Un sistema de energía estable es la columna vertebral de cada centro de datos. Incluso un pequeño fallo puede causar una pérdida masiva de datos. Hoy en día, los centros de datos enfrentan una nueva amenaza desde dentro. Esta amenaza es la mala calidad de la energía. Proviene del mismo equipo que utilizamos. Un filtro de potencia activo es ahora la herramienta principal para la mitigación de armónicos. Garantiza que su instalación permanezca en línea 24/7. Por qué los centros de datos tienen mala calidad de energía Los servidores modernos utilizan fuentes de alimentación avanzadas. Estas se llaman cargas no lineales. Son excelentes para la eficiencia energética. Sin embargo, crean un problema llamado distorsión armónica. Esta distorsión genera ruido en sus sistemas eléctricos. Los altos niveles de ruido hacen que el equipo se sobrecaliente. También pueden confundir a la electrónica sensible. Por eso necesita un filtro armónico confiable. Sin uno, su tiempo de actividad siempre está en riesgo. Cómo funciona un filtro de potencia activo Un filtro de potencia activo es una solución inteligente. Utiliza electrónica de potencia de alta velocidad para limpiar la red. El dispositivo monitorea la corriente en tiempo real. Busca cualquier señal de distorsión armónica. Cuando detecta ruido, actúa de inmediato. Inyecta una "corriente de corrección". Esta corriente elimina instantáneamente la interferencia armónica. Es mucho más eficaz que un filtro armónico pasivo. La ventaja de Filtros de potencia activos APF Muchas instalaciones todavía utilizan tecnología antigua. Usan filtros pasivos. Pero estos filtros no son dinámicos. Solo se enfocan en frecuencias armónicas específicas. Si su carga cambia, fallan. Los filtros de potencia activos APF son diferentes. Se adaptan a sus necesidades. Pueden manejar muchas frecuencias armónicas al mismo tiempo. Esto los convierte en una opción muy rentable. Ofrecen mejor protección con menos hardware. Mejorando su factor de potencia Los centros de datos a menudo sufren un factor de potencia deficiente. Esto suele ser causado por potencia reactiva. Cuando su factor de potencia es bajo, desperdicia energía. También puede pagar multas a la empresa de servicios públicos. Un sistema de filtros armónicos activos puede solucionarlo. Compensa automáticamente la potencia reactiva. Esto ayuda a mejorar los niveles del factor de potencia. Un mejor factor de potencia significa un sistema eléctrico más eficiente. También le ahorra dinero cada mes. Gestión de la refrigeración y variadores de velocidad Todo centro de datos necesita un sistema de refrigeración. Estos sistemas utilizan variadores de velocidad. A veces se les llama variadores de frecuencia. Estos variadores son útiles para ahorrar energía. Sin embargo, los variadores de velocidad generan mucho ruido. Este ruido puede llegar a los racks de servidores. Al usar un filtro de potencia activo, bloquea este ruido. El filtro de potencia mantiene el ruido de la refrigera...
ver másLa mayoría de las fábricas manufactureras dependen de inversores y máquinas automatizadas. Estas cargas no lineales generan grandes cantidades de armónicos y dañan todo el sistema eléctrico. Una mala calidad de la energía reduce el factor de potencia, sobrecalienta los cables y provoca paradas inesperadas de los equipos. Muchos propietarios de fábricas eligen la filtro de potencia activo (APF) para controlar la contaminación armónica y mitigar eficazmente las fallas relacionadas con los armónicos. Problemas comunes de calidad de energía en las fábricas Los problemas de armónicos son muy comunes en los talleres de producción industrial. Sin equipos de filtrado eficaces, toda la línea de distribución eléctrica estará expuesta a múltiples peligros ocultos. Los armónicos excesivos reducen el factor de potencia general del sistema de energía La corriente distorsionada provoca el sobrecalentamiento del transformador y un grave desperdicio de energía eléctrica. Un suministro eléctrico inestable provoca frecuentes desconexiones del circuito y retrasos en la producción. La interferencia armónica a largo plazo acorta la vida útil de los dispositivos de automatización de precisión. Descripción general del proyecto (Caso práctico real de APF) Este caso se centra en una fábrica de procesamiento de metales de tamaño mediano ubicada en el este de China. La fábrica ocupa 8.000 metros cuadrados y utiliza principalmente punzonadoras, máquinas de soldar y variadores de frecuencia. Todos los equipos de