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<title>BTL检测集团</title>
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	<div class="tt">AI 资料中心供电新战局</div>
	<div class="txt2 txtimg"><p><span style="background-color: rgb(0, 112, 192); color: rgb(255, 255, 255);"><strong>一、背景说明&nbsp;</strong></span></p><p>近年来，生成式 AI 技术快速崛起，包括 ChatGPT、AI 绘图、大型语言模型（LLM）与 AI Agent 等应用，皆高度依赖 GPU 的大规模平行运算能力。随着模型参数规模持续扩张，AI 训练与推论所需的运算密度也急遽提高，导致 AI 服务器功耗快速攀升。</p><p>过去传统资料中心主要采用 48V/54V 电源架构，单一机柜功耗多落于 10kW～30kW。然而进入 AI 时代后，高密度 GPU 机柜功率已提升至 120kW、250kW，甚至朝向 1MW 以上迈进，传统供电与散热架构正逐渐面临瓶颈。</p><p>为因应超高功率与高密度运算需求，新世代 AI 资料中心正逐步导入以下关键技术：</p><p>· 高压直流供电（HVDC）</p><p>·&nbsp;液冷散热技术</p><p>·&nbsp;集中式 Power Shelf 架构</p><p>·&nbsp;SiC/GaN 功率半导体</p><p>·&nbsp;固态变压器（SST）</p><p>·&nbsp;垂直供电（Vertical Power）</p><p><br/></p><p>其核心目标在于：</p><p>·&nbsp;提升供电效率</p><p>·&nbsp;降低能量损耗</p><p>·&nbsp;减少热能产生</p><p>·&nbsp;支援超高密度 AI 运算架构</p><p>·&nbsp;建立新世代 AI 能源基础设施</p><p>&nbsp;</p><hr/><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 112, 192);"><strong>二、Power Shelf 的重要性&nbsp;</strong></span><br/></p><p>在新世代 AI 服务器架构中，Power Shelf 已成为机柜级供电系统（Rack-Level Power Architecture）的核心。</p><p>Power Shelf 可视为 AI 机柜的「集中式供电与电力管理平台」，主要负责：</p><p>·&nbsp;将外部电力转换为服务器所需电压</p><p>·&nbsp;统一分配电力至 GPU、CPU 与网络设备</p><p>·&nbsp;提供高效率电源转换</p><p>·&nbsp;稳定高密度 GPU 负载</p><p>·&nbsp;降低供电损耗与热能产生</p><p>过去 Power Supply Unit（PSU）多采分散式设计，但 AI GPU 机柜功耗快速上升后，传统 PSU 架构开始面临：</p><p>·&nbsp;空间不足</p><p>·&nbsp;线材过多</p><p>·&nbsp;电流过高</p><p>·&nbsp;散热困难</p><p>·&nbsp;维护复杂化</p><p>因此新一代 AI 机柜逐渐改采集中式 Power Shelf 架构，将高功率 AC/DC 或 HVDC 转换集中于机柜侧，再统一配送至 GPU 与 CPU 模块。</p><p>Power Shelf 已不再只是传统 PSU 的延伸，而是影响 AI 系统效能、供电稳定性、能源效率与散热设计的关键基础设施。</p><p>&nbsp;</p><hr/><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 112, 192);"><strong>三、传统 48V 架构的限制&nbsp;</strong></span><br/></p><p>&nbsp;传统 48V/54V 电源架构原本适用于一般云端服务器，但在高密度 AI 运算环境中，其限制逐渐浮现。</p><p>根据功率公式：P=V⋅I</p><p>在功率固定的情况下，若电压较低，系统便需要更高电流才能输送相同功率。</p><p>这将导致：</p><p>·&nbsp;线材发热增加</p><p>·&nbsp;铜损（Copper Loss）提升</p><p>·&nbsp;电源效率下降</p><p>·&nbsp;散热压力大幅增加</p><p>·&nbsp;配线体积与重量增加</p><p>当单一 AI 机柜功耗提升至数百 kW 时，传统 48V 架构已难以有效支撑高密度 GPU 运算需求。</p><p>目前传统供电架构整体效率多落于约 85%～89%，能量损耗与散热成本已成为 AI 资料中心的重要瓶颈。</p><p>&nbsp;</p><hr/><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 112, 192);"><strong>四、800V HVDC 的崛起&nbsp;</strong></span></p><p>为解决高功率 AI 运算所带来的供电问题，资料中心正逐步导入 400V～800V 的 HVDC（High Voltage Direct Current）架构。</p><p>其核心理念为：</p><p>「提高电压、降低电流」</p><p>透过提升供电电压，可有效降低电流与传输损耗，进而改善整体供电效率。</p><p>HVDC 架构具备以下优势：</p><p>·&nbsp;降低电力传输损耗</p><p>·&nbsp;减少热能产生</p><p>·&nbsp;提升供电效率</p><p>·&nbsp;降低线材使用量</p><p>·&nbsp;提升空间利用率</p><p>·&nbsp;更适合高密度 AI 机柜</p><p>相较传统供电架构，HVDC 系统效率可提升至约 92%～95%，在大型 AI 资料中心中具备明显优势。</p><p>&nbsp;</p><hr/><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 112, 192);"><strong>五、AI 机柜功耗快速成长&nbsp;</strong></span></p><p>AI GPU 平台功耗正以惊人速度攀升。