El sector de los centros de datos a escala global ya está valorado en varios cientos de miles de millones de euros y no hay señales de que su crecimiento se vaya a ralentizar. Se espera que la capacidad instalada casi se duplique durante los próximos cinco años, lo que podría suponer alcanzar cerca de 400 GW a finales de la década. América del Norte sigue estando a la cabeza, pero Europa también está experimentando una gran expansión en los principales centros, como París y Fráncfort.

La demanda de potencia es la que marca el rumbo del sector. Por ejemplo, la inteligencia artificial (IA) requiere hasta 1 gigavatio (lo que equivale a proporcionar suministro eléctrico a 800 000 hogares). Este aumento sin precedentes está favoreciendo la innovación en sistemas eléctricos y soluciones de supervisión.

Los mercados que están experimentando el crecimiento más rápido son una demostración clara de que una infraestructura eléctrica sólida es la base para la transformación digital.

Tendencias del mercado y principales impulsores de la transformación de las infraestructuras

Dinámica del mercado

El auge de los hiperescaladores

Al mismo tiempo que la innovación de las infraestructuras está transformando el diseño y las operaciones, el propio mercado está sufriendo un cambio radical. Los hiperescaladores están afianzando su dominio dentro del ecosistema de la coubicación mediante el establecimiento de nuevos estándares para escalados, eficiencia y modelos de contrato. Su influencia, cada vez mayor, no solo está redefiniendo las prioridades en cuanto a inversión, sino que también está transformando la dinámica competitiva entre proveedores tradicionales de coubicación y los gigantes de la nube.

 

Incremento del coste de la energía y las presiones normativas

El aumento de los precios de la energía ha convertido la eficiencia en una necesidad estratégica. Directivas como la DEE de la UE exigen a los operadores recortar el consumo, seguir y mejorar la efectividad del uso de potencia (PUE, por sus siglas en inglés) y demostrar una descarbonización fiable, todo ello sin que la fiabilidad del servicio se vea comprometida.

Impacto en el diseño y las operaciones

Aumentar la densidad de potencia a nivel de rack

La inteligencia artificial generativa, la computación de alto rendimiento (HPC, por sus siglas en inglés) y servicios con mucha carga de datos como la computación, los servicios de streaming y el almacenamiento en la nube son los responsables de un aumento en la demanda de energía a nivel de rack nunca visto. Este incremento está poniendo al límite a los sistemas de refrigeración y de distribución eléctrica.

Limitaciones de espacio y diseño

Las limitaciones de espacio, los plazos ajustados y las presiones para reducir costes requieren diseños compactos, modulares y eficientes que optimicen el rendimiento desde el primer día.

Requisitos de un tiempo de actividad del 100 %

Ya no se pueden aceptar los tiempos de inactividad. Las infraestructuras deben integrar resiliencia, redundancia y una recuperación rápida en cada capa.

Principales actores de la transformación de las infraestructuras

  • Reducción del coste total de la propiedad (TCO): las inversiones se evalúan en función de los beneficios a largo plazo en los costes operativos.
  • Modularidad, escalabilidad y velocidad de implantación integradas: la infraestructura debe evolucionar junto con la aplicación y debe permitir una rápida implementación. Los sistemas modulares prefabricados reducen los plazos de salida al mercado para responder rápidamente a los picos de demanda o a las nuevas cargas de trabajo sin que la fiabilidad o la eficiencia sea vean comprometidas.
  • Refrigeración optimizada: las estrategias térmicas avanzadas evitan un aprovisionamiento excesivo y reducen el desperdicio de energía (por ejemplo, tecnologías de refrigeración con líquidos). A medida que la refrigeración se convierte en un factor crítico, la continuidad de su fuente de alimentación es igual de importante. Los interruptores de transferencia automáticos (ATS) garantizan un cambio sencillo entre fuentes de energía, de modo que los sistemas de refrigeración quedan protegidos de cualquier fallo de funcionamiento y se salvaguarda la disponibilidad de la infraestructura del centro de datos en su globalidad.
  • Arquitecturas optimizadas: las soluciones más sencillas, redundantes o incluso en contenedor aceleran la implantación en todos los tipos de instalaciones.

