Los 10 principales fabricantes de baterías para centros de datos que prestan servicios en el mercado del Reino Unido

Las baterías de los centros de datos respaldan una de las partes más importantes de un sistema de energía crítico: mantener en línea los servidores, el almacenamiento, los equipos de red y la infraestructura de enfriamiento cuando la energía eléctrica falla o se vuelve inestable. En el mercado del Reino Unido, los compradores suelen comparar baterías UPS, gabinetes de baterías de litio y sistemas de almacenamiento de energía de baterías más grandes en función del tiempo de ejecución, la seguridad, el tamaño, el costo del ciclo de vida y el soporte técnico.

Una estrategia sólida de respaldo de batería para centros de datos rara vez depende de un solo producto. La mayoría de las instalaciones utilizan un diseño en capas donde el UPS protege las cargas críticas en milisegundos, mientras que los generadores o un sistema de almacenamiento de energía de batería extienden el soporte durante eventos de red más prolongados. La elección correcta depende del perfil de carga del sitio, la arquitectura del UPS, el plan de mantenimiento y la tolerancia al riesgo.

Batería Lifepo4 para respaldo de batería de montaje en rack

¿Qué diferencia a las baterías del centro de datos de las baterías UPS estándar?

Las baterías de los centros de datos deben soportar objetivos de confiabilidad más altos que las baterías de respaldo ordinarias porque incluso una breve interrupción puede afectar las cargas de trabajo, las transacciones o el acceso de los clientes. Las baterías UPS estándar a menudo manejan la conmutación por error básica, mientras que los sistemas del centro de datos también deben cumplir con planes de redundancia, reglas de seguridad contra incendios, límites térmicos, requisitos de monitoreo y cronogramas de reemplazo a largo plazo.

Una forma práctica de comprender la diferencia es comparar el papel de UPS y BESS. Un UPS proporciona protección inmediata durante segundos o minutos. Un BESS puede soportar un tiempo de ejecución más prolongado, cambio de energía, integración de energía renovable y una resiliencia energética más amplia a nivel del sitio. Muchas instalaciones modernas utilizan ambos, en lugar de tratarlos como sistemas competidores.

Tipo de sistemapapel principalEnfoque típico en tiempo de ejecuciónTipos de baterías comunesUso óptimo
Sistema de batería UPSConmutación por error inmediataMinutosVRLA, TPPL, batería de iones de litioContinuidad del servidor, la red y la refrigeración
BESSRespaldo extendido y control de energía15 minutos a varias horasLFP, NMC, iones de sodio, batería de flujoApagones más prolongados, reducción de picos y energías renovables
UPS híbrido + BESSResiliencia en capasMinutos a horasBatería UPS más batería de almacenamiento de energíaInstalaciones de alta disponibilidad

Tiempo de ejecución y perfil de carga

La planificación del tiempo de ejecución comienza con la carga crítica real, no con el tamaño nominal de la instalación. Un sistema de respaldo de batería de un centro de datos puede necesitar solo de 5 a 15 minutos si los generadores arrancan rápidamente, pero puede necesitar mucho más tiempo cuando la inestabilidad de la red, el acceso al combustible o los objetivos de sostenibilidad cambian la estrategia energética.

El perfil de carga también afecta la selección de la batería. Las aplicaciones UPS a menudo exigen descargas cortas y de alta velocidad. Las aplicaciones BESS pueden requerir ciclos más profundos, períodos de descarga más prolongados y un uso más frecuente. Esta es la razón por la que las baterías VRLA, TPPL, LFP y NMC no cumplen la misma función, incluso cuando todas aparecen en discusiones críticas sobre energía.

Tasa de descarga

La descarga de alta velocidad separa las baterías de misión crítica de los productos generales de almacenamiento de energía. Una batería de UPS debe liberar energía lo suficientemente rápido para transportar cargas críticas durante fallas de la red, eventos de transferencia y retrasos en el arranque del generador.

Un sistema de batería de iones de litio a menudo ofrece una huella más pequeña, un monitoreo más sólido y una vida útil más larga que el VRLA tradicional en aplicaciones UPS modernas. Sin embargo, los compradores aún deben verificar la clasificación de descarga, la compatibilidad del UPS, el tiempo de ejecución al final de su vida útil, los límites del gabinete y la temperatura de funcionamiento antes de elegir la mejor batería de iones de litio para un sitio específico.