producción funcionan con un sistema de alimentación de baja tensión de 400 V. En su fase inicial, la fábrica sufrió una grave contaminación armónica. El factor de potencia promedio cayó a 0,82, muy por debajo del valor estándar nacional. Además, la fábrica recibía recargos mensuales por consumo excesivo de electricidad. Finalmente, la dirección decidió instalar un filtro activo de potencia (APF) para solucionar todos los problemas de calidad de la energía. Problemas originales antes de la instalación del APF El equipo técnico de la fábrica probó la red eléctrica interna e identificó tres problemas principales. Estos problemas limitaban directamente la producción diaria y aumentaban los costos operativos. 1. Distorsión armónica severa En el sistema eléctrico aparecieron numerosos armónicos de tercer, quinto y séptimo orden. La distorsión armónica total superó el 18 %. Los filtros pasivos que la fábrica utilizaba anteriormente no lograron mitigar las fluctuaciones armónicas. 2. Factor de potencia bajo La potencia reactiva desordenada y los armónicos redujeron el factor de potencia. Los datos inestables obligaron a la fábrica a pagar multas adicionales a la compañía eléctrica cada mes. 3. Fallos frecuentes en los equipos La acumulación de calor armónico quemó los componentes internos de los servomotores. El equipo de mantenimiento invertía tiempo y dinero extra cada semana en reparar los dispositivos averiados. Plan de instalación y solución APF Según los datos de carga ...
ver másIntroducción a la energía eléctrica Dependemos de la energía eléctrica para nuestra vida moderna. Los sistemas eléctricos modernos transportan esta energía invisible a todas partes de forma segura. Hoy en día, los ingenieros construyen estas enormes redes eléctricas con sumo cuidado. Las máquinas antiguas utilizaban esta electricidad de forma sencilla. Los profesionales las denominan cargas lineales. Una bombilla clásica ilustra perfectamente esta idea básica. El auge de la tecnología moderna Nuestra sociedad moderna inventa nuevas tecnologías a una velocidad asombrosa. Las personas utilizan innumerables dispositivos electrónicos nuevos en su vida diaria. Los ordenadores portátiles y los teléfonos inteligentes son ejemplos comunes de este grupo. Estas herramientas modernas procesan la energía eléctrica de una manera diferente. Extraen electricidad de la pared en pulsos rápidos y repentinos. Los ingenieros clasifican estas herramientas modernas como complejas. cargas no lineales . Las fuentes de alimentación modernas presentan este comportamiento de pulsos rápidos. Cargan las baterías de nuestros dispositivos con extrema velocidad y eficiencia. Sin embargo, conllevan graves riesgos técnicos. El problema de la distorsión industrial Estos repentinos impulsos eléctricos arruinan la perfecta uniformidad de la onda eléctrica. Los científicos denominan a este problema específico distorsión armónica. Los responsables de las centrales eléctricas saben que las máquinas de gran tamaño suelen generar ondas defectuosas. Las grandes fábricas industriales son las que causan los problemas eléctricos más importantes en la actualidad. Estas fábricas hacen funcionar de forma continua enormes motores eléctricos para fabricar nuestros productos. Los ingenieros instalan variadores de velocidad para controlar estos motores de gran tamaño. Estos accionamientos de motor alteran mecánicamente el flujo natural de energía eléctrica. Esta alteración mecánica produce ondas eléctricas extremadamente sucias y caóticas. Dichas ondas se propagan rápidamente por la planta de producción. El coste de la electricidad sucia Este rápido movimiento genera armónicos de voltaje peligrosos dentro de los cables de cobre. La red eléctrica pública local se debilita significativamente con el tiempo. Esta debilidad continua de la red provoca graves distorsiones de voltaje en todos los edificios. La principal compañía eléctrica ya no puede suministrar electricidad limpia a nadie. La electricidad se vuelve completamente insegura para el uso doméstico diario estándar. Todos los conectados sistemas eléctricos sufrir daños físicos inmediatos y graves. Las ondas electromagnéticas generan un calor interno extremo y altamente peligroso. Los cables de cobre y los transformadores principales se calientan rápidamente. Este calor extremo desperdicia electricidad valiosa cada minuto de funcionamiento. Presentamos el filtro activo. Los dueños de las fábricas pagan facturas de servicios públicos exorbitantes ...
