¿Qué soluciones de almacenamiento de energía con baterías son adecuadas para la alimentación de respaldo limpia en centros de datos de IA?

Aug 25, 2026

Los centros de datos de IA se están construyendo donde la energía y el terreno lo permiten, frecuentemente cerca de áreas pobladas y cada vez más bajo compromisos sobre emisiones y ruido en el punto de uso. Eso cambia cómo se espera que sea la copia de seguridad, y es donde el almacenamiento con baterías gana un lugar definido en el diseño. Desde una perspectiva de adquisiciones, la pregunta es qué capa ocupa el almacenamiento y qué se le pide cubrir. MPMC POWERTECH CORP., establecida en 2008 y con sede en Shanghai Pudong, publica tanto almacenamiento como generación con entregas documentadas de centros de datos.

Sistema de almacenamiento de energía en batería containerizada MPMC 8 MWh

La copia de seguridad para una sala de datos está estratificada

Normalmente, tres capas operan juntas. Un suministro ininterrumpido lleva el equipo más sensible durante los primeros segundos sin ninguna interrupción. La generación proporciona energía sostenida mientras dure el combustible. El almacenamiento en batería se sitúa entre ellas y alrededor, extendiendo el período ininterrumpido, soportando cargas definidas sin emisiones ni ruido en el punto de uso, y reduciendo la frecuencia de arranque de los generadores.

Establecer qué capa se está especificando es lo que hace que el dimensionamiento sea manejable. El almacenamiento cubre interrupciones dentro de su energía utilizable de forma silenciosa e instantánea; la generación cubre la duración. Diseñados juntos, proporcionan a una instalación ambas propiedades, por eso las configuraciones publicadas a esta escala combinan ambos.

Lo que el almacenamiento aporta a un diseño de respaldo limpio

Requisito Lo que aporta el almacenamiento Lo que cubre la capa del generador

Suministro sin interrupciones a carga crítica

Respuesta instantánea sin brecha de transferencia donde está configurado

Duración más allá de la energía almacenada utilizable

Emisiones en el punto de uso

Ninguna mientras funciona con energía almacenada

Suministro sostenido durante un evento prolongado

Ruido cerca de los vecinos

Operación silenciosa con batería

Recarga durante períodos permitidos

Menos arranques del generador

Absorbe caídas breves para que los motores no tengan que funcionar

Fallas prolongadas o repetidas

Calidad de energía en la placa

Soporte de voltaje durante cambios escalonados

Fortaleza del sistema y corriente de falla

Gestión de la demanda

Recorte de picos bajo despacho EMS cuando está conectado a la red

No aplicable

La cuarta fila es la que compensa. Una instalación cuyos generadores arrancan por cada breve caída acumula horas, combustible y mantenimiento contra eventos que duran segundos; el almacenamiento que absorbe esas caídas preserva los motores para las fallas que realmente los necesitan.

La transición sin interrupciones es un elemento especificado

MPMC lista el cambio sin interrupciones en red y fuera de red como estándar en la serie móvil HBD-R, con la serie estacionaria HBD-A listada con cambio con interrupción por defecto y transición sin interrupciones disponible como opción configurada.

En una sala de datos esa configuración no es una preferencia. Donde el equipo protegido no puede tolerar una breve interrupción, la transición sin interrupciones debe especificarse en la etapa de pedido, y el comportamiento del cambio debe demostrarse durante la puesta en marcha en lugar de describirse en una hoja de datos.

Sistema de almacenamiento de energía con baterías MPMC Serie HBD-A

Dimensionamiento para el panel crítico

El dimensionamiento sigue al panel protegido más que al edificio. La potencia nominal debe cubrir la carga crítica antes de que la duración sea relevante, y la duración se determina a partir de la energía utilizable dividida por esa carga en lugar de por la demanda total de la instalación.

La serie HBD-A publicada por MPMC va desde el HBD-125-260 con 125 kW y 261 kWh, pasando por el HBD-250-1000 y el HBD-500-1000 ambos con 1,045 kWh, hasta el HBD-1000-2000 con 1,125 kW y 2,170 kWh, con una variante acoplada en DC de 5,015 kWh. Que los modelos de 250 kW y 500 kW compartan la misma capacidad es intencional: la misma energía almacenada sirve para diferentes formas de carga.

Modos de control que una instalación AI puede requerir

MPMC lista modo PQ para control de potencia activa y reactiva, modo VF para control independiente de voltaje y frecuencia, modo VSG emulando inercia del sistema, arranque en negro, formación de red y regulación de potencia reactiva, bajo un SCADA y EMS desarrollados internamente con monitoreo en tiempo real, gestión de alarmas y fallas, retención de datos por diez años y un marco de ciberseguridad nivel SL3.

Los modos que una instalación necesita dependen de si la instalación alguna vez opera en isla, cómo se recupera de una falla total y qué requiere el equipo conectado durante una perturbación. Esos requisitos deben compararse con la lista soportada antes de fijar un modelo.

Especificación y ubicación de la plataforma

MPMC lista celdas LFP de 314 Ah calificadas para 8,000 ciclos al 90% de profundidad de descarga en la serie HBD-A, con refrigeración líquida, sistema IP54 y protección del paquete de baterías IP67, supresión de incendios por aerosol conforme a CE, un rango de operación de −20°C a +55°C con reducción de capacidad por encima de 45°C, y detección de gases residuales con una entrada de rociado de agua en unidades más grandes.

Ubicar el almacenamiento cerca de una sala de datos trae la estrategia contra incendios al alcance temprano. Las distancias de separación, interfaces de detección con el sistema del edificio, ventilación y acceso de emergencia se establecen localmente, y deben acordarse con la autoridad competente antes de fijar la posición del equipo.

Entregas documentadas de centros de datos

MPMC lista una instalación de centro de datos de 3 MW en UAE usando motores MTU 20V4000 G63LF con alternadores Leroy-Somer LSA 53.2 XL13 a 50 Hz y 6 kV con monitoreo RTD y arreglo multi-radiador, un proyecto de centro de datos de 12 MW en UAE en la misma plataforma, y un proyecto de respaldo para centro de datos de 36 MW en Estados Unidos.

En el lado del almacenamiento, se enumeran instalaciones de 8 MWh en Hungría y los Países Bajos que proporcionan regulación de frecuencia, reducción de picos y balanceo de carga. Estas establecen la entrega a la escala relevante en lugar de una declaración de rendimiento para una instalación diferente.

Confirmaciones para un Premio de Centro de Datos

• Definir para qué capa de respaldo se está especificando el almacenamiento.

• Identificar el panel protegido y su carga, por separado de la demanda de la instalación.

• Especificar explícitamente la transición sin interrupciones y requerir que se demuestre.

• Verificar la potencia nominal y de sobrecarga contra la mayor carga escalonada en el tablero protegido.

• Igualar los modos de control requeridos con los que se soportan.

• Solicitar la salida reducida a la temperatura ambiente de diseño del sitio.

• Acordar la estrategia contra incendios y la ubicación con la autoridad competente.

• Verificar la asignación de rendimiento contra la estrategia de ciclo esperada.

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