Normas de seguridad

Los requisitos de seguridad son importantes porque las salas de baterías y los gabinetes se encuentran cerca de infraestructura eléctrica de alto valor. Los compradores deben verificar las certificaciones a nivel de producto, las reglas de instalación, los controles térmicos, las necesidades de ventilación, la protección contra fallas y los procedimientos de servicio antes de aprobar una marca de batería para uso en centros de datos.

Para equipos UPS, IEC 62040-1 se aplica a sistemas UPS móviles, estacionarios, fijos o integrados utilizados en distribución de bajo voltaje e incluye sistemas UPS con dispositivos de almacenamiento de energía. UL 1973 también aparece a menudo en las discusiones sobre seguridad de baterías estacionarias, mientras que NFPA 855 cubre prácticas de instalación más seguras para sistemas de almacenamiento de energía estacionarios.

¿Cómo deberían los compradores comparar a los fabricantes de baterías para instalaciones críticas?

Los compradores deben comparar los fabricantes de baterías por capacidad de ingeniería, datos verificados del producto, registros de cumplimiento, soporte del ciclo de vida y adecuación a la arquitectura UPS o BESS de la instalación. La reputación de la marca ayuda, pero los equipos de proyecto no deben confiar únicamente en un nombre.

Un proveedor confiable debe proporcionar especificaciones eléctricas, planos de gabinetes, protocolos de comunicación, datos de prueba, términos de garantía y orientación sobre reemplazo. Para las baterías de centros de datos, una documentación deficiente puede generar más riesgos que un precio de compra ligeramente más alto.

Capacidad de fabricación

La fortaleza de la fabricación se manifiesta en la consistencia del producto, la disciplina de las pruebas y la flexibilidad de configuración. Para los sistemas de litio, los compradores deben revisar la química de las celdas, el diseño del paquete, la arquitectura BMS, la integración del gabinete y los controles de calidad de fábrica.

Para los sistemas VRLA y TPPL, los compradores deben centrarse en el diseño de descarga de alta velocidad, la vida útil del flotador, la tolerancia a la temperatura y la consistencia de la cuerda. Un proveedor que respalde tanto el diseño eléctrico como la integración del proyecto generalmente reducirá el riesgo de puesta en servicio.

Los controles clave incluyen:

  • Química de las baterías y gama de productos
  • Rendimiento de descarga nominal
  • Compatibilidad con gabinete o bastidor
  • Proceso de prueba de fábrica
  • Historial de certificación de calidad.
  • Profundidad de la documentación técnica.

Historial de certificaciones

El historial de certificaciones ayuda a los compradores a descartar productos que pueden no adaptarse a entornos regulados o sensibles a los seguros. Para proyectos del Reino Unido e internacionales, los equipos suelen revisar los requisitos de IEC, UL, CE, UKCA, seguridad contra incendios, transporte e instalación en el sitio.

El requisito exacto depende de si el sistema funciona como una batería UPS, un gabinete de baterías de litio o un sistema de almacenamiento de energía estacionario más grande. Una marca de baterías debe explicar claramente qué estándares se aplican al producto, qué pruebas ha pasado y qué aprobaciones son responsabilidad del instalador o propietario del sitio.

Soporte de Proyecto

El soporte del proyecto es importante porque los sistemas de energía críticos requieren coordinación entre proveedores de UPS, contratistas eléctricos, consultores contra incendios, administradores de instalaciones y equipos de servicio. Los fabricantes de baterías sólidos ayudan a los compradores a confirmar el tiempo de ejecución, la ventana de voltaje, el tamaño del gabinete, el acceso de mantenimiento y la integración de BMS antes de la adquisición.

El soporte debe continuar después del parto. Los operadores de centros de datos necesitan orientación para la instalación, asistencia para la puesta en servicio, planificación de repuestos, configuración de monitoreo y soporte para reemplazo al final de su vida útil. Estos servicios a menudo determinan si el sistema de batería funciona como se espera después del tercer, quinto o décimo año.

¿Qué marcas de baterías sirven mejor a los centros de datos del Reino Unido?

La marca de baterías más potente para un centro de datos del Reino Unido depende del tipo de proyecto. Un sitio de hiperescala, una instalación de colocación, un centro de datos perimetral y una sala de servidores empresariales pueden requerir diferentes baterías de centro de datos.

Las siguientes marcas sirven a diferentes partes del mercado energético crítico. Algunos se centran en las baterías de UPS. Otros proporcionan gabinetes de baterías de litio, almacenamiento de energía industrial o plataformas de infraestructura de energía completa.

