算电协同驱动,服务器电源模块行业全景分析
1、服务器电源模块行业界定
服务器电源模块是指将交流电(AC)或直流电(DC)输入转换为服务器各部件所需的稳定直流电输出的独立物理单元,通常以可插拔模块形式存在。
(1)官方标准定义
根据国家标准项目《机架式服务器嵌入式电源模块通用规范(正在起草)》(计划号20253560-T-469),该规范“规定了机架式服务器嵌入式电源模块(以下简称服务器电源)的产品分类、技术要求、试验方法、检验规则”,并“适用于服务器电源的设计、实现、部署和使用”。该标准由全国信息技术标准化技术委员会(TC28)归口,中国电子技术标准化研究院、华为技术有限公司、华为数字能源技术有限公司、长城电源技术有限公司等单位主要起草。
(2)模块与系统的区别
“服务器电源模块”特指可独立插拔、更换的PSU(电源供应单元)及DC-DC砖块电源,关注的是模块自身的功率密度、转换效率、尺寸标准(如CRPS)、拓扑结构、热管理能力等。而“服务器电源系统”则泛指为整机柜供电的完整子系统,除了模块本身,还包括配电单元(PDU)、备用电池单元(BBU)、线缆背板和整个供电管理架构。本文聚焦于模块层面。
(3)行业团体标准
中国电子工业标准化技术协会于2025年发布了T/CESA 1432-2025《机架式服务器嵌入式电源模块技术规范》,规定了服务器电源模块的产品分类、技术要求、检验规则、测试方法等。同时发布的还有T/CESA 1414-2025《整机柜服务器用电源模块规范》,适用于为整机柜服务器计算系统提供隔离供电的直插式电源供电转化模块。
2、服务器电源模块行业政策环境总结
2021年以来,国家围绕数据中心节能降碳与算力基础设施高质量发展出台了一系列政策,其中直接影响服务器电源模块的政策如下:
(1)能效标准与标识制度
GB 20943-2025《交流-直流和交流-交流电源能效限定值及能效等级》于2025年1月24日发布,2027年2月1日实施。该标准替代GB 20943-2013,首次将额定输出功率不大于27.5kW的“微型计算机和服务器用嵌入式电源”(即服务器电源模块)纳入能效监管范围,将电源模块能效等级分为1级、2级、3级。这是首次对服务器电源模块设定强制性市场准入门槛。同时,GB 43630-2023《塔式和机架式服务器能效限定值及能效等级》已于2025年1月1日起实施,从整机层面形成互补监管。
(2)算力基础设施政策
2025年中央经济工作会议明确,2026年将“深化拓展‘人工智能+’”,强调AI与算力芯片作为关键突破口。2026年3月,“十五五”规划纲要提出“深入推进‘东数西算’工程,构建多层次算力设施体系和全国一体化算力网”。2026年政府工作报告首次写入“算电协同”,明确提出“实施超大规模智算集群、算电协同等新基建工程”。2026年4月,算力网首次被纳入国家“六张网”战略性基础设施阵列。上述政策为服务器电源模块提供了长期需求支撑。
(3)标准体系
国家标准《机架式服务器嵌入式电源模块通用规范》(计划号20253560-T-469)正在制定中,由中国电子技术标准化研究院、华为技术有限公司、华为数字能源技术有限公司、长城电源技术有限公司等单位主要起草,将进一步规范模块的技术要求与测试方法。
服务器电源模块行业相关政策分析
资料来源:普华有策
3、服务器电源模块行业产业链分析
服务器电源模块行业产业链分析
资料来源:普华有策
4、服务器电源模块行业竞争格局
(1)全球竞争格局
全球服务器电源市场呈现高度寡头垄断格局,以台系厂商为主导。台达电子是该领域的绝对龙头,在产品技术、产能规模和客户关系方面建立了全面领先优势。光宝科技位居第二。前五大厂商合计占据全球大部分市场份额。大陆厂商正从追赶者向竞争者转变,以麦格米特、欧陆通为代表的企业在技术能力和客户拓展方面取得实质性突破。
(2)大陆厂商加速追赶