ver másControl de las armónicas de los variadores de frecuencia en sistemas de clasificación automatizados En la era del comercio electrónico, los centros logísticos se han convertido en el motor del comercio global. La velocidad y la fiabilidad son los únicos parámetros que importan. Para gestionar miles de paquetes por hora, estas instalaciones utilizan sistemas de clasificación automatizados, largas cintas transportadoras y ascensores de alta velocidad. Miles de variadores de frecuencia (VFD) alimentan este equipo. Si bien los VFD permiten la agilidad necesaria para la logística moderna, también introducen un consumo de energía significativo. distorsión armónica en el almacén sistema eléctrico . El "asesino silencioso" de la automatización logística La distorsión armónica en un centro logístico suele ser un "asesino silencioso". No siempre provoca fallos inmediatos, pero degrada el sistema. sistema de energía fiabilidad a lo largo del tiempo. Debido a que los centros logísticos suelen utilizar muchos variadores de frecuencia pequeños a lo largo de kilómetros de líneas transportadoras, su cargas no lineales agregar. Esto puede causar graves problemas. calidad de la energía problemas en el punto de acoplamiento común (PCC) del transformador principal. Puede requerir soluciones para reducir armonía . La pesadilla de las travesuras molestas Uno de los problemas más frustrantes para los gerentes de mantenimiento es el "disparo intempestivo". Esto ocurre cuando los interruptores automáticos o los dispositivos de corriente residual (RCD) se disparan sin razón aparente. A menudo, el culpable es corriente armónica individual , lo cual contribuye al contenido armónico general. Estas frecuencias no deseadas, a menudo caracterizadas por órdenes armónicos específicos, generan picos en la forma de onda de la corriente. Confunden a los relés de protección y pueden provocar paradas repentinas. Líneas de clasificación enteras pueden detenerse durante las horas pico. AHF: La solución inteligente para el almacenamiento inteligente Filtros armónicos activos (AHF) son un tipo de filtro activo. Responden con rapidez a las cargas no lineales que cambian rápidamente en los centros logísticos. A medida que las líneas de clasificación se ponen en marcha y se detienen cada día, el AHF ajusta la compensación en tiempo real para mantener la estabilidad del sistema eléctrico. • Eliminación de disparos intempestivos: Al suavizar la forma de onda de la corriente, los AHF reducen los armónicos y el ruido eléctrico. Esto ayuda a prevenir falsas alarmas y disparos de disyuntores. • Optimización del consumo energético: Los almacenes automatizados son grandes consumidores de energía. Los sistemas de control de flujo de aire (AHF) mejoran el factor de potencia mediante la corrección. Ayudan a la instalación a obtener solo la energía que necesita de la red eléctrica. También gestionan la potencia reactiva. • Reducción de los costos de mantenimiento: Un menor contenido armónico implica men...