Batería MANLY

MANLY Battery es una opción sólida para los compradores que necesitan sistemas de litio personalizados, paquetes de baterías LiFePO4 y configuraciones de respaldo de batería de centro de datos específicas para proyectos. Su sistema de energía para centro de datos de 307,2 V y 100 Ah está listado públicamente como un sistema de energía para centro de datos UPS de 30 kWh, lo que lo hace relevante para aplicaciones de respaldo de litio que requieren voltaje y capacidad definidos en lugar de módulos de batería genéricos.

MANLY Battery se adapta mejor cuando el comprador necesita una configuración flexible, soporte de fabricación de baterías de litio y un modelo de proveedor directo. Los equipos de proyecto aún deben verificar el cumplimiento local, la compatibilidad de UPS, la comunicación BMS, el diseño del gabinete y los requisitos de instalación antes de usar el sistema en una instalación del Reino Unido.

GS Yuasa

GS Yuasa es muy relevante para aplicaciones UPS en el Reino Unido porque su serie Yuasa SWL incluye baterías AGM VRLA de alta velocidad diseñadas para uso en espera. Los listados públicos de productos muestran modelos como SWL1100, SWL1850 y SWL2250FR, con uso en espera, tecnología VRLA y clasificación EUROBAT de larga duración de 10 a 12 años.

Esto convierte a GS Yuasa en una opción práctica para instalaciones que todavía dependen de la tecnología VRLA probada. Los compradores deben comparar los intervalos de reemplazo, las necesidades de ventilación, el número de hilos y el costo del ciclo de vida con las alternativas más nuevas de baterías de iones de litio.

Sistemas energéticos

EnerSys atiende al mercado de UPS con baterías DataSafe HX, incluidos modelos basados ​​en TPPL como DataSafe HX530T y HX600T. EnerSys afirma que la gama DataSafe HX cubre de 23 a 1000 vatios por celda, tiene una vida útil de diseño de 10 años a 77 °F o 25 °C e incluye modelos con certificación de seguridad UL 1973.

EnerSys se adapta a los compradores que desean un rendimiento de descarga de UPS de alta velocidad y una experiencia establecida de batería de energía crítica. La tecnología TPPL puede ofrecer una mayor densidad de potencia y características de recarga que los sistemas convencionales de plomo-ácido, manteniendo al mismo tiempo un modelo de implementación de UPS familiar.

leoch

Leoch EMEA proporciona baterías UPS en diseños de plomo puro y AGM para respaldo de misión crítica. Su cartera de UPS incluye líneas de baterías de plomo puro Pure Lead HXP, LHR AGM, XP AGM y PLX, con materiales públicos que describen descargas de alta velocidad, larga vida útil y protección de energía de misión crítica.

Vale la pena revisar Leoch cuando un proyecto necesita amplias opciones de plomo-ácido y litio en aplicaciones de UPS, telecomunicaciones y energía renovable. Los compradores deben verificar la disponibilidad exacta del modelo, las hojas de datos técnicos y el soporte de instalación en el canal del Reino Unido antes de la selección final.

Tecnologías Exide

Exide Technologies es relevante para los compradores de baterías industriales y estacionarias porque sus soluciones energéticas cubren telecomunicaciones, UPS, servicios públicos, energías renovables y otros sistemas críticos. Su línea Sprinter Pure Power está posicionada para centros de datos modernos, colocación a gran escala e instalaciones de hiperescala que utilizan tecnología AGM de plomo puro.

Exide se adapta a proyectos que todavía prefieren baterías UPS avanzadas a base de plomo a los gabinetes de litio. Los compradores deben comparar el plomo puro AGM con el litio LFP en función del tamaño, la vida útil, el tiempo de recarga, el enfoque de seguridad y el costo de reemplazo.

Saft

Saft presta servicios a aplicaciones de energía críticas con Flex'ion Gen2, un sistema de batería de iones de litio de alta potencia diseñado para centros de datos y otras aplicaciones críticas. Saft afirma que Flex'ion Gen2 proporciona 40% más potencia y el material de prensa de Saft describe hasta 220 kW por gabinete.

Saft es un fuerte candidato para los compradores que necesitan respaldo de litio compacto con alta potencia a nivel de gabinete. Se adapta a instalaciones más grandes donde la densidad de energía, la planificación del ciclo de vida y la ingeniería de sistemas de litio integrados son más importantes que el costo inicial más bajo de la batería.

Vertiv

Vertiv ofrece gabinetes de baterías de iones de litio a través de su gama EnergyCore, incluidos los sistemas Li5 y Li7. Vertiv describe EnergyCore como un almacenamiento de energía de iones de litio de alta densidad diseñado para centros de datos modernos, copias de seguridad críticas y cargas informáticas de IA, con seguimiento BMS para el estado de carga y el estado de salud.