中国大陆电源厂商在成本控制和服务能力方面具有天然优势,正处于从“配套配角”向“核心供应商”转型的关键阶段。麦格米特是中国大陆少数进入全球头部AI芯片厂商供应链的服务器电源企业,标志着大陆厂商已具备与国际龙头同台竞争的技术实力。随着800V HVDC等新技术架构的普及,技术代际更替为后发者提供了弯道超车的战略窗口。
5、服务器电源模块行业发展核心驱动因素
(1)AI算力需求呈爆发式增长
AI日益成为新一轮科技革命和产业变革的关键变量。随着人工智能加速赋能千行百业,大模型训练与推理需求持续攀升,算力设施建设进入高速扩张期。单个万卡级智算中心的电力消耗已达到较高水平,由此带来的服务器电源市场需求处于快速上升通道,为行业提供了强劲的需求拉动。
(2)数据中心供电架构面临革命性升级
传统低压供电架构在支撑吉瓦级超大规模数据中心时已面临多重瓶颈——铜材耗量大、传输损耗高、机柜空间被电源设备挤占。800V高压直流方案凭借精简的转换层级、更低的线路损耗和更好的新能源兼容性,正在成为行业共识的技术方向。2026年政府工作报告将“算电协同”明确为新基建方向,为供电架构的系统性升级提供了强有力的政策背书。
(3)能效标准倒逼产业升级
随着GB 20943-2025的发布实施,服务器嵌入式电源正式纳入国家能效强制监管范围,能效水平成为产品市场准入的硬性门槛。与此同时,数据中心绿色低碳发展专项行动计划对PUE和绿电占比提出明确要求,倒逼数据中心运营商优先采购高效率电源产品,形成“政策驱动需求、需求牵引供给”的良性循环。
(4)国家顶层设计提供长期确定性
“算电协同”首次写入2026年政府工作报告,“十五五”规划纲要明确提出“推动绿色电力与算力协同布局”,算力网首次被纳入国家战略性基础设施阵列。2025年中央经济工作会议进一步明确“深化拓展‘人工智能+’”。上述政策信号叠加,为服务器电源行业提供了跨越五年以上的确定性增长空间。
6、服务器电源模块行业发展趋势
(1)功率等级持续跃升
伴随GPU算力的代际提升,服务器电源功率仍将保持快速增长态势。从单PSU功率到整机柜PowerShelf功率,再到柜内电源功率密度,各维度指标均将持续攀升,产品技术门槛和单机价值量同步提升。
(2)800V HVDC规模化落地加速
2026年是800V HVDC方案从技术验证走向规模交付的转折之年。远期向固态变压器架构演进的方向也已明确,有望进一步简化配电链路、提升系统效率。“十五五”时期,算力网与新型电网、新一代通信网的协同联动将更加紧密,为高压直流供电的普及提供基础设施层面的支撑。
(3)第三代半导体渗透率持续提升
随着SiC/GaN制造成本持续下降与产能加速扩张,第三代半导体在服务器电源中的应用将从高端产品向全产品线渗透。其在高压耐受、高频开关、低导通损耗等方面的性能优势,将使其成为新一代服务器电源的“标配”而非“选配”。
(4)“算电协同”从概念走向系统落地
“算电协同”写入2026年政府工作报告之后,相关配套政策和标准体系正在加速构建。算力与电力的深度融合将从顶层设计走向区域试点和规模推广,深刻影响服务器电源的供电架构选择、布局方式和能效标准。
(5)大陆厂商全球份额持续提升
随着大陆电源厂商进入全球头部AI芯片厂商供应链,其技术能力已得到国际顶级客户验证。加之成本控制和服务响应方面的优势,大陆厂商在全球服务器电源市场中的份额有望持续提升。
