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9月22日,行家说储能发现英伟达官网更新了一项新的认证项目——NVIDIA DSX Ready,一项帮助企业识别已完成AI工厂基础设施/数据中心类别特定资格认证要求的具体产品和解决方案。而电池储能系统(BESS)成为这一认证项目的重要组成部分。
英伟达官网显示,目前获得NVIDIA DSX Ready BESS认证的储能企业共有三家,分别是日本的日立能源、韩国的LG新能源、美国的特斯拉。

日立能源、LG、特斯拉获DSX Ready BESS认证
DSX Ready旨在帮助客户找到与NVIDIA DSX共同设计的解决方案,降低集成风险,并选择值得信赖的构建模块,以支持可靠、高效的AI工厂/数据中心运营。该认证项目包括DSX Ready CDU(合格的冷却液分配单元)、DSX Ready BESS(合格的电池储能系统)两部分。
对于BESS提供商,合作伙伴需运行规定的认证测试,并在明确的认证边界内提交支持数据,供英伟达审查和批准;通过认证并不替代站点级工程,也不意味着站点级稳定性。对于CDU提供商,该路径使用CDU自认证套件,以确定某一具体产品是否符合适用的英伟达功能要求。
目前已获得DSX Ready认证的企业 共有6家:DSX Ready BESS部分有日本的日立能源、韩国的LG新能源、美国的特斯拉;DSX Ready CDU部分有韩国的LG电子、美国的LiquidStack、Vertiv(维谛技术)。

行家说储能进一步查询发现,聚焦BESS方面,三家企业的通过认证的BESS产品与核心参数如下:
- 日立能源认证的BESS模型为日立能源BESS(WD4 PCS+电池储能),功率为5MW,储能容量为10MWh。该产品将WD4液冷PCS与灵活的模块化系统架构相结合,从而为AIDC等场景提供能够应对复杂电网条件、支持多种高级应用且易于扩展的储能解决方案。
- LG新能源认证的BESS模型为LGES Verttech JF2 2HR/4HR AC LINK,功率为5MW,储能容量为10MWh。该产品搭载磷酸铁锂电池,采用模块化设计,可根据数据中心扩建需求灵活增配设备。
- 特斯拉认证的BESS模型为特斯拉Megapack 2XL,功率为1.93MW,储能容量为3.85MWh。该产品为特斯拉当前的主力电网级储能产品,单台集成电池模块、逆变器、热管理及控制系统。


为什么是这三家?
英伟达DSX Ready BESS认证名单公布后,两个问题随之而来:为什么是日立能源、LG新能源和特斯拉?后续还会有其他企业吗?
这里有一个关键事实:NVIDIA官方在博客中使用了“At launch”(启动时)的表述,并明确“Additional categories across infrastructure and software will be rolled out over time”(更多基础设施和软件类别将随时间逐步推出)。这意味着,BESS是DSX Ready启动时的认证类别之一,当前三家是首批合格供应商,而非最终名单。后续批次扩容或是大概率事件,但具体时间表和项目细节尚未公布。
要理解为什么首批是这三家,需要先了解认证要求。据此前行家说储能报道(点这里),英伟达在BESS自我认证指南中已明确列出了 10项核心要求,代表通过认证所需的最低能力门槛(见下表)。

为了满足以上核心要求,认证指南定义了BESS必须要进行的 12项测试(详见下表),涵盖硬件测试和基于模型的仿真分析。同时,测试仪器需满足严格的精度要求,如电压和电流±0.2%、功率±0.5%、频率±0.01Hz、通道间时间同步±1ms等。这12项测试中,对PCS的性能考核尤为突出,但认证并非仅考察PCS,还涵盖业务准备、供应链、质量体系等维度。

从认证要求反观三家企业,它们的共同点在于:均在PCS的电网控制算法和构网能力上有长期积累。特斯拉Megapack 2XL的集成式架构、LG新能源JF2 AC Link的AI负载缓冲能力、日立能源WD4 PCS的构网/电网跟随双模式,均是率先跨过技术门槛的关键。
这三者在北美市场也均具备较强落地能力。日立能源在北美AI数据中心微电网项目中积累了储能并网与系统集成经验。LG新能源计划到2026年底在北美建成合计超50GWh的磷酸铁锂电芯产能,其密歇根州兰辛工厂年产能超35GWh,全球储能电池产能中将有80%集中于北美。特斯拉得州休斯顿附近的新Megafactory年产能达50GWh,已正式投产Megapack 3,且通过与LG新能源合建美国本土LFP电芯工厂,进一步强化了从电芯到系统的本土供应链闭环。
对于其它储能企业而言,若想进入后续批次,首先需要对照上述10项核心要求和12项测试,评估自身PCS在构网、动态响应、SOC控制等方面的能力是否达标——这是获得认证的重要技术前提。
注:本文内容仅为储能行业公开信息梳理、产业调研与客观分析,文中提及上市公司仅作为产业链案例参考,不作为任何投资依据,市场有风险,投资需谨慎。