</p><p>以 NVIDIA 新世代 AI 平台为例，单一 AI 机柜功率已从过去的数十 kW，大幅提升至数百 kW。</p><p>部分下一代设计甚至已朝向 1MW～2MW 等级迈进，代表 AI 资料中心正式进入「超高功率时代」。</p><p>这意味着：</p><p>未来单一 AI 机柜的耗电量，可能相当于一整层办公室甚至小型工厂。</p><p>供电、散热与能源管理的重要性，也因此大幅提升。</p><p>&nbsp;</p><hr/><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 112, 192);"><strong>六、高密度 AI 机柜功耗与散热趋势比较表&nbsp;</strong></span><br/></p><table><tbody><tr class="firstRow"><td width="173.33333333333334" valign="middle" style="word-break: break-all; background-color: rgb(237, 245, 250); border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><p><strong>平台</strong></p></td><td width="120.33333333333331" valign="middle" style="word-break: break-all; background-color: rgb(237, 245, 250); border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><p><strong><span style=";font-family:宋体;font-size:14px"></span></strong></p><p><strong>时间</strong></p></td><td width="107.33333333333331" valign="middle" style="word-break: break-all; background-color: rgb(237, 245, 250); border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><p><strong>单机柜功耗</strong></p></td><td width="254.33333333333337" valign="middle" style="word-break: break-all; background-color: rgb(237, 245, 250); border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><p><strong>散热方式</strong></p></td></tr><tr><td width="173.33333333333334" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><p>GB300 NVL72</p></td><td width="120.33333333333331" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><p>2025～2026</p></td><td width="107.33333333333331" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><p>~120kW</p></td><td width="254.33333333333337" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><p>全板液冷（Full Cold Plate）</p></td></tr><tr><td width="173.33333333333334" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><p>Vera Rubin NVL144</p></td><td width="120.33333333333331" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><p>2026下半年</p></td><td width="107.33333333333331" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><p>~250kW</p></td><td width="254.33333333333337" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><p>直接液冷（Direct Liquid Cooling）</p></td></tr><tr><td width="173.33333333333334" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><p>Rubin Ultra NVL576</p></td><td width="120.33333333333331" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><p>2027</p></td><td width="107.33333333333331" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><p>~600kW</p></td><td width="254.33333333333337" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><p>全浸没式液冷（Immersion）</p></td></tr><tr><td