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). 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», agregó.
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.
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.
«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.








