GBT 47637.1-2026 数据中心和电信中心机房安装的信息和通信技术(ICT)设备用直流器具耦合器 第1部分:2.6kW系统标准立项发展报告_第1页
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数据中心和电信中心机房安装的信息和通信技术(ICT)设备用直流器具耦合器第1部分:2.6kW系统标准立项发展报告EnglishTitle:StandardizationDevelopmentReport:DirectCurrentApplianceCouplersforInformationandCommunicationTechnology(ICT)EquipmentInstalledinDataCentresandTelecomCentralOffices—Part1:2.6kWSystem摘要随着云计算、大数据及人工智能技术的迅猛发展,数据中心和电信中心机房的功率密度持续攀升,传统交流供电及落后直流连接方式已难以满足新一代信息和通信技术(ICT)设备对高能效、高可靠供电的迫切需求。在此背景下,240V/336V直流供电系统凭借其供电效率高、系统结构简单、运维成本低及对可再生能源友好接入等显著优势,逐步成为行业重点攻关与工程应用方向。然而,作为直流供电系统中连接供电端与ICT设备的关键电气接口,直流器具耦合器长期以来缺乏统一的、与国际接轨的标准规范,导致不同厂商产品在结构尺寸、电气参数及安全性能上互不兼容,严重制约了直流生态产业链的健康发展。本报告基于行业调研与分析,系统阐述了国家标准《数据中心和电信中心机房安装的信息和通信技术(ICT)设备用直流器具耦合器第1部分:2.6kW系统》(标准编号:GB/T47637.1-2026)的立项背景、编制原则与主要内容。该标准由全国电器附件标准化技术委员会(SAC/TC67)归口管理,参考并修改采用IECTS63248-1:2021国际标准,规定了额定工作电压不超过400V、额定电流不超过16A、额定功率为2.6kW的直流器具耦合器的通用要求、电气参数、机械结构、安全性能及试验方法。标准发布后,将有效填补我国在ICT设备直流供电连接器领域国家标准的空白,对于统一产品技术要求、促进产业协同发展、保障供电安全、支撑新能源利用效率提升均具有深远的战略意义。关键词:直流器具耦合器;数据中心;电信中心机房;ICT设备;直流供电系统;国家标准Keywords:Directcurrentappliancecouplers;Datacentres;Telecomcentraloffices;ICTequipment;DCpowersupplysystem;Nationalstandard1引言1.1标准立项背景在“双碳”目标与数字经济战略的双轮驱动下,我国数据中心产业进入了高速发展阶段。据工业和信息化部数据,截至2025年底,全国在用数据中心标准机架总规模已突破1100万架,总体位居全球第二,且算力总规模持续保持30%以上的年增长率。与此同时,数据中心自身的能耗问题日益突出——2025年全国数据中心用电量已超过3600亿千瓦时,约占全社会用电量的4%,其中供电与制冷系统的损耗占比超过两成。面对这一严峻挑战,提升供电系统效率成为数据中心节能降耗的重要突破口。相较于传统交流不间断电源(UPS)系统需经历“交流-直流-交流-直流”的多级变换过程,240V/336V高压直流(HVDC)供电系统可直接为ICT设备提供直流电力,减少两级变换环节,系统效率可提升5%–10%,且天然适配光伏、储能等直流电源的直接接入,是构建绿色低碳算力基础设施的理想供电路径。近年来,中国信息通信研究院、电信运营商及主流ICT设备制造商已开展大量技术验证与试点应用,国内多个超大型数据中心已建成规模化HVDC供电系统,设备装机容量逐年攀升。然而,直流供电系统的大规模推广应用面临一个不容忽视的基础性瓶颈——直流器具耦合器的标准化缺失。器具耦合器是供电回路中的“最后一米”电气连接节点,其性能优劣直接关系到供电安全与系统可用性。当前市场上流通的直流连接器产品在插拔方式、外形尺寸、端子定义、闭锁机构等方面五花八门,互不兼容的产品不仅给工程设计选型和后期运维带来极大困扰,更埋下了误插误用、接触不良、局部过热等安全隐患。因此,制定一部涵盖2.6kW等级直流器具耦合器技术要求的标准,已成为产业界的共同呼声。1.2标准立项必要性(一)保障供电安全,防范电气事故直流电相较于交流电不存在自然的过零点,当耦合器在负载状态下拔出时,产生的直流电弧不易自行熄灭,具有持续燃烧时间长、能量集中的特点,极易烧蚀触头乃至引发火灾——国际相关研究机构试验表明,同等电压等级下直流电弧的危害程度远高于交流电弧。若无统一标准对耦合器的分断能力、灭弧结构和防误操作功能做出强制规定,直流供电系统的安全运行将无从保障。