width="173.33333333333334" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><p>下一代设计</p></td><td width="120.33333333333331" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><p>2028～2030</p></td><td width="107.33333333333331" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><p>1～2.2MW</p></td><td width="254.33333333333337" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><p>浸没式 + 两相液冷</p></td></tr></tbody></table><p>从上述趋势可明显看出：</p><p>·&nbsp;AI 机柜功率正快速突破传统资料中心设计极限</p><p>·&nbsp;液冷技术将逐步取代风冷</p><p>·&nbsp;高压 HVDC 与集中式 Power Shelf 将成为主流</p><p>·&nbsp;未来可能全面迈向机柜级能源平台设计</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><hr/><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 112, 192);"><strong>七、HVDC 的两种架构模式&nbsp;</strong></span><br/></p><p><strong><span style="color: rgb(84, 141, 212);">1. 过渡型 HVDC 架构</span></strong></p><p>目前多数 AI 资料中心采用「过渡型 HVDC」方案，其供电流程如下：</p><p>&nbsp;市电（AC）</p><p>→ UPS</p><p>→ 800V DC 母线</p><p>→ Power Shelf</p><p>→ 48V/54V DC</p><p>→ DC-DC 模块</p><p>→ GPU/CPU</p><p>&nbsp;</p><p><strong>架构特点</strong></p><p><strong>市电输入</strong></p><p>&nbsp;电网提供 10kV～33kV 高压交流电。</p><p>&nbsp;<strong>UPS 系统</strong></p><p>&nbsp;将 AC 转换为 DC，并提供备援电池功能。</p><p>&nbsp;<strong>HVDC Bus</strong></p><p>&nbsp;形成 400V～800V 的高压直流主干供电系统。</p><p>&nbsp;<strong>Power Shelf</strong></p><p>&nbsp;将 800V DC 转换为 48V/54V DC，并统一供应整个 AI 机柜。</p><p>&nbsp;<strong>服务器端 DC-DC 模块</strong></p><p>&nbsp;再进一步转换为 GPU/CPU 所需低电压。</p><p>&nbsp;</p><p><strong>优点</strong></p><p>·&nbsp;可沿用既有机房设备</p><p>·&nbsp;导入速度快</p><p>·&nbsp;改建成本较低</p><p><br/></p><p><strong>缺点</strong></p><p>·&nbsp;电力转换层级较多</p><p>·&nbsp;能量损耗仍高</p><p>·&nbsp;系统效率约 89%</p><p>&nbsp;&nbsp;</p><p><span style="color: rgb(84, 141, 212);"><strong>2. 固态变压器（SST）架构</strong></span></p><p>固态变压器（SST, Solid State Transformer）被视为下一世代 AI 资料中心的重要供电技术。</p><p>SST 最大特点在于：</p><p>可直接将 10kV～33kV 高压交流电转换为 800V DC</p><p>相较传统架构，SST 可大幅减少电力转换层级，因此具备：</p><p>·&nbsp;更高供电效率</p><p>·&nbsp;更低能量损耗</p><p>·&nbsp;更小设备体积</p><p>·&nbsp;更佳电力质量</p><p>·&nbsp;更高整合度</p><p>目前 SST 仍处于验证与试点阶段，但包括：</p><p>·&nbsp;Hitachi</p><p>·&nbsp;ABB</p><p>·&nbsp;Schneider Electric</p><p>·&nbsp;Ampersand</p><p>·&nbsp;DG Matrix</p><p>等企业皆已开始布局 AI 资料中心 SST 技术。</p><p>未来大型 AI 资料中心有望逐步导入 SST 作为核心供电架构。</p><p>&nbsp;</p><hr/><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 112, 192);"><strong>八、什么是固态变压器（SST）？</strong></span></p><p>固态变压器（SST）是一种利用功率半导体与高频电力电子技术，取代传统铁芯变压器的新型供电系统。</p><p>其核心技术主要来自：</p><p>·&nbsp;SiC（碳化硅）</p><p>·&nbsp;GaN（氮化镓）</p><p>等高效率功率元件。</p><p>&nbsp;</p><p>SST 可在高频状态下进行 AC/DC 高效率转换。</p><p><strong>SST 核心特点</strong></p><p><strong>高效率转换</strong></p><p>效率可达 92%～95%，部分设计甚至接近 98%。</p><p><strong>小型化</strong></p><p>高频变压器可大幅缩小体积。</p><p><strong>双向 AC/DC 转换</strong></p><p>可支援未来直流资料中心架构。</p><p><strong>智慧控制</strong></p><p>具备数位控制、远端监控与谐波抑制能力。