北京普华有策信息咨询有限公司《2026-2032年服务器电源模块行业专项调研及趋势前景预判报告》围绕服务器电源模块行业,系统梳理了其官方定义与标准体系——这里的“模块”特指可独立插拔更换的PSU(电源供应单元)及DC-DC砖块电源,而非泛指整个供电系统。文章分析了从传统金牌电源到800V HVDC模块的四阶段发展历程,并结合“十四五”以来至2026年的行业政策与规划、“十五五”规划纲要、2025年中央经济工作会议、2026年政府工作报告等顶层设计,分析了政策环境对模块行业的深刻影响。在产业链层面,从模块上游的功率半导体与控制芯片、模块制造本身到下游AI数据中心需求,勾勒了行业价值分布。在竞争格局上,呈现了台系模块厂商主导、大陆模块厂商加速追赶的态势。文章还分析了AI算力对模块功率密度的直接挑战、能效政策驱动等核心驱动因素,以及模块功率升级、第三代半导体渗透、板载模块技术迭代等发展趋势,并结合新质生产力、未来产业、AI等前沿方向,给出了模块行业发展机遇与挑战的系统判断。
目录
第一章 服务器电源模块行业概述与定义
1.1 服务器电源模块的定义与功能
1.1.1 服务器电源模块的基本概念与核心作用
1.1.2 服务器电源模块在数据中心中的定位
1.1.3 算力服务器电源模块的定义与特殊要求
1.1.4 服务器电源模块与服务器电源系统的区别界定
1.2 服务器电源模块行业产品分类
1.2.1 按输入类型:AC-DC模块、DC-DC模块
1.2.2 按功率等级:低功率、中功率、高功率
1.2.3 按物理形态:CRPS标准电源模块、砖块电源模块
1.2.4 按应用场景:通用服务器电源模块 vs AI/高性能算力服务器电源模块
1.3 服务器电源模块行业归属与标准体系
1.3.1 行业分类与代码
1.3.2 国内外主要模块技术标准(CRPS、OCP等)
1.3.3 模块能效标准与认证体系
第二章 服务器电源模块行业宏观环境分析(PEST)
2.1 政策环境(Policy)
2.1.1 国民经济“十五五”规划纲要相关部署
2.1.2 2026年政府工作报告与“算电协同”政策
2.1.3 2025年中央经济工作会议精神
2.1.4 数据中心能效政策及对服务器电源模块的影响
2.1.5 算电基础设施建设相关政策规划
2.2 经济环境(Economy)
2.2.1 全球及中国宏观经济形势
2.2.2 数字经济与AI基础设施投资趋势
2.2.3 电力成本与算力运营成本对模块需求的影响
2.3 社会环境(Society)
2.3.1 数据中心能耗与碳中和压力
2.3.2 AI算力需求对社会用电结构的影响
2.3.3 绿色数据中心对模块效率的社会期待
2.4 技术环境(Technology)
2.4.1 第三代半导体(GaN/SiC)在服务器电源模块中的技术成熟度
2.4.2 高压直流(HVDC)供电架构对服务器电源模块的驱动
2.4.3 液冷散热技术对服务器电源模块设计的影响
第三章 服务器电源模块行业产业链分析
3.1 服务器电源模块行业产业链全景图
3.1.1 上游:功率半导体、被动元件、控制芯片、散热材料
3.1.2 中游:电源模块设计与制造
3.1.3 下游:服务器制造商、云计算服务商、数据中心运营商
3.2 上游核心元器件对服务器电源模块的影响
3.2.1 功率半导体:SiC/GaN在模块中的替代趋势
3.2.2 被动元件:电容、电感在模块功率密度提升中的价值
3.2.3 控制芯片与电源管理芯片对模块性能的决定作用
3.3 中游服务器电源模块产品矩阵
3.3.1 AC-DC电源模块(PSU)
3.3.2 DC-DC砖块电源模块(含PDB、VRM)
3.3.3 板载电源模块(IBC、VRM两级架构)
3.4 下游需求结构对服务器电源模块的拉动
3.4.1 传统数据中心 vs AI数据中心的模块需求差异
3.4.2 云计算厂商资本开支与模块采购
第四章 服务器电源模块行业全球及中国发展概况
4.1 全球服务器电源模块行业发展概况
4.1.1 全球服务器电源模块整体市场现状
4.1.2 全球AI服务器电源模块市场现状
4.1.3 2021-2025年服务器电源模块行业发展历程回顾
4.2 中国服务器电源模块行业发展概况
4.2.1 中国服务器电源模块市场规模与增长概况
4.2.2 中国在全球服务器电源模块产业链中的地位