Todas estas tendencias unidas están transformando el modo en el que se diseñan, se construyen y funcionan los sistemas eléctricos, además de impulsar la necesidad de soluciones innovadoras y flexibles como las que ofrece Socomec.

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Deux personnels en train de réaliser la maintenance d'un onduleur dans un data center

Las infraestructuras modernas de centros de datos para hacer frente a los principales desafíos

La infraestructura de los centros de datos constituye la base de las operaciones digitales modernas, lo que compromete recursos físicos y virtuales esenciales que suministran energía a nuestro mundo conectado. El sector del diseño de los centros de datos sigue evolucionando debido a las densidades a nivel de rack en aumento y a la necesidad de operaciones sostenibles, al mismo tiempo que se mantiene un tiempo de funcionamiento casi perfecto.
 

Infraestructuras en centros de datos perimetrales y del sector empresarial

Los centros de datos perimetrales y del sector empresarial modernos exigen soluciones energéticas extremadamente fiables en sus núcleos. La disponibilidad de potencia sigue siendo esencial, ya que estos entornos procesan cargas de trabajo de vital importancia más cercanas al usuario final.

Una infraestructura eléctrica fiable requiere una protección absoluta de la carga para garantizar la disponibilidad de los datos. Los sistemas de alimentación ininterrumpida protegen frente a cortes del suministro, mientras que los interruptores de transferencia automáticos garantizan un funcionamiento continuo durante los cambios de fuente de alimentación. Los

interruptores de transferencia estáticos (STS) añaden otra capa crítica de resiliencia, ya que permiten una transferencia instantánea entre dos fuentes de alimentación independientes. Al contrario de lo que sucede con los dispositivos de conmutación mecánicos, los STS actúan en milisegundos (5 milisegundos en el caso de STATYS), lo que garantiza que las cargas de TI sensibles no sufran interrupciones cuando una fuente falle. Esta respuesta ultrarrápida mejora de manera considerable el tiempo de funcionamiento y protege frente a los riesgos de caídas de tensión o problemas transitorios, que son particularmente importantes en entornos con una densidad elevada. Las

plataformas de supervisión avanzadas realizan un seguimiento en tiempo real de las métricas de rendimiento, con la ayuda de sensores de corriente que permiten un mantenimiento proactivo de los centros de datos.

Para poder disfrutar de la máxima fiabilidad, las aplicaciones críticas necesitan soluciones escalables que se adapten a los cambios en la demanda de energía. El diseño modular de los centros de datos ofrece la flexibilidad necesaria para ampliar la capacidad y mantiene, al mismo tiempo, una disponibilidad óptima y la continuidad de la actividad. Este enfoque permite a las organizaciones satisfacer sus necesidades tanto actuales como de crecimiento en el futuro.
 

Infraestructuras a hiperescala y de coubicación en centros de datos

La demanda de energía en instalaciones a hiperescala está alcanzando cotas sin precedentes y algunas instalaciones requieren varios gigavatios de capacidad. Estas operaciones masivas necesitan sistemas robustos de distribución eléctrica que sean capaces de soportar entornos de computación de densidad elevada al mismo tiempo que ofrecen la posibilidad de crecer más rápidamente, para alcanzar una disponibilidad absoluta y rendimiento medioambiental. Los 

SAI y STS desempeñan un papel clave en estas arquitecturas: la redundancia se gestiona cada vez más a través de sistemas Catcher centralizados, en los que los STS transfieren cargas de manera instantánea a un SAI independiente en caso de avería. Este modelo permite una utilización completa de las unidades SAI principales, al mismo tiempo que centraliza la redundancia (lo que reduce el CAPEX y mejora el OPEX) y garantiza un funcionamiento tolerante a fallos. Una

arquitectura de alimentación extremadamente redundante y un diseño modular de los centros de datos se han convertido en elementos esenciales para operaciones a hiperescala, lo que permite a los operadores ampliar la capacidad de manera paulatina, al mismo tiempo que mantienen un rendimiento óptimo. Este enfoque ayuda a gestionar el gasto de capital de manera eficaz y garantiza que la infraestructura energética crezca de manera totalmente alineada con la demanda de computación.