</p><p><strong>模块化设计</strong></p><p>可依负载需求弹性扩充与维护。</p><p>&nbsp;</p><hr/><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 112, 192);"><strong>九、SST 与 HVDC 比较&nbsp;</strong></span><br/></p><table><tbody><tr class="firstRow"><td width="133.33333333333334" valign="middle" style="word-break: break-all; background-color: rgb(237, 245, 250); border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><strong>项目</strong></td><td width="179.33333333333334" valign="middle" style="word-break: break-all; background-color: rgb(237, 245, 250); border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><strong>HVDC</strong></td><td width="314.3333333333333" valign="middle" style="word-break: break-all; background-color: rgb(237, 245, 250); border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><strong>SST</strong></td></tr><tr><td width="133.33333333333334" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center">技术成熟度</td><td width="179.33333333333334" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center">已逐步商用</td><td width="314.3333333333333" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center">仍处验证阶段</td></tr><tr><td width="133.33333333333334" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center">电压转换</td><td width="179.33333333333334" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center">400V～800V DC</td><td width="314.3333333333333" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center">可直接将 10kV～33kV AC 转为 800V DC</td></tr><tr><td width="133.33333333333334" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center">系统效率</td><td width="179.33333333333334" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center">约 85%～89%</td><td width="314.3333333333333" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center">约 92%～95%</td></tr><tr><td width="133.33333333333334" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center">体积</td><td width="179.33333333333334" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center">较大</td><td width="314.3333333333333" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center">较小</td></tr><tr><td width="133.33333333333334" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center">散热需求</td><td width="179.33333333333334" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center">较高</td><td width="314.3333333333333" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center">较低</td></tr><tr><td width="133.33333333333334" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center">智慧控制</td><td width="179.33333333333334" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center"><p>有</p></td><td width="314.3333333333333" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center">高度整合</td></tr><tr><td