ver másCómo los filtros de potencia activa (APF) protegen las fábricas inteligentes La Cuarta Revolución Industrial, o Industria 4.0, está transformando la forma en que se fabrican los productos. Las fábricas se están volviendo "inteligentes", utilizando robótica de alta precisión, líneas de montaje automatizadas y análisis de datos en tiempo real. Pero esta maquinaria de alta tecnología tiene una debilidad: es extremadamente sensible a la calidad de la energía eléctrica. En una fábrica automatizada moderna, incluso un pequeño fallo eléctrico puede provocar una parada masiva de la producción. La principal causa de estos fallos es la distorsión armónica. Para mantener la precisión y la fiabilidad que exige la Industria 4.0, los fabricantes confían cada vez más en Filtros de potencia activa (APF) . Figura 1: La robótica de alta precisión requiere energía ultra limpia para mantener la exactitud. La amenaza oculta para las líneas automatizadas La Industria 4.0 depende de cientos de variadores de frecuencia (VFD), servomotores y fuentes de alimentación conmutadas. Si bien estos dispositivos ofrecen un control y una eficiencia increíbles, son cargas no lineales. Como ya hemos comentado, las cargas no lineales generan "ruido" en forma de corrientes armónicas. Este ruido eléctrico se propaga a través de la red eléctrica de la fábrica, provocando: • Pérdida de precisión: Los armónicos interfieren con los delicados sensores y las señales de control de los robots industriales, provocando vibraciones o errores en la detección de puntos precisos. • Paradas repentinas en la producción: Los sistemas PLC (controladores lógicos programables) sensibles pueden fallar o reiniciarse debido a la distorsión de voltaje inducida por armónicos. • Mayor desperdicio de energía: Los armónicos provocan un calentamiento innecesario en cables y motores, lo que conlleva un desperdicio de energía y facturas más elevadas. Introduzca el filtro activo de potencia (APF). Un Filtro de potencia activo (APF) Es la defensa definitiva para la fabricación inteligente. A diferencia de los filtros pasivos tradicionales, un APF es un sistema inteligente y dinámico. Monitorea la red eléctrica de la fábrica en tiempo real y la "limpia" inyectando corrientes compensatorias para cancelar los armónicos. Funciona como una tecnología de cancelación de ruido para la electricidad de su fábrica. Garantiza que cada máquina, desde el sensor más pequeño hasta la soldadora robótica más grande, reciba una onda sinusoidal perfecta y limpia. Por qué APF es esencial para la fabricación inteligente En el mundo de la Industria 4.0, la velocidad y la calidad de la producción lo son todo. Un APF ofrece varias ventajas fundamentales: • Mitigación armónica total: Los filtros activos de potencia (APF) pueden eliminar los armónicos hasta el orden 50, manteniendo la distorsión armónica total (THDi) por debajo del 5 %, tal como lo exigen estándares como el IEEE 519. • Riesgo de resonancia cero: Los filtros pasivos pueden ampli...
ver más¿Por qué los centros de datos necesitan filtros de potencia activos avanzados? La rápida expansión de la Inteligencia Artificial (IA) y el Aprendizaje Automático (AA) está transformando la economía global. Sin embargo, esta revolución conlleva una enorme demanda de electricidad. Los modernos centros de datos de IA ya no son simples salas de servidores; son centros de energía de alta densidad que llevan al límite la infraestructura eléctrica. A medida que los clústeres de GPU se vuelven más potentes, plantean complejos desafíos en cuanto a la calidad de la energía. En concreto, el uso masivo de fuentes de alimentación conmutadas y sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) genera una importante contaminación armónica. Sin una gestión adecuada, esta contaminación puede provocar fallos en el sistema, una menor eficiencia y una vida útil reducida del hardware. Figura 1: La infraestructura de IA de alta densidad requiere un suministro de energía ultraestable. La amenaza silenciosa: Armónicos en la computación de alta densidad Los servidores de IA dependen de fuentes de alimentación (PSU) de alto rendimiento. Si bien estas unidades convierten la corriente alterna (CA) en corriente continua (CC) de manera eficiente, son cargas no lineales. Las cargas no lineales consumen corriente en pulsos agudos en lugar de ondas sinusoidales suaves. Estos pulsos generan corrientes armónicas, un "ruido" eléctrico que distorsiona todo el sistema de alimentación. En un gran centro de datos, miles de estos servidores trabajando juntos pueden provocar que la distorsión armónica total (THD) se dispare. Los altos niveles de THD conllevan: • Caídas y sobretensiones: Cambios repentinos en los niveles de potencia que pueden provocar el fallo de clústeres de GPU sensibles. • Sobrecalentamiento del transformador: Los armónicos provocan pérdidas por corrientes parásitas, lo que genera calor excesivo y posibles riesgos de incendio. • Sobrecarga del cable neutro: Los armónicos triples (3.º, 9.º y 15.º) se suman en el cable neutro, lo que conlleva el riesgo de un fallo en el aislamiento. Filtro de potencia activa (APF): El guardián de la infraestructura de IA Los filtros pasivos tradicionales son ineficaces en entornos de IA dinámicos. Las cargas de trabajo de IA son muy variables; un clúster de GPU puede pasar de estar inactivo a estar completamente cargado en milisegundos. Solo un Filtro de potencia activo (APF) Puede proporcionar la velocidad y precisión necesarias. Un filtro activo de potencia (APF) actúa como un estabilizador en tiempo real. Utiliza procesadores de señal digital (DSP) de alta velocidad para detectar componentes armónicas e inyecta una corriente igual y opuesta para cancelarlas. Este proceso garantiza que la red eléctrica reciba una onda sinusoidal perfecta y limpia en todo momento. Mejora de la Eficiencia en el Uso de la Energía (PUE) La eficiencia es el principal indicador del éxito de un centro de datos. El Índice de Eficiencia en el Uso de la Energía (PUE...