Vertiv se adapta a los compradores que desean integrar gabinetes de baterías en un ecosistema de energía crítica más amplio. La página EnergyCore Li5 también describe las celdas LFP y los tiempos de ejecución de fin de vida útil de 5 minutos, lo que la hace relevante para el respaldo de UPS de alta potencia en lugar del almacenamiento de larga duración únicamente.

Electricidad Schneider

Schneider Electric ofrece sistemas de gabinetes de baterías de iones de litio Galaxy para entornos UPS. Su página de producto en el Reino Unido para el gabinete de baterías de iones de litio IEC de Galaxy indica que el gabinete incluye baterías de iones de litio, un sistema de administración de baterías, interruptores, fuente de alimentación e interfaz de comunicación.

Schneider Electric se adapta a instalaciones que ya utilizan, o planean utilizar, la arquitectura UPS de Schneider. Los compradores deben confirmar el tamaño del gabinete, el número de módulos de batería, la compatibilidad del UPS, la integración del monitoreo y la cobertura del servicio local antes de tratarlo como la mejor opción de batería de iones de litio para un sitio específico.

¿Qué especificaciones son más importantes en el respaldo de batería del centro de datos?

Las especificaciones más importantes de la batería de respaldo del centro de datos son la ventana de voltaje, la potencia nominal del gabinete, el ciclo de vida y la visibilidad del BMS. Estas métricas conectan la batería con el UPS, el diseño eléctrico, el plan de mantenimiento y el modelo de riesgo operativo.

El precio por kWh por sí solo puede engañar a los compradores. Una batería más barata puede costar más si necesita gabinetes adicionales, más refrigeración, intervalos de reemplazo más cortos o un mantenimiento manual más intenso.

Ventana de voltaje

La ventana de voltaje determina si el sistema de batería puede funcionar de manera segura con el UPS o el equipo de conversión de energía. Una discrepancia puede reducir el tiempo de ejecución utilizable, activar alarmas o impedir que el sistema soporte la carga durante una falla.

Los compradores deben confirmar el voltaje nominal, el voltaje mínimo de descarga, el voltaje máximo de carga, los límites del bus de CC y los ajustes de protección. Este paso es importante tanto para las cadenas VRLA como para los gabinetes de litio, especialmente cuando se reemplazan baterías UPS más antiguas por un sistema moderno de baterías de iones de litio.

kW por gabinete

kW por gabinete muestra cuánta energía puede entregar cada gabinete de baterías durante el período de descarga requerido. Para los centros de datos, esta cifra suele ser más importante que los kWh almacenados porque los eventos del UPS normalmente requieren alta energía en un corto período de tiempo.

Un sistema de litio compacto puede reducir el número de gabinetes y la presión de los espacios en blanco. Vertiv, por ejemplo, posiciona su EnergyCore Li5 alrededor de 5 minutos de tiempo de ejecución al final de su vida útil, mientras que Flex'ion Gen2 de Saft se describe públicamente con hasta 220 kW por gabinete. Estas cifras muestran por qué se debe comprobar la energía a nivel de gabinete antes de realizar la adquisición.

Ciclo de vida

El ciclo de vida afecta el costo de reemplazo, la planificación del servicio y la confiabilidad a largo plazo. Las baterías VRLA generalmente se adaptan al uso en espera con menos ciclos, mientras que LFP y otras químicas de litio pueden soportar mejor los ciclos frecuentes en estrategias híbridas de UPS y BESS.

La mejor batería de iones de litio para un centro de datos no siempre es el producto de mayor energía. Los compradores deben hacer coincidir el ciclo de vida con el modo de funcionamiento real: descarga de emergencia poco frecuente, reducción frecuente de picos, integración renovable o respaldo de larga duración.

Visibilidad BMS

La visibilidad de BMS brinda a los operadores los datos necesarios para administrar el estado de la batería antes de que ocurra una falla. Para los sistemas de litio, el BMS debe informar el estado de carga, el estado de salud, las alarmas, la temperatura, el estado de la celda o del módulo y los eventos de protección.

Esta es una de las razones por las que muchas baterías de centros de datos modernos están avanzando hacia gabinetes más inteligentes y monitoreo integrado. Un BMS sólido ayuda a los equipos a planificar el mantenimiento, validar el tiempo de ejecución y reducir el riesgo de degradación oculta de la batería dentro de una instalación de misión crítica.

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