width="133.33333333333334" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center">商业化程度</td><td width="179.33333333333334" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center">高</td><td width="314.3333333333333" valign="middle" style="word-break: break-all; border-width: 1px; border-style: solid;" align="center">尚未普及</td></tr></tbody></table><p><strong>HVDC 优势</strong></p><p>·&nbsp;架构成熟</p><p>·&nbsp;成本效益高</p><p>·&nbsp;可逐步升级既有机房</p><p><br/></p><p><strong>SST 优势</strong></p><p>·&nbsp;效率更高</p><p>·&nbsp;系统更小型化</p><p>·&nbsp;更适合未来超高密度 AI 机柜</p><p><br/></p><hr/><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 112, 192);"><strong>十、未来发展方向&nbsp;</strong></span></p><p>未来 AI 资料中心将朝向以下方向发展：</p><p><strong>1MW 机柜时代</strong></p><p>高压 HVDC、高密度供电与三相电源将成为标准。</p><p><strong>SiC/GaN 普及</strong></p><p>具备高耐压、高效率、低损耗与小型化优势。</p><p><strong>液冷全面普及</strong></p><p>液冷与两相浸没式散热将逐步取代传统风冷。</p><p><strong>垂直供电（Vertical Power）</strong></p><p>DC-DC 模块直接靠近 GPU 芯片，以缩短供电路径并降低损耗。</p><p><strong>机柜级能源平台</strong></p><p>Power Shelf 将逐步演变为整合：</p><p>·&nbsp;电力转换</p><p>·&nbsp;能源管理</p><p>·&nbsp;热管理</p><p>·&nbsp;实时监控</p><p>的核心能源平台。</p><p>&nbsp;</p><hr/><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 112, 192);"><strong>十一、AI 资料中心面临的挑战&nbsp;</strong></span></p><p><strong>电网压力增加</strong></p><p>AI 负载变动剧烈，未来资料中心将需要：</p><p>·&nbsp;大型储能系统</p><p>·&nbsp;智慧电网</p><p>·&nbsp;动态能源管理</p><p>以维持电力稳定。</p><p>&nbsp;</p><p><strong>机柜空间不足</strong></p><p>GPU、交换器与液冷设备大量占用空间，Power Shelf 的整合难度也持续提高。</p><p><strong>能源消耗快速攀升</strong></p><p>预估至 2030 年，全球资料中心耗电量可能达：700TWh～1,000TWh</p><p>因此再生能源、节能技术与高效率供电架构将成为必要配套。</p><p>&nbsp;</p><hr/><p><span style="color: rgb(255, 255, 255); background-color: rgb(0, 112, 192);"><strong>十二、结论&nbsp;</strong></span></p><p>AI 服务器与资料中心的发展方向已十分明确：</p><p>更高电压、更大功率、更高效率，以及更强散热能力。</p><p>未来关键技术将包括：</p><p>·&nbsp;800V HVDC</p><p>·&nbsp;1MW 高密度机柜</p><p>·&nbsp;SiC/GaN 功率元件</p><p>·&nbsp;液冷散热技术</p><p>·&nbsp;固态变压器（SST）</p><p>·&nbsp;集中式 Power Shelf 架构</p><p>其中，Power Shelf 也将从传统电源模块，逐步演变为 AI 基础建设中的核心能源平台，成为影响 AI 运算效能、供电稳定性与能源效率的关键技术之一。</p><p><br/></p></div>
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        var zh_t = '皚藹礙愛翺襖奧壩罷擺敗頒辦絆幫綁鎊謗剝飽寶報鮑輩貝鋇狽備憊繃筆畢斃閉邊編貶變辯辮鼈癟瀕濱賓擯餅撥缽鉑駁蔔補參蠶殘慚慘燦蒼艙倉滄廁側冊測層詫攙摻蟬饞讒纏鏟産闡顫場嘗長償腸廠暢鈔車徹塵陳襯撐稱懲誠騁癡遲馳恥齒熾沖蟲寵疇躊籌綢醜櫥廚鋤雛礎儲觸處傳瘡闖創錘純綽辭詞賜聰蔥囪從叢湊竄錯達帶貸擔單鄲撣膽憚誕彈當擋黨蕩檔搗島禱導盜燈鄧敵滌遞締點墊電澱釣調叠諜疊釘頂錠訂東動棟凍鬥犢獨讀賭鍍鍛斷緞兌隊對噸頓鈍奪鵝額訛惡餓兒爾餌貳發罰閥琺礬釩煩範販飯訪紡飛廢費紛墳奮憤糞豐楓鋒風瘋馮縫諷鳳膚輻撫輔賦複負訃婦縛該鈣蓋幹趕稈贛岡剛鋼綱崗臯鎬擱鴿閣鉻個給龔宮鞏貢鈎溝構購夠蠱顧剮關觀館慣貫廣規矽歸龜閨軌詭櫃貴劊輥滾鍋國過駭韓漢閡鶴賀橫轟鴻紅後壺護滬戶嘩華畫劃話懷壞歡環還緩換喚瘓煥渙黃謊揮輝毀賄穢會燴彙諱誨繪葷渾夥獲貨禍擊機積饑譏雞績緝極輯級擠幾薊劑濟計記際繼紀夾莢頰賈鉀價駕殲監堅箋間艱緘繭檢堿鹼揀撿簡儉減薦檻鑒踐賤見鍵艦劍餞漸濺澗漿蔣槳獎講醬膠澆驕嬌攪鉸矯僥腳餃繳絞轎較稭階節莖驚經頸靜鏡徑痙競淨糾廄舊駒舉據鋸懼劇鵑絹傑潔結誡屆緊錦僅謹進晉燼盡勁荊覺決訣絕鈞軍駿開凱顆殼課墾懇摳庫褲誇塊儈寬礦曠況虧巋窺饋潰擴闊蠟臘萊來賴藍欄攔籃闌蘭瀾讕攬覽懶纜爛濫撈勞澇樂鐳壘類淚籬離裏鯉禮麗厲勵礫曆瀝隸倆聯蓮連鐮憐漣簾斂臉鏈戀煉練糧涼兩輛諒療遼鐐獵臨鄰鱗凜賃齡鈴淩靈嶺領餾劉龍聾嚨籠壟攏隴樓婁摟簍蘆盧顱廬爐擄鹵虜魯賂祿錄陸驢呂鋁侶屢縷慮濾綠巒攣孿灤亂掄輪倫侖淪綸論蘿羅邏鑼籮騾駱絡媽瑪碼螞馬罵嗎