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Infraestructura Eléctrica para
Data Centers y Centros de Cómputo

Un data center es tan confiable como su infraestructura eléctrica. Un segundo de interrupción no planificada puede costar más que toda la instalación de respaldo. Aurenex diseña e instala la infraestructura crítica que garantiza la disponibilidad que sus SLAs exigen.

99.999%Disponibilidad objetivo Tier IV
N+1Redundancia mínima recomendada
< 1 segTiempo de conmutación UPS
NFPA 75Norma para centros de cómputo

¿Qué es un data center y por qué
su infraestructura eléctrica es crítica?

Un data center (centro de datos) es la instalación física que alberga los servidores, sistemas de almacenamiento y equipos de red que soportan las operaciones digitales de una organización. Su infraestructura eléctrica no es solo la que provee energía — es el sistema que garantiza que esa energía llegue de forma continua, limpia y regulada a cada rack.

El Uptime Institute clasifica los data centers en cuatro Tiers según su nivel de redundancia y tolerancia a fallos. Un Tier I admite hasta 28.8 horas de downtime anual; un Tier IV, menos de 0.4 horas. Esta diferencia se logra casi exclusivamente a través de la arquitectura eléctrica: redundancia de UPS, generadores, tableros de distribución de potencia (PDU) y sistemas de transferencia.

En México, la norma NFPA 75 y el estándar TIA-942 son las referencias principales para el diseño de data centers. La infraestructura eléctrica debe además cumplir con la NOM-001-SEDE-2012 para las instalaciones utilizadoras y con las especificaciones de CFE para la acometida de media tensión cuando la demanda lo requiere.

Datos clave del sector
Costo de downtimeSegún Uptime Institute, el costo promedio de un incidente de downtime en un data center supera los USD 100,000 por hora en empresas medianas.
Consumo eléctricoLos data centers representan entre el 1% y el 3% del consumo eléctrico mundial, con una densidad de carga de hasta 20 kW por rack en instalaciones de alta densidad.
Vida útil de la infraestructuraLa infraestructura eléctrica de un data center bien diseñado tiene una vida útil de 15 a 20 años, siempre que se ejecute el mantenimiento preventivo correctamente.
Temperatura críticaUna variación de ±1°C en la temperatura de los servidores puede afectar la vida útil hasta en un 50%. El sistema eléctrico del HVAC es tan crítico como el de los servidores.
Señales de que lo necesitas

¿Tu data center tiene estos riesgos?

Estas son las señales de que tu infraestructura eléctrica no está a la altura de la disponibilidad que tu operación requiere.

01

Sin UPS o con UPS subdimensionado

El UPS no cubre toda la carga crítica o su autonomía es insuficiente para el tiempo de arranque del generador. Cualquier microcorte de CFE impacta los servidores.

02

Generador sin pruebas periódicas

El generador de emergencia nunca se ha probado bajo carga real. En el momento crítico, arranca pero no soporta la demanda total del centro de datos.

03

Tableros sin redundancia

Un solo tablero de distribución sin bypass significa que cualquier mantenimiento o falla del tablero baja toda la instalación.

04

Cableado sin gestión de carga

Circuitos de PDU sin medición por rama que impiden balancear la carga entre fases y detectar circuitos sobrecargados antes de que disparen.

05

Sin puesta a tierra adecuada

Sistema de tierra deficiente que genera ruido eléctrico en los servidores, causa fallas intermitentes difíciles de diagnosticar y representa riesgo para el personal.

06

Capacidad de expansión no prevista

Infraestructura eléctrica diseñada para la carga actual sin headroom para el crecimiento, obligando a rediseños costosos en cada expansión.

Metodología Aurenex

Proceso de diseño e instalación de infraestructura eléctrica para data center

Cada proyecto de data center sigue una metodología rigurosa que va desde el análisis de requerimientos hasta la certificación operativa. No hay atajos en infraestructura crítica.

01

Análisis de requerimientos y clasificación Tier

Definición del nivel de disponibilidad requerido (Tier I-IV), carga de TI actual y proyectada, tiempo máximo de downtime tolerable y presupuesto. Estos parámetros determinan toda la arquitectura eléctrica.

02

Diseño de la arquitectura eléctrica

Definición de la topología: acometida MT o BT, número de UPS y configuración (N+1 o 2N), capacidad y autonomía de baterías, generadores de respaldo y configuración del ATS.

03

Cálculo de carga y dimensionamiento

Inventario de equipos de TI con consumo real medido (no nominal). Cálculo de PUE (Power Usage Effectiveness) objetivo. Dimensionamiento de tableros, PDUs y circuitos por rack.

04

Diseño del sistema de distribución

Layout de tableros de distribución de potencia (PDU de rack), rutas de cableado (suelo técnico o bandeja aérea), sistema de tierra de señal separado y sistema de tierras de seguridad.

05

Ingeniería del sistema de enfriamiento eléctrico

Dimensionamiento eléctrico del sistema HVAC de precisión: UPS dedicado para enfriamiento, circuitos redundantes y protecciones específicas para unidades CRAC/CRAH.