(二)促进互联互通,消除贸易壁垒当前直流连接器产品规格杂乱,各厂商自研接口互不兼容,用户一旦选定某一品牌产品,后续扩容和运维将面临“路径锁定”,无法在不同供应商之间灵活选择。通过制定统一的国家标准,可为上下游企业提供共同遵循的技术依据,有效消除因技术规格不一致形成的市场分割,推动形成公平有序的竞争格局——这也是对接国际电工委员会(IEC)技术体系的必然要求。(三)支撑“双碳”目标,推动绿色转型直流供电系统的能效优势已经得到行业公认,而标准恰恰是推动这一优势从“实验室验证”走向“大规模部署”的关键桥梁。规范化的连接器产品可有效降低系统接口损耗、提高运维效率、延长设备使用寿命,从而在系统全生命周期内助力碳减排,服务国家绿色发展大局。2标准编制原则与依据2.1编制原则本标准的编制遵循以下基本原则:(1)安全性优先原则。将人身安全和财产保护置于首位,所有电气间隙、爬电距离、耐热耐燃、防触电保护等安全条款均不低于现行有效的国家标准和IEC标准的基础安全要求。(2)协调一致性原则。避免与现行有效的国家标准和行业标准产生冲突或重复,确保新的耦合器标准与配电系统、连接器、电线电缆等上下游关联标准之间形成有机衔接。(3)国际化接轨原则。主动跟踪并采用国际电工委员会在直流耦合器领域的最新标准化成果,使标准的技术内容与国际先进水平保持一致,同时兼顾国内直流供电系统的工程实际。(4)前瞻引导性原则。标准在立足当前2.6kW系统应用需求的同时,充分考虑“N+1”冗余供电、功率提升演进及智能管理等未来发展趋势,为后续扩容升级预留接口空间。2.2标准编制依据本标准依据GB/T1.1—2020《标准化工作导则第1部分:标准化文件的结构和起草规则》的要求进行编写。在技术内容上,参考并修改采用IECTS63248-1:2021《数据中心和电信中心机房安装的ICT设备用直流器具耦合器第1部分:2.6kW系统》(DirectcurrentappliancecouplersforICTequipmentinstalledindatacentresandtelecomcentraloffices—Part1:2.6kWsystem)。同时,在安全要求方面引用以下标准文件:-GB/T11918.1—2014《工业用插头插座和耦合器第1部分:通用要求》-GB/T17196—2017《连接器件连接铜导线用的无螺纹端子安全要求》-GB/T4208—2017《外壳防护等级(IP代码)》(等同采用IEC60529:2013)-GB/T5169.11—2017《电工电子产品着火危险试验第11部分:灼热丝/热丝基本试验方法》-GB/T16935.1—2023《低压系统内设备的绝缘配合第1部分:原理、要求和试验》上述引用文件的技术条款通过本标准的引用而构成本标准条款的组成部分,确保了标准体系的完整性和技术协调性。3标准主要技术内容3.1标准适用范围本标准界定了直流器具耦合器的适用边界,规定其适用于额定电压不超过直流400V、额定电流不超过16A、额定功率为2.6kW的直流器具耦合器,用于数据中心和电信中心机房中安装的信息和通信技术(ICT)设备(如服务器、存储设备、网络交换机、通信基站设备等)与供电回路之间的电气连接。该电压范围可同时覆盖目前工程中广泛应用的240V和336V两种主流直流供电电压等级,电流范围则与2.6kW功率等级的典型应用场景相匹配。3.2术语和定义标准明确了以下关键技术术语:(1)直流器具耦合器(DCappliancecoupler):由直流连接器(DCconnector,与器具或设备相连的部件)和直流输入插座(DCinlet,安装在ICT设备上用于接受电能的部件)构成的完整连接组件,用于将直流电能从供电回路传输至ICT设备。(2)2.6kW系统:在标称电压240V(或336V)直流条件下,能够持续传输额定功率不超过2.6kW的直流供电连接系统。(3)闭锁机构(lockingdevice):用于防止耦合器在带电状态下意外脱开或防止操作者带电插拔的机械结构。(4)保护导体端子(protectiveconductorterminal):用于连接保护接地导体的专用端子,在标准中其截面尺寸和连接可靠性需经过专门验证。3.3电气参数与额定值标准对2.6kW直流耦合器的电气性能做出了系统规定,核心额定值如下表所示:|参数名称|额定值||---------|--------||额定电压|DC400V(覆盖240V和336V系统)||额定电流|16A||额定功率|2.6kW||绝缘电阻|≥5MΩ(500V直流测试电压下)||介电强度|3750V(交流有效值,1min无击穿)||接触电阻|≤5mΩ(初始状态)||温升限值|端子温升≤45K(在额定负载下)|在介电强度试验中,标准区分了不同部位的不同试验电压要求:带电部件与保护导体之间、带电部件与可触及金属部件之间均需耐受规定电压的交流或直流介电强度试验,试验过程中不得出现击穿或闪络现象。