Gestión y eficiencia de las infraestructuras
Impacto ambiental y sostenibilidad

Arquitecturas energéticas más inteligentes para centros de datos sostenibles, que combinan eficiencia, seguridad y un rendimiento excepcional.

Reducir la huella ambiental de los centros de datos ya no es optativo: es una necesidad estratégica. Las empresas no deben solo cumplir los marcos normativos como la Directiva relativa a la eficiencia energética (DEE) de la UE y a la Directiva relativa a la presentación de información sobre sostenibilidad por parte de las empresas (CSRD, por sus siglas en inglés), sino que deben demostrar que realizan progresos medibles hacia la descarbonización. El desafío es claro: mejorar la eficiencia energética global, reducir las emisiones de carbono y disminuir el impacto ambiental, al mismo tiempo que se mantienen los niveles más elevados de rendimiento y resiliencia.

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Socomec hace frente a este desafío basándose en un enfoque holístico:

  • Medir y analizar el consumo en cada nivel a través de soluciones de supervisión multipunto como DIRIS Digiware y los paneles de Webview, de modo que se puedan tomar decisiones de forma transparente y basada en información.
  • Reducir las pérdidas y la demanda de refrigeración con sistemas SAI de alto rendimiento (como DELPHYS XM, DELPHYS XL, MODULYS XM y MASTERYS GP4) equipados con los modos de conversión inteligente y de ahorro ecológico para un rendimiento optimizado en cargas parciales.
  • Alargar la vida útil del equipo gracias a soluciones modulares reparables como MODULYS XM, MODULYS GP y MODULYS XS, lo que reduce las sustituciones prematuras y disminuye el uso de recursos.
  • Utilizar fuentes de energía renovables mediante la integración de soluciones solares de almacenamiento como SUNSYS HES L and SUNSYS HES L SKID para mejorar el autoconsumo.
  • Diseñar instalaciones con el tamaño adecuado mediante arquitecturas optimizadas e interruptores de transferencia estáticos (STS) que mejoran la resiliencia sin sobreespecificar equipos.

Gracias a la combinación de un diseño avanzado, una supervisión inteligente y una innovación sostenible, Socomec ayuda a las empresas a conseguir reducciones medibles en la PUE, la huella de carbono y el impacto ambiental total, al mismo tiempo que protege el tiempo de funcionamiento y las prepara para el futuro crecimiento.
 

Supervisión de la eficacia del uso de la energía: prácticas recomendadas

Mejorar la eficiencia energética global se ha convertido en uno de los retos principales de los centros de datos modernos. En este contexto, la efectividad del uso de potencia (PUE) se considera la métrica de referencia para evaluar la eficiencia con la que las instalaciones utilizan la energía. La supervisión y mejora de la PUE afecta directamente a los costes operativos, la huella de carbono y la competitividad a largo plazo.

Socomec ofrece soluciones de supervisión avanzadas que proporcionan una visibilidad detallada del consumo energético en cada nivel de la infraestructura eléctrica. Gracias a sistemas de medición multipunto como DIRIS Digiware y a paneles de supervisión intuitivos, como Webview, las empresas pueden:

  • Medir el consumo en tiempo real en las capas esenciales de la distribución.
  • Identificar faltas de eficacia y detectar patrones anormales de consumo desde una fase temprana.
  • Comparar los valores de la PUE en las distintas instalaciones para comparar el rendimiento y optimizarlo.
  • Generar datos fiables y transparentes para la preparación de información sobre sostenibilidad de conformidad con los marcos establecidos por las directivas DEE y CSRD.

Al combinar una supervisión precisa con el análisis inteligente, Socomec permite a los centros de datos pasar de una gestión energética reactiva a una proactiva: optimización de la eficiencia, reducción de costes y demostración de una trayectoria fiable de descarbonización.
 

Servicios de mantenimiento y asistencia técnica

Garantizar el tiempo de funcionamiento no solo dependen de contar con un equipo robusto: es necesario contar con servicios inteligentes basados en los datos. Una infraestructura eléctrica inteligente combina la conectividad avanzada con la asistencia técnica ofrecida por expertos para mantener el alto rendimiento de los centros de datos.