買麥賣邁脈瞞饅蠻滿謾貓錨鉚貿麽黴沒鎂門悶們錳夢謎彌覓綿緬廟滅憫閩鳴銘謬謀畝鈉納難撓腦惱鬧餒膩攆撚釀鳥聶齧鑷鎳檸獰甯擰濘鈕紐膿濃農瘧諾歐鷗毆嘔漚盤龐國愛賠噴鵬騙飄頻貧蘋憑評潑頗撲鋪樸譜臍齊騎豈啓氣棄訖牽扡釺鉛遷簽謙錢鉗潛淺譴塹槍嗆牆薔強搶鍬橋喬僑翹竅竊欽親輕氫傾頃請慶瓊窮趨區軀驅齲顴權勸卻鵲讓饒擾繞熱韌認紉榮絨軟銳閏潤灑薩鰓賽傘喪騷掃澀殺紗篩曬閃陝贍繕傷賞燒紹賒攝懾設紳審嬸腎滲聲繩勝聖師獅濕詩屍時蝕實識駛勢釋飾視試壽獸樞輸書贖屬術樹豎數帥雙誰稅順說碩爍絲飼聳慫頌訟誦擻蘇訴肅雖綏歲孫損筍縮瑣鎖獺撻擡攤貪癱灘壇譚談歎湯燙濤縧騰謄銻題體屜條貼鐵廳聽烴銅統頭圖塗團頹蛻脫鴕馱駝橢窪襪彎灣頑萬網韋違圍爲濰維葦偉僞緯謂衛溫聞紋穩問甕撾蝸渦窩嗚鎢烏誣無蕪吳塢霧務誤錫犧襲習銑戲細蝦轄峽俠狹廈鍁鮮纖鹹賢銜閑顯險現獻縣餡羨憲線廂鑲鄉詳響項蕭銷曉嘯蠍協挾攜脅諧寫瀉謝鋅釁興洶鏽繡虛噓須許緒續軒懸選癬絢學勳詢尋馴訓訊遜壓鴉鴨啞亞訝閹煙鹽嚴顔閻豔厭硯彥諺驗鴦楊揚瘍陽癢養樣瑤搖堯遙窯謠藥爺頁業葉醫銥頤遺儀彜蟻藝億憶義詣議誼譯異繹蔭陰銀飲櫻嬰鷹應纓瑩螢營熒蠅穎喲擁傭癰踴詠湧優憂郵鈾猶遊誘輿魚漁娛與嶼語籲禦獄譽預馭鴛淵轅園員圓緣遠願約躍鑰嶽粵悅閱雲鄖勻隕運蘊醞暈韻雜災載攢暫贊贓髒鑿棗竈責擇則澤賊贈紮劄軋鍘閘詐齋債氈盞斬輾嶄棧戰綻張漲帳賬脹趙蟄轍鍺這貞針偵診鎮陣掙睜猙幀鄭證織職執紙摯擲幟質鍾終種腫衆謅軸皺晝驟豬諸誅燭矚囑貯鑄築駐專磚轉賺樁莊裝妝壯狀錐贅墜綴諄濁茲資漬蹤綜總縱鄒詛組鑽緻鐘麼為隻兇準啟闆裡靂餘鍊洩';
        String.prototype.tran=function(){
            var s1,s2;
            if(zh_choose=='t'){
               s1 = zh_s;
               s2 = zh_t;
            }else if(zh_choose=='s'){
               s1 = zh_t;
               s2 = zh_s;
            }else{
               return this;
            }
            var a = '';
            var l = this.length;
            for(var i=0;i<this.length;i++){
                var c = this.charAt(i);
                var p = s1.indexOf(c);
                a += p < 0 ? c : s2.charAt(p);
            }
            return a;
        }
        function setCookie(name, value){
            var argv = setCookie.arguments;
            var argc = setCookie.arguments.length;
            var expires = (argc > 2) ? argv[2] : null;
            if(expires != null){
               var LargeExpDate = new Date ();
               LargeExpDate.setTime(LargeExpDate.getTime() + (expires*1000*3600*24));
            }
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                offset = document.cookie.indexOf(search);
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                        end = document.cookie.length;
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                    return '';
                }
            }
        }
        function zh_tranBody(obj){
            var o = (typeof(obj) == "object") ? obj.childNodes : document.body.childNodes;
            for (var i = 0; i < o.length; i++){
                var c = o.item(i);
                if('||BR|HR|TEXTAREA|SCRIPT|'.indexOf("|"+c.tagName+"|") > 0) continue;
                if(c.className == zh_class){
                    if(c.id == zh_class + '_' + zh_choose){
                        c.setAttribute('style', zh_style_active);
                        c.style.cssText = zh_style_active;
                    }else{
                        c.setAttribute('style', zh_style_inactive);
                        c.style.cssText = zh_style_inactive;
                    }
                    continue;   
                }
                if(c.title != '' && c.title != null){
