Schneider Electric publica estudio pionero sobre seguridad eléctrica en centros de datos para IA
El análisis, basado en simulaciones avanzadas y gemelos digitales de ETAP, evaluó dos arquitecturas representativas y permitió modelar escenarios de falla para respaldar estrategias de protección tanto a nivel de rack como de instalación. | Créditos: Schneider Electric

Schneider Electric publica estudio pionero sobre seguridad eléctrica en centros de datos para IA

Schneider Electric presentó un análisis pionero que ofrece una guía práctica para evaluar y gestionar el riesgo de arco eléctrico en arquitecturas de alimentación de 800 VDC, una tecnología que comienza a adoptarse para soportar los nuevos centros de datos de Inteligencia Artificial (IA). 

¿Por qué la IA obliga a replantear la refrigeración de los centros de datos?
El crecimiento de las cargas de trabajo de IA y el surgimiento de las Fábricas de IA están llevando la infraestructura digital a niveles de densidad sin precedentes, acelerando la adopción de tecnologías de refrigeración líquida para garantizar eficiencia, resiliencia y sostenibilidad.

Basado en escenarios inspirados en los principales hyperscalers, el estudio concluye que estos riesgos pueden gestionarse de forma segura y, en muchos casos, son comparables a los de los sistemas tradicionales de corriente alterna (CA). Además., demuestra que el uso de software avanzado y gemelos digitales permite modelar estos riesgos con mayor precisión y respaldar estrategias de protección más eficaces.

La distribución eléctrica de 800 VDC representa un cambio significativo en el diseño de los centros de datos, pero también introduce nuevos aspectos de seguridad que deben estudiarse en profundidad, afirmó Manish Kumar, Executive Vice President, Secure Power & Data Centers de Schneider Electric. 

"Nuestro trabajo con algunos de los principales hyperscalers del mundo proporciona a ingenieros y especialistas en seguridad uno de los primeros marcos prácticos para evaluar los riesgos de arco eléctrico, ofreciendo un enfoque estructurado para comprender el comportamiento de las fallas, establecer prácticas de trabajo seguras y diseñar esquemas de protección eficaces. Nuestro objetivo es ayudar a la industria a avanzar hacia arquitecturas de mayor voltaje con confianza y seguridad".
Cuando el clima impacta el negocio: El costo oculto de no tener respaldo energético
Cortes de suministro eléctrico, temporales con fuertes vientos y otros eventos climáticos pueden detener operaciones en cuestión de segundos. Según el Uptime Institute, más del 60% de las interrupciones en infraestructura crítica generan pérdidas superiores a US$100.000 por evento.

El estudio también concluye que los métodos tradicionales de evaluación tienden a sobreestimar el riesgo de arco eléctrico en sistemas de 800 VDC, mientras que el uso de simulaciones avanzadas y gemelos digitales ofrece una representación más precisa del comportamiento de las fallas, contribuyendo a la adopción segura de infraestructuras de alta densidad para Inteligencia Artificial.

Evaluación realizada en dos arquitecturas diferenciadas de 800 VDC

Schneider Electric realizó el primer análisis práctico de riesgo de arco eléctrico en arquitecturas de 800 VDC, tanto a nivel de rack como de instalación, evaluando métodos basados en estándares, simulaciones transitorias y modelado de sistemas. El estudio concluye que los marcos actuales para el análisis de arco eléctrico pueden aplicarse a estas arquitecturas cuando consideran el diseño del sistema y el comportamiento temporal de las fallas.

La próxima frontera de la inteligencia artificial está en cómo la hacemos funcionar, por Juan Mejía de Schneider Electric
La próxima frontera de la IA, entonces, no estará solo en desarrollar modelos más potentes o construir centros de datos más grandes, sino en hacer funcionar mejor todo aquello que los sostiene.

En arquitecturas de 800 VDC a nivel de rack, los resultados mostraron una energía incidente muy por debajo del umbral de 1,2 cal/cm² para equipos de protección personal, incluso sin dispositivos de protección. En configuraciones centralizadas, aunque la energía incidente puede ser ligeramente mayor bajo escenarios conservadores, el uso de dispositivos de protección convencionales reduce el riesgo a niveles comparables con los de las arquitecturas tradicionales de corriente alterna (CA).

El estudio también identificó tres factores clave para una implementación segura de 800 VDC: el comportamiento transitorio de las fallas, donde la descarga de los capacitores domina los primeros milisegundos; el uso de simulaciones avanzadas y gemelos digitales, que permiten modelar el riesgo con mayor precisión que los métodos tradicionales; y las decisiones de diseño, como la ubicación de los capacitores, los dispositivos de bloqueo inverso y los sistemas de protección de respuesta rápida, que tienen un impacto directo en la seguridad de la infraestructura.

¿Cómo los edificios inteligentes están redefiniendo la eficiencia energética en las ciudades?
Según la International Energy Agency, los edificios representan cerca del 30% del consumo energético global, lo que ha impulsado la adopción de tecnologías inteligentes capaces de reducir hasta un 30% el consumo de energía mediante automatización y monitoreo en tiempo real.

Los estándares de la industria siguen siendo esenciales para la seguridad eléctrica y la gestión del riesgo de arco eléctrico; sin embargo, los métodos tradicionales pueden resultar excesivamente conservadores, ya que no reflejan por completo el funcionamiento de los sistemas complejos de corriente continua, afirmó Tanuj Khandelwal, CEO de ETAP. 

"Para comprender el riesgo real, los ingenieros deben evaluar la topología del sistema, el comportamiento de las fallas, la coordinación de las protecciones, la respuesta de los convertidores, la lógica de conmutación y los esquemas de protección activos. ETAP permite a los equipos modelar y validar sistemas de 800 VDC tal como operan en la práctica, ayudando a pasar de supuestos conservadores a decisiones de seguridad y operación más precisas, basadas en principios físicos y potenciadas por Inteligencia Artificial”

Este trabajo fortalece el compromiso de Schneider Electric con el desarrollo de arquitecturas de 800 VDC para centros de datos de inteligencia artificial y se suma a las pruebas que la compañía ha realizado para habilitar capacidades de live swap power, facilitando operaciones de mantenimiento más seguras en infraestructuras de alta densidad.

AVEVA apuesta por datos conectados, alianzas y decisiones en tiempo real
Durante AVEVA World 2026 en Milán, la compañía presentó nuevas alianzas y capacidades enfocadas en acelerar el uso práctico de inteligencia artificial en entornos industriales complejos.

Francisco Carrasco M.

Francisco Carrasco, editor general y periodista azul especializado en TI con más de 24 años en el mercado local e internacional, quien trabajo por 15 años con la destacada editorial IDG International.