Resumen

  • SolarEdge e Infineon están desarrollando disyuntores electrónicos para la distribución de corriente continua a 800 V en centros de datos de IA
  • El trabajo amplía una colaboración de 2025 sobre transformadores, pero no se ha divulgado ninguna implantación en una instalación de cliente ni datos de eficiencia de toda la instalación

Los hechos

SolarEdge e Infineon comunicaron el 9 de septiembre que habían ampliado su colaboración en sistemas eléctricos para centros de datos con el fin de desarrollar disyuntores electrónicos para la distribución de corriente continua a 800 V. SolarEdge diseñará el disyuntor con componentes de conmutación de carburo de silicio de Infineon.

Las empresas prevén situar el dispositivo de protección entre sus equipos de conversión de potencia y los bastidores informáticos. A diferencia de la corriente alterna, la corriente continua no cruza periódicamente por cero, lo que hace más difícil interrumpirla. El disyuntor electrónico propuesto está diseñado para desconectar un circuito defectuoso en microsegundos y sin contactos mecánicos.

El trabajo sigue a una colaboración anunciada en noviembre de 2025 sobre transformadores modulares de 2–5 MW diseñados para convertir electricidad de media tensión directamente en corriente continua de 800–1500 V. Las empresas se marcan como objetivo una eficiencia de conversión superior al 99 %, pero esa cifra se aplica a los equipos de conversión, no a la eficiencia de un centro de datos completo.

El anuncio de septiembre abarca el desarrollo de la tecnología de protección. Las empresas no han identificado ninguna instalación de un cliente que opere el sistema completo ni han publicado mediciones del ahorro eléctrico en toda una instalación derivadas de una implantación.

La evaluación

Para un comprador de centros de datos, la eficiencia de conversión y la protección contra fallos deben evaluarse como partes de un mismo sistema eléctrico. Un transformador puede reducir las pérdidas durante la conversión, pero la arquitectura propuesta también debe mostrar cómo se aíslan los fallos sin interrumpir innecesariamente equipos que no están afectados. Por tanto, la eficiencia de los componentes por sí sola no basta para comparar diseños eléctricos completos.

La evidencia pertinente procederá de pruebas que muestren qué ocurre cuando se produce un fallo dentro de una configuración real de distribución. La velocidad de conmutación es una medida, pero los operadores también necesitarán saber qué parte del sistema se desconecta, si las ramas no afectadas siguen recibiendo suministro y cómo se restablece el suministro tras el suceso.

Para los lectores de BTW, el siguiente paso útil es una comparación a nivel de sistema con una carga operativa definida. Probar juntos el transformador y el disyuntor permitiría a los compradores evaluar tanto las pérdidas eléctricas como el comportamiento ante fallos antes de utilizar las mejoras de eficiencia propuestas como supuesto en el diseño de centros de datos o en los presupuestos operativos.

Qué observar

Habrá que observar las pruebas a nivel de sistema que combinen el transformador y el disyuntor electrónico, incluidas las pérdidas medidas, el comportamiento del aislamiento de fallos y los procedimientos de recuperación. Una implantación en un cliente identificado aportaría evidencia más sólida al mostrar cómo funciona el diseño cuando se conecta a equipos de centros de datos en funcionamiento.