                    c.title = c.title.tran();
                }
                if(c.alt != '' && c.alt != null){
                    c.alt = c.alt.tran();
                }
                if(c.tagName == "INPUT" && c.value != '' && c.type != 'text' && c.type != 'hidden' && c.type != 'password'){
                    c.value = c.value.tran();
                }
                if(c.nodeType == 3){
                    c.data = c.data.tran();  
                }else{
                    zh_tranBody(c);
                }
            }
        }
        function zh_tran(go){
            if(go) zh_choose = go;
            setCookie('zh_choose', zh_choose, zh_expires);
            if(go == 'n'){
               window.location.reload();
            }else {
               zh_tranBody();
            }
        }
        function zh_getLang(){
            if(getCookie('zh_choose')){
               zh_choose = getCookie('zh_choose');
               return true;
            }
            if(!zh_autoLang_t && !zh_autoLang_s){
                return false;
            }
            if(getCookie('zh_autoLang_checked')){
                return false;
            }
            if(navigator.language){
                zh_browserLang = navigator.language;
            }else if(navigator.browserLanguage){
                zh_browserLang = navigator.browserLanguage;
            }
            if(zh_autoLang_t && zh_langReg_t.test(zh_browserLang)){
                zh_choose = 't';
            }else if(zh_autoLang_s && zh_langReg_s.test(zh_browserLang)){
                zh_choose = 's';
            }
            zh_autoLang_checked = 1;
            setCookie('zh_choose', zh_choose, zh_expires);
            if(zh_choose == zh_default){
                return false;
            }
            return true;
        }
        function zh_init(){
            zh_getLang();
            c = document.getElementById(zh_class + '_' + zh_choose);
            if(zh_choose != zh_default){
                if(window.onload){
                    window.onload_before_zh_init = window.onload;
                    window.onload = function(){
                        zh_tran(zh_choose);
                        if(zh_autoLang_alert){
                            alert(zh_autoLang_msg);
                        };
                        window.onload_before_zh_init();
                    };
                }else{
                    window.onload = function(){
                        zh_tran(zh_choose);
                        if(zh_autoLang_alert){
                            alert(zh_autoLang_msg);
                        };
                    };
                }
            }
        }
        zh_init();
    </script>
</body>
</html>