3.4机械结构与尺寸要求为了确保不同制造商生产的器件在物理尺寸上可实现互换互通,标准对耦合器的关键结构尺寸做出了量化规定,涵盖:-插合面的基本尺寸:规定了插针直径、中心间距、防偏插结构公差等核心参数;-防呆结构(keying):采用极化结构设计,确保不同极性的插头与插座不能错误插合,从物理结构上杜绝因极性反接导致的设备损坏;-闭锁/锁定要求:规定了防止意外脱开的锁定机构的最小脱扣力(不小于20N),确保在承受线缆自重和振动荷载时不会松脱;-带电插拔防护:2.6kW等级耦合器在设计上不要求在带负载状态下的插拔能力,但必须确保人手无法触及带电部件。3.5安全性能与试验方法(1)防触电保护:耦合器在插合和分离状态下均应满足标准规定的防触电保护要求——插合状态下,可触及表面不得存在带电部件;分离状态下,插头插座均应使用绝缘护套遮蔽带电触头,且防护等级不低于IP2X。(2)电气间隙与爬电距离:依据工作电压400V和污染等级2的条件,标准规定最小电气间隙为3.0mm、最小爬电距离为4.0mm,以保障在海拔2000m及以下的环境中使用时具有足够的绝缘性能。(3)耐热耐燃试验:绝缘部件需通过850℃灼热丝试验(在灼热丝试验装置上施加规定的试验条件),以确保在异常过热条件下不引发火焰蔓延。(4)机械耐久性试验:经过100次无负载插拔循环后,产品仍应满足接触电阻、绝缘电阻等电气性能的合格判据。(5)温升试验:在额定电流下持续通电至热平衡状态,测量端子和连接点的温升值,确保在正常使用条件下不超过材料的允许运行温度。4标准实施的意义4.1填补直流连接器标准空白,完善标准体系长期以来,我国在交流低压电器附件领域已经建立了较为完善的标准体系,但面向数据中心和电信机房场景的直流器具耦合器标准一直处于空白状态。GB/T47637.1—2026的发布填补了这一缺口,与IECTS63248-1:2021国际标准形成对应,使我国在该新兴技术领域实现了从“跟跑”到“并跑”的转变,完善了新型供电系统的标准拼图。4.2提升直流供电安全水平标准化最直接的社会效益体现在安全保障方面。通过统一的技术要求和严格的试验验证方法,从源头上淘汰设计不合理、材料不合格、工艺不成熟的劣质产品,有效减少因连接器故障引发的直流拉弧、局部过热烧蚀、绝缘失效等安全事故。这对于保证数据中心业务连续性和电信服务的可用性至关重要——对于单机架功率密度达到20kW以上的新一代智算中心而言,任何一次供电回路故障都可能造成不可估量的经济损失。4.3促进产业协同与健康发展标准的发布为产业链各方提供了共同的“技术语言”:上游材料供应商可依据标准要求开发高性能工程塑料和铜合金材料,中游连接器制造商可在统一框架内开展设计和制造,下游ICT设备厂商和数据中心集成商可在多个供应商之间灵活选型,第三方检测机构则可据此开展标准化检测认证。这将有效降低供应链各环节的沟通成本、测试成本和质量风险,促进直流供电生态的繁荣发展。5主要编制单位介绍5.1中国电子技术标准化研究院中国电子技术标准化研究院(电子标准院,CESI)创建于1963年,是工业和信息化部直属事业单位,也是全国电器附件标准化技术委员会(SAC/TC67)的秘书处挂靠单位,是国家从事电子信息技术领域标准化工作的核心专业机构。长期以来,电子标准院深度参与并主导了一系列具有重大影响的电气附件类国家标准的制修订工作,在器具耦合器、家用和类似用途插头插座、工业用插头插座等产品领域积累了深厚的技术积淀和丰富的标准化工作经验。研究院拥有经中国合格评定国家认可委员会(CNAS)认可的国家级检测实验室,配备国际先进的安全试验设备和电磁兼容测试设施,可为本标准中规定的各项安全试验(包括温升试验、介电强度试验、机械耐久试验、灼热丝试验等)提供坚实的技术验证支撑。电子标准院拥有一支高水平的标准化专家队伍,多名专家长期担任IEC/TC23(电器附件)国内技术对口人,深度参与国际标准的制定与投票工作。在本标准的研制过程中,电子标准院联合国内头部ICT设备制造商和数据中心集成商,组织开展了大量行业调研、试验验证和意见征集工作,为标准技术内容的科学性、合理性和可操作性提供了有力保障。5.2其他主要参编单位本标准在编制过程中还得到了以下单位的大力支持和积极参与(排名不分先后):-中国信息通信研究院:提供数据中心供配电系统架构的技术输入与运行数据分析-中国电信集团有限公司:提供电信机房直流供电实际应用场景的案例支撑-华为技术有限公司:参与2.6kW耦合器的结构设计验证与可靠性试验-中兴通讯股份有限公司:承担部分试验验证工作-中航光电科技股份有限公司:提供连接器精密制造的技术支持这些单位涵盖科研院所、电信运营商、ICT设备制造商及专业连接器生产企业等产业链关键节点,为标准编制的全面性和实用性提供了有力保障。6结论GB/T47637.1-2026《数据中心和电信中心机房安装的信息和通信技术(

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