Mediante la supervisión remota y el mantenimiento predictivo, los operadores pueden disponer de información sobre problemas potenciales con antelación, lo que les permite reaccionar antes de que los fallos se produzcan. Los análisis en tiempo real permiten diagnosticar y resolver problemas de manera remota, lo que reduce el tiempo medio de recuperación y las costosas intervenciones sobre el terreno.

Estos servicios basados en datos no solo protegen las operaciones más importantes, sino que alargan la vida útil de los equipos y optimizan el rendimiento global de la infraestructura. Socomec convierte el mantenimiento en una actividad proactiva, sostenible y completamente alineada con la exigencia de fiabilidad de los centros de datos modernos.
 

Estándares de seguridad y cumplimiento para aplicaciones críticas

En los centros de datos interconectados actuales, la infraestructura eléctrica no solo es inteligente y dinámica, sino que también debe ser segura por diseño. El compromiso que mantiene Socomec con la ciberseguridad garantiza que cada byte, cada dispositivo y cada enlace de red está protegido con los estándares más exigentes.

Socomec cuenta con la certificación ISO/IEC 27001, una referencia a escala mundial que garantiza la seguridad y la uniformidad de toda la cadena de valor, desde la fase de I+D hasta la de implementación del producto, especialmente en sus soluciones conectadas del IdC. Esta certificación es el reflejo de un enfoque estricto que abarca documentación, procesos, comportamiento del personal, gobernanza de los proveedores y prácticas de desarrollo de software seguras.

Infraestructura de ciberseguridad 
1.   Ecosistema seguro de los productos

Los dispositivos basados en el IdC, como la tarjeta Net Vision, están protegidos mediante el cumplimiento de ISA-62443-4-2, que refuerza la ciberseguridad industrial en cada nodo. Todas las comunicaciones entre dispositivos y servicios en la nube se basan en cifrado HTTPS o MQTTS, mientras que el control de acceso utiliza la validación mediante clave privada/token, lo que garantiza tanto la integridad de los datos como la autenticación segura.

2. Infraestructura robusta y pruebas fiables

Los centros de datos dependen de un rendimiento excelente y de la seguridad de los datos. Normalmente, las instalaciones modernas combinan una infraestructura segura en la nube con ubicaciones de alojamiento distribuidas por diferentes lugares para garantizar la resiliencia y la redundancia. Las distintas capas de las pruebas de penetración (realizadas por socios certificados en materia de seguridad) validan la resiliencia de la infraestructura y conllevan certificaciones de seguridad oficiales obtenidas tras estrictas campañas de evaluación.

3. Supervisión proactiva y alertas sobre vulnerabilidades

Socomec realiza el seguimiento activo de posibles amenazas con su sistema de ciberalertas, que notifica a los clientes sobre las vulnerabilidades del software (CVE) y garantiza la instalación de parches a su debido tiempo. Este enfoque proactivo transforma servicios basados en datos en una base segura y fiable de manera continua.

Las cinco mejores soluciones de Socomec para superar los retos a los que se enfrentan los centros de datos

