解決方案定制與測試階段

在此之前,峰亞更多是與客戶保持前端技術協(xié)同,通過方案研究、方向探索和樣品測試等方式提前介入,為未來技術演進積累設計和驗證經(jīng)驗,而非盲目推進量產(chǎn)。

AI服務器電源的高頻化趨勢,正在不斷抬高磁性元件的技術門檻。從材料選擇、工藝結構到系統(tǒng)協(xié)同,變壓器已不再是可以“后置優(yōu)化”的環(huán)節(jié)。

峰亞電子的實踐路徑顯示,在高頻與高功率密度成為常態(tài)的背景下,唯有回到工程本身,通過可驗證的效率提升與可靠性表現(xiàn),電感變壓器才能在AI電源體系中真正發(fā)揮應有的價值。

本文為嗶哥嗶特資訊原創(chuàng)文章,未經(jīng)允許和授權,不得轉載,否則將嚴格追究法律責任;

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