06

Ejecución de la instalación

Montaje de tableros, instalación de UPS y baterías, conexionado de PDUs, cableado de fuerza y control, instalación de sistema de tierra y puesta a tierra del suelo técnico.

07

Pruebas de aceptación y comisionamiento

Prueba de transferencia UPS-generador bajo carga real, prueba de autonomía de baterías, medición de impedancia de tierra y verificación del balance de fases en todos los tableros.

08

Certificación y documentación

Elaboración del dossier completo: planos As-Built, Single Line Diagram (SLD) actualizado, protocolos de prueba firmados y manual de operación del sistema eléctrico.

09

Plan de mantenimiento preventivo

Programa de mantenimiento con frecuencias definidas para UPS (baterías, capacitores), generador (carga de prueba mensual), tableros (termografía semestral) y sistema de tierra (medición anual).

Lecciones de la industria

Fallos comunes en data centers mal implementados

Estos son los errores más frecuentes que Aurenex identifica al auditar data centers existentes. Cada uno ha causado incidentes reales de downtime.

UPS sin mantenimiento de baterías

Las baterías de plomo-ácido tienen vida útil de 3-5 años. Un UPS con baterías degradadas puede indicar 80% de capacidad pero entregar solo 20% en el momento crítico.

✓ Solución Aurenex: Programa de mantenimiento con prueba de descarga anual y reemplazo preventivo de baterías al 80% de vida útil.
🔌

Circuitos sin protección de sobrecorriente individual

PDUs sin breakers por salida que permiten que un equipo con falla en cortocircuito derribe toda la rama de distribución.

✓ Solución Aurenex: Especificación de PDUs con protección individual por outlet y alarma de sobrecarga por rama.
🌡️

HVAC sin redundancia eléctrica

Unidades de aire acondicionado de precisión en un solo circuito sin bypass. Una falla del breaker o del tablero detiene el enfriamiento de todo el data center.

✓ Solución Aurenex: Diseño con circuitos de alimentación redundantes (A/B) para cada unidad CRAC y UPS dedicado para el sistema de enfriamiento.
⚠️

Generador subdimensionado para la carga real

Generador especificado contra consumo nominal de los equipos (no el real), sin considerar las corrientes de arranque de los compresores de HVAC.

✓ Solución Aurenex: Cálculo de carga con factor de demanda real medido y corriente de arranque de cada motor. Prueba de carga al 100% antes de la aceptación.
🔧

Sin gestión del cableado de fuerza

Cableado sin etiquetado, sin gestión de carga por circuito y sin documentación de qué equipo está conectado a qué PDU y fase.

✓ Solución Aurenex: Sistema de etiquetado completo, medición por rama y documentación DCIM actualizada en cada cambio.
Cumplimiento normativo

Normas y estándares aplicables al sector

Toda instalación ejecutada por Aurenex cumple con la normativa oficial mexicana e internacional vigente para este sector.

NFPA 75

Protección de centros de cómputo

Estándar de referencia para la protección de equipos de tecnología de la información. Aplica a la infraestructura eléctrica y de supresión de incendio.

TIA-942

Infraestructura de telecomunicaciones

Define los criterios de clasificación Tier (I-IV) y los requisitos de diseño de la infraestructura eléctrica, mecánica y de cableado para data centers.

NOM-001-SEDE-2012

Instalaciones eléctricas

Marco normativo obligatorio para todas las instalaciones eléctricas en México, incluyendo data centers.

IEEE Std 1100

Powering and Grounding Sensitive Electronic Equipment

Guía técnica para la alimentación y puesta a tierra de equipos electrónicos sensibles. Fundamental para la calidad de energía en racks.

IEC 62040-3

UPS — Métodos de ensayo

Define los métodos de prueba y clasificación de los sistemas UPS: VFI (On-line), VI (Line-interactive) y VFD (Off-line).

Servicios de Aurenex para Data Centers

Contamos con los servicios especializados que este sector requiere. Cada proyecto ejecutado con ingeniería documentada, cumplimiento normativo y entregables técnicos completos.

¿Estás diseñando o expandiendo un data center?

Cuéntanos el requerimiento de disponibilidad y la carga de TI proyectada. Un ingeniero de Aurenex te responde con la arquitectura eléctrica recomendada en menos de 24 horas.

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Referencias técnicas y normativas

[1] Uptime Institute — Tier Standard: Topology. Nueva York, EE.UU.[2] TIA-942-B — Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers. TIA, 2017.[3] NFPA 75 — Standard for the Fire Protection of Information Technology Equipment. NFPA, 2020.[4] IEEE Std 1100 — Recommended Practice for Powering and Grounding Electronic Equipment. IEEE.[5] NOM-001-SEDE-2012 — Instalaciones Eléctricas Utilizadoras. SENER México.[6] IEC 62040-3 — Uninterruptible power systems (UPS) — Method of specifying the performance and test requirements. IEC.
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