目录
第一章 AIDC供电架构变革及趋势
1.1 AIDC电力需求及供电挑战分析
AIDC发展对全球电力需求带动分析
算力时代供电面临三重挑战分析
现存数据中心情况调研及高压化趋势分析
1.2 HVDC供电架构的变革
算力爆发倒逼电力架构重构
现在阶段大容量下UPS架构问题分析
UPS架构向极简UPS架构演进分析
240V HVDC架构的改变与困境分析
高压化趋势下,主流厂商的HVDC架构选择
HVDC 2.0 架构的改进
巴拿马架构的改进与优化趋势
巴拿马800VDC过渡方案
800VDC过渡方案:边车(SideCar)方案分析
边车方案(Sidecar)技术演进
固态变压器SST方案分析
多种架构共存:SST+UPS
配电端及SST技术演进
±400V与800VDC技术演进
中美数据中心的主流供电架构差异分析
全球AIDC和800V建设情况分析
高压HVDC架构预判
固态变压器
AIDC供电架构产业链图谱
1.3 AIDC数据中心市场规模预测
AIDC数据中心市场规模预测
AIDC数据中心储能系统与SiC/GaN的应用价值
第二章 AIDC储能市场前景与进展分析
2.1 AIDC 储能的定位、特征与需求场景
AIDC兴起下储能系统承担功率调节角色分析
传统 IDC vs AIDC vs 传统储能:核心特征对比
AIDC 储能的 “三高” 适配要求与解决方案
AIDC 储能主要需求场景分析
中美800V数据中心储能应用环节差异分析
2.2 AIDC 储能主要商业模式、产业实践与趋势分析
中国AIDC储能四大商业模式分析
美国AIDC储能核心诉求与商业模式分析
美国AIDC“储能 + 绿电”PPA 商业模式全景与演进路径
国内AIDC储能的产业实践(典型案例)
国外AIDC储能的产业实践(在建项目)
国外AIDC储能的产业实践(典型案例)
AIDC储能趋势分析:市场与技术演进方向
2.3 互联网巨头与电信运营商等不同AIDC的储能需求分析
互联网巨头主导定制化,运营商聚焦绿电
未来交汇点:两种需求正在融合
2.4 AIDC 储能技术发展及核心部件选型
AIDC全域挑战分析
AIDC配储主要类型及技术特点分析
AIDC储能系统解决方案主要技术作用
AIDC储能正朝混合型多级储能系统架构演变
AIDC中多级储能系统集成面临的主要挑战
AIDC多级储能系统技术发展主要趋势
AIDC储能技术的关键性评估指标
英伟达-AIDC中储能架构及技术要求
AIDC不同区域储能核心环节主要技术挑战
AIDC储能核心电池技术-关键性能指标对比
AIDC备电技术:加速转向锂电趋势分析
AIDC储能电池解决方案:锂钠协同为主流
AIDC储能控制调度技术发展情况
AIDC储能典型产品规格
主要厂商AIDC储能系统解决方案
2.5 PCS在供电架构负荷侧下的演进
PCS在供电架构负荷侧下的演进分析
AIDC 构网型PCS选型指标分析
AIDC 构网型PCS的演变探索
2.6 AIDC储能市场规模预测
2030年中国AIDC储能市场规模
2030年美国AIDC储能市场规模
2030年全球AIDC储能市场规模
2.7 AIDC储能产业链及重点企业
全球AIDC储能产业链全景图
全球AIDC分区主要电池/储能供应商
AIDC能源主要玩家类型
AIDC储能重点企业-宁德时代
AIDC储能重点企业-阳光电源
AIDC储能重点企业-双登股份
AIDC储能重点企业-台达电子
AIDC储能重点企业-华为数字能源
AIDC储能重点企业-特斯拉、Fluence
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