ver más¿Te has preguntado alguna vez por qué algunos aparatos electrónicos funcionan de forma silenciosa y sin sobrecalentarse, mientras que otros parecen desperdiciar energía? El secreto a menudo reside en una tecnología oculta llamada Corrección activa del factor de potencia (APFC) . A medida que las normas internacionales como la IEC 61000-3-2 se vuelven más estrictas, el APFC ya no es un lujo, sino un requisito fundamental para quienes diseñan o adquieren electrónica de potencia moderna. En esta guía, explicaremos por qué el PFC activo es el futuro de la eficiencia energética. 1. ¿Qué es exactamente la corrección activa del factor de potencia? Para comprender la corrección activa del factor de potencia, primero debemos analizar el problema que resuelve: el factor de potencia (FP). En términos sencillos, el FP mide la eficacia con la que un dispositivo utiliza la electricidad que consume. Los dispositivos tradicionales suelen generar "ruido" en la red eléctrica. Este ruido se conoce como Distorsión Armónica Total (THD). Mientras que el PFC pasivo utiliza componentes sencillos y pesados para solucionar este problema, el APFC emplea un controlador PFC inteligente e interruptores de alta velocidad para resolverlo de forma activa. Las grandes ventajas: Máxima eficiencia: El APFC eleva el factor de potencia a un valor casi perfecto de 0,99. Voltaje universal: Un solo dispositivo puede funcionar con un voltaje de entre 85 V y 265 V sin necesidad de un interruptor manual. El tamaño importa: los sistemas APFC son mucho más ligeros y pequeños que las versiones pasivas anteriores. 2. ¿Cómo funciona un circuito APFC? Imagina una etapa APFC como un controlador de tráfico inteligente para la electricidad. Se ubica justo después del rectificador de puente y garantiza que la corriente fluya en una onda sinusoidal suave. El proceso de tres pasos: Detección: El circuito integrado controlador PFC monitoriza la onda de CA entrante. Conmutación: Utiliza un MOSFET (o un FET de GaN moderno) para generar pulsos de electricidad miles de veces por segundo. Elevación: Esta conmutación de alta frecuencia almacena energía en un inductor de elevación y la libera gradualmente en un condensador principal. Esta "conformación" activa de la corriente garantiza que la red eléctrica se mantenga limpia y que su dispositivo siga funcionando de manera eficiente. 3. CCM vs. CrM: ¿Qué modo es mejor? No todos los circuitos APFC se construyen de la misma manera. Los ingenieros eligen diferentes "modos de conducción" en función del nivel de potencia del dispositivo. Modo de conducción continua (MCC) Este componente es fundamental para dispositivos de alta potencia como los servidores. Mantiene un flujo constante de corriente a través del inductor, lo que reduce la tensión en los componentes, pero requiere un control más complejo. Modo de conducción crítica (CrM) El modo de conmutación por corriente cero (CrM, por sus siglas en inglés), que se encuentra frecuentemente en la iluminación LED, con...