4.2.3 中国服务器电源模块产业发展的阶段性特征
4.3 服务器电源模块行业发展特征
4.3.1 AI/高性能模块功率密度与效率要求更高
4.3.2 服务器电源模块技术壁垒极高,第三代半导体成核心竞争要素
4.3.3 全球算力需求爆发为服务器电源模块提供增长机遇
第五章 服务器电源模块行业细分产品与应用市场
5.1 服务器电源模块细分产品市场规模
5.1.1 AC-DC电源模块(PSU)市场
5.1.2 DC-DC砖块电源模块市场
5.1.3 板载电源模块市场
5.2 服务器电源模块细分应用市场规模
5.2.1 AI服务器电源模块市场
5.2.2 通用服务器电源模块市场
5.2.3 边缘计算与智算场景电源模块市场
5.3 服务器电源模块按功率等级细分市场规模
5.3.1 低功率模块市场
5.3.2 中功率模块市场
5.3.3 高功率模块市场
5.4 服务器电源模块区域市场规模结构
5.4.1 亚太市场
5.4.2 北美市场
5.4.3 欧洲市场
5.4.4 中国市场
第六章 服务器电源模块行业重点区域分析
6.1 中国台湾地区
6.1.1 全球服务器电源模块制造核心区域
6.1.2 主要服务器电源模块厂商集聚与产业生态
6.1.3 区域服务器电源模块产业竞争优势分析
6.2 中国大陆地区
6.2.1 服务器电源模块产业加速追赶态势
6.2.2 主要服务器电源模块产业集群分布
6.2.3 政策支持与服务器电源模块国产替代机遇
6.3 北美地区
6.3.1 全球最大的AI服务器模块需求市场
6.3.2 头部云计算厂商模块采购集中地
6.4 东南亚地区
6.4.1 海外服务器电源模块产能布局热点
6.4.2 供应链多元化趋势
第七章 服务器电源模块行业市场竞争格局
7.1 全球服务器电源模块竞争格局
7.1.1 服务器电源模块市场集中度分析
7.1.2 台系服务器电源模块厂商主导格局
7.1.3 大陆服务器电源模块厂商加速追赶
7.2 中国服务器电源模块市场竞争格局
7.2.1 中国内地模块制造商数量与市场份额
7.2.2 主要国内模块制造商布局
7.3 服务器电源模块行业重点企业分析(可按需定制)
7.3.1 台达(Delta)
7.3.1.1 企业概述
7.3.1.2 服务器电源模块核心竞争力分析
7.3.1.3 服务器电源模块业务经营情况分析
7.3.2 光宝科技(Lite-On)
7.3.2.1 企业概述
7.3.2.2 服务器电源模块核心竞争力分析
7.3.2.3 服务器电源模块业务经营情况分析
7.3.3 麦格米特
7.3.3.1 企业概述
7.3.3.2 服务器电源模块核心竞争力分析
7.3.3.3 服务器电源模块业务经营情况分析
7.3.4 欧陆通
7.3.4.1 企业概述
7.3.4.2 服务器电源模块核心竞争力分析
7.3.4.3 服务器电源模块业务经营情况分析
7.3.5 其他重点服务器电源模块企业
7.3.5.1 国际重点模块制造商
7.3.5.2 国内其他模块制造商
7.4 服务器电源模块竞争态势演变趋势
7.4.1 龙头服务器电源模块厂商市占率与优势巩固
7.4.2 二线服务器电源模块厂商承接溢出订单的可能性
7.4.3 大陆服务器电源模块厂商份额提升路径
第八章 服务器电源模块行业驱动因素与挑战
8.1 服务器电源模块行业核心驱动因素
8.1.1 GPU功耗激增倒逼模块功率升级
8.1.2 数据中心模块投资扩张
8.1.3 能效政策驱动模块效率提升
8.1.4 服务器电源模块技术迭代升级
8.1.5 数字经济与AI基础设施投资拉动模块需求
8.2 服务器电源模块行业面临的挑战
8.2.1 服务器电源模块技术壁垒极高,研发投入要求高
8.2.2 服务器电源模块客户集中度风险
8.2.3 原材料价格波动对模块成本的影响
8.2.4 服务器电源模块行业竞争加剧风险