  • Descarbonización y eficiencia energética
    • DELPHYS XM: están diseñados para una eficiencia extraordinaria (hasta el 99 % en el modo de conversión inteligente), tamaño compacto y módulos de potencia, y reducen drásticamente las pérdidas de energía, además de optimizar el ahorro de CO₂.
    • MODULYS XM: ofrece hasta un 99 % de eficiencia, lo que garantiza un consumo reducido de energía y una disminución de las necesidades de refrigeración. Gracias a su concepto Forever Young, único en el mercado, MODULYS XM alarga la vida útil de los SAI más allá de los 20 años, ya que permite la sustitución de las piezas electrónicas mediante conexión antes de que se deterioren. De esta manera se garantiza la disponibilidad continua del producto sin riesgo de que finalice su vida útil.
  • Cumplir los requisitos de densidad de potencia cada vez más exigentes
    • DELPHYS XM redefine la densidad de potencia con hasta 800 kW en tan solo 0,8 m², de modo que ofrece el tamaño compacto necesario para alojar racks de alta densidad controlados mediante IA, computación de alto rendimiento y cargas de trabajo en la nube.
  • Medir y proteger cada nivel de la distribución eléctrica
    • DIRIS Digiware: una solución digital de medición y protección, versátil, para distribuciones de bus, líneas de distribución, racks y armarios. Garantiza una supervisión precisa del uso de la energía y de la PUE, además de una protección fiable en cada nivel de la cadena energética del centro de datos.
  • Implantar arquitecturas resilientes y escalables
    • El armario STATYS permite implantar arquitecturas redundantes fiables (como Catcher), lo que garantiza una transferencia sencilla entre fuentes y un suministro ininterrumpido para cargas de TI críticas, además de una protección total de las cargas adaptada al nivel Tier requerido.
  • Maximizar el tiempo de actividad gracias a la resiliencia
    • Gracias a su diseño único en forma de módulos de potencia, DELPHYS XL elimina todos los puntos únicos de fallo, ofrece redundancia intrínseca y consigue un tiempo medio operativo entre fallos (MTBF, por sus siglas en inglés) muy elevado. De este modo se garantiza la disponibilidad sin llegar a comprometerla, al mismo tiempo que se simplifica el mantenimiento y se reduce el tiempo medio de recuperación (MTTR, por sus siglas en inglés).
    • MODULYS XM cuenta con el MTBF más elevado, que alcanza >1 000 000 de horas por módulo. Esto supone una fiabilidad cuatro veces superior a la competencia. 

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Preguntas frecuentes

¿Qué es la infraestructura de un centro de datos?

La infraestructura de un centro de datos es el marco completo de sistemas físicos y eléctricos que garantiza el funcionamiento fiable de equipos de TI. En su centro se encuentra la arquitectura de alimentación, que va desde la conexión a la red y la distribución de media tensión a los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI), interruptores de transferencia automáticos y estáticos (ATS/STS), aparamenta de conexión y la distribución final a nivel de rack. Todos estos elementos protegen la continuidad y el equilibrio de las cargas, y mantienen el tiempo de actividad incluso en casos de demanda extremos. Además de la energía, la infraestructura también incluye los sistemas de refrigeración, supervisión y control. Todo ello crea un ecosistema resiliente en el que el rendimiento, la seguridad y la eficiencia energética están estrechamente relacionados. En las instalaciones modernas, las arquitecturas deben ser escalables, modulares y sostenibles, de modo que puedan adaptarse a densidades superiores en rack, integrar las energías renovables y cumplir las normativas que van cambiando. En resumen, la infraestructura de un centro de datos es mucho más que su «caparazón» físico: es el motor de la continuidad digital, en el que cada decisión eléctrica influye directamente en la resiliencia, la eficiencia y el crecimiento futuro.

¿Cuáles son los principales componentes de la infraestructura de un centro de datos?

La infraestructura de un centro de datos moderno es un sistema integrado de manera precisa por una capa eléctrica, otra mecánica y otra digital, y que está diseñado para garantizar el funcionamiento ininterrumpido de dispositivos de TI. Entre los principales componentes se incluyen: 

Fuente de alimentación y distribución: aparamenta de conexión de media y baja tensión, distribuciones de bus y paneles eléctricos que suministran energía de manera estable desde la red eléctrica a la carga de TI.
Sistema de alimentación ininterrumpida (SAI): sistemas modulares de alta eficiencia que garantizan la continuidad cuando se producen problemas o cortes en la red.
Interruptores de transferencia automáticos y estáticos (ATS/STS): permiten pasar de forma rápida y segura de una fuente de energía a otra para proteger cargas críticas.
Sistemas de refrigeración: unidades de refrigeración de precisión y soluciones de gestión térmica avanzadas que mantienen las condiciones óptimas de los rack, especialmente cuando existen cargas de trabajo de alta densidad.
Supervisión y control: software de medición (como sistemas de medición multipunto) y supervisión avanzado que proporciona visibilidad en tiempo real, mantenimiento predictivo y optimización de la energía.
Almacenamiento de energía e integración de energías renovables: sistemas de batería y soluciones energéticas híbridas que favorecen la resiliencia y permiten reducir la huella de carbono.

Todos estos componentes forman una arquitectura resiliente, escalable y eficiente que sustenta cada centro de datos crítico.