8.2.5 服务器电源模块供应链安全风险
8.2.6 服务器电源模块产业升级进展不及预期风险
第九章 服务器电源模块行业竞争环境分析
9.1 服务器电源模块行业SWOT分析
9.1.1 服务器电源模块行业优势(Strengths)
9.1.2 服务器电源模块行业劣势(Weaknesses)
9.1.3 服务器电源模块行业机会(Opportunities)
9.1.4 服务器电源模块行业威胁(Threats)
9.2 服务器电源模块行业波特五力模型分析
9.2.1 上游元器件供应商的议价能力
9.2.2 下游模块采购者的议价能力
9.2.3 新模块制造商进入的威胁
9.2.4 替代技术方案的威胁
9.2.5 服务器电源模块制造商之间的竞争
第十章 服务器电源模块行业技术发展趋势与前瞻性布局
10.1 服务器电源模块功率升级趋势
10.1.1 单模块功率演进路径
10.1.2 模块功率密度提升路径
10.2 服务器电源模块供电架构演进
10.2.1 传统UPS方案向HVDC模块方案演进
10.2.2 模块输出电压:48V替代12V趋势
10.2.3 800V HVDC模块架构
10.2.4 巴拿马电源模块方案
10.3 第三代半导体在服务器电源模块中的渗透
10.3.1 GaN与SiC在模块中的分工格局
10.3.2 对模块效率与功率密度的提升作用
10.4 板载电源模块技术迭代
10.4.1 模块化趋势与功率密度提升
10.4.2 垂直供电(VPD)有望取代横向供电(LPD)
10.4.3 热插拔与高转换比IBC模块的重要性
10.5 服务器电源模块散热技术演进
10.5.1 风冷模块向液冷兼容模块转变
10.5.2 液冷对模块设计的影响
10.6 服务器电源模块智能化与数字化管理
10.6.1 智能电源管理与数字化控制在模块中的渗透
10.6.2 PMBus与数字控制架构在模块中的应用
10.7 前瞻性服务器电源模块产品及市场布局
10.7.1 AC-DC模块:GaN/SiC替代趋势下的价值提升
10.7.2 DC-DC模块:向更高转换比和更高密度演进
10.7.3 板载模块:从选配走向标配
10.7.4 超级电容模块作为标配贡献新增量
10.7.5 一二次电源模块融合趋势
10.7.6 48V直驱架构与模块新形态
第十一章 服务器电源模块行业投资价值分析
11.1 服务器电源模块产业链价值分布
11.1.1 模块核心受益环节
11.1.2 模块各环节价值量分析
11.1.3 被动元件在模块中的价值增长
11.2 服务器电源模块行业投资主线与重点关注方向
11.2.1 AC-DC电源模块方向
11.2.2 DC-DC电源模块与电源管理芯片方向
11.2.3 800V HVDC模块方向
11.2.4 模块龙头+头部功率半导体器件方向
11.2.5 超级电容模块等新产品出海方向
11.3 服务器电源模块行业主要壁垒构成
11.3.1 模块技术壁垒
11.3.2 模块客户认证壁垒
11.3.3 模块规模与供应链壁垒
11.3.4 模块标准与生态壁垒
11.4 服务器电源模块行业相关风险提示
11.4.1 下游模块需求不及预期
11.4.2 服务器电源模块行业竞争加剧
11.4.3 模块技术迭代不及预期
11.4.4 模块供应链风险
11.4.5 原材料价格波动对模块利润的挤压风险
第十二章 服务器电源模块行业研究结论与建议
12.1 服务器电源模块行业总结
12.2 未来五年服务器电源模块发展趋势判断
12.2.1 AI服务器模块市场持续高景气
12.2.2 技术迭代驱动模块产业升级
12.2.3 国产模块替代进程加速
12.2.4 算电协同成为模块行业长期战略方向
12.3 服务器电源模块行业建议

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