ver másI. Antecedentes del proyecto Con los objetivos de China en materia de "doble carbono", la industria de generación de energía fotovoltaica tiene nuevas oportunidades de crecimiento y excelentes perspectivas. El Consejo de Estado emitió un Aviso sobre el Plan de Acción para el Pico de Carbono para 2030. En él se propone claramente que la capacidad total instalada de energía eólica y solar supere los 1.200 millones de kilovatios para 2030. Con la adopción generalizada de proyectos de generación de energía fotovoltaica distribuida en entornos industriales y comerciales, parques industriales y comunidades residenciales, los beneficios ambientales de la generación de energía solar conectada a la red se han vuelto cada vez más evidentes. Sin embargo, el problema del bajo factor de potencia derivado de la integración a la red se ha convertido en un desafío común para muchos usuarios. Factores como la producción natural de los sistemas solares pueden reducir el factor de potencia en los circuitos. Una mala adaptación de la potencia reactiva en la red también puede disminuirlo. El incumplimiento de las normas de evaluación de las compañías eléctricas conlleva penalizaciones adicionales por bajo factor de potencia. Estas penalizaciones aumentan los costos operativos para los consumidores y perjudican la viabilidad económica de los proyectos solares. En casos graves, estos problemas pueden incluso comprometer el funcionamiento estable y eficiente de las redes eléctricas. II. Situación del sector Según las "Medidas de ajuste del factor de potencia en las tarifas de electricidad", los usuarios industriales en general deben mantener un factor de potencia promedio mensual de al menos 0,9 para evitar penalizaciones por consumo eléctrico. Actualmente, la mayoría de las fábricas utilizan la conmutación tradicional de condensadores para la compensación de potencia reactiva. Cuando no se instalan sistemas fotovoltaicos in situ, la red eléctrica consume una gran cantidad de potencia activa. La compensación de capacitancia tiene limitaciones, por lo que la compensación de potencia reactiva no es completa. Sin embargo, esto es insignificante en comparación con el consumo de potencia activa de la red. En consecuencia, el sistema aún puede garantizar un factor de potencia superior a 0,9. Sin embargo, una vez instalados los sistemas fotovoltaicos en el lugar, la producción solar suele ser elevada. Esto puede reducir drásticamente la potencia activa utilizada por las cargas conectadas a la red. En este escenario, la compensación mediante capacitores se vuelve crucial para equilibrar la potencia reactiva restante con la demanda de la red. Simultáneamente, los transformadores y las líneas de transmisión generan potencia reactiva adicional, lo que aumenta aún más el excedente de potencia reactiva en el lado de alta tensión. Esto provoca una fuerte caída en el factor de potencia in situ y puede acarrear elevadas penalizaciones por consumo eléctrico. Dichas penalizaciones pueden...
ver másCaso de aplicación de APF&SVG en el centro de datos de Guizhou Telecom. 1. Antecedentes del proyecto En la economía digital actual, en constante evolución, los centros de datos constituyen la base digital que gestiona funciones esenciales como la potencia de cálculo, el almacenamiento de datos y las operaciones comerciales. Su funcionamiento estable, eficiente y sostenible impacta directamente en la continuidad del negocio y la competitividad en el mercado. Como instalación central del nodo principal del proyecto "East Data West Computing", el Centro de Datos de Guizhou Telecom ha experimentado una importante expansión desde el inicio de su construcción en 2013, pasando de seis a quince salas de máquinas. Con una inversión total prevista que supera los mil millones de yuanes y una superficie de 300 000 metros cuadrados, el centro opera actualmente 15 edificios que albergan 14 000 racks y 120 000 servidores. Se ha convertido en el nodo de potencia de cálculo nacional más grande y dinámico del sur de China. Sin embargo, ante el aumento de la demanda de computación en IA, la continua expansión y las actualizaciones han incrementado la capacidad de los racks, lo que ha conllevado un fuerte aumento en la cantidad de servidores de alta densidad, sistemas de refrigeración líquida, sistemas de alimentación ininterrumpida (UPS) y aires acondicionados de frecuencia variable. Estas cargas no lineales han provocado gradualmente una serie de problemas de calidad de la energía tras su funcionamiento, afectando gravemente a la eficiencia operativa y a la seguridad empresarial, lo que hace necesarias medidas de gobernanza integrales. II. Riesgos de los problemas de calidad de la energía La grave contaminación armónica ha provocado frecuentes fallos en los equipos. Dispositivos como los sistemas UPS, las fuentes de alimentación conmutadas y los sistemas de circulación de refrigeración líquida generan armónicos excesivos, lo que provoca distorsión de la tensión de la red con un índice de distorsión armónica (THDi) de hasta el 24 %. Esto ha dado lugar a frecuentes desconexiones instantáneas de los clústeres de servidores y falsas alarmas en los equipos de monitorización de precisión. Un incidente notable fue la interrupción temporal de la programación de la potencia informática debido a la interferencia armónica, lo que afectó directamente a la capacidad de la potencia informática del este para gestionar las operaciones. Estos problemas han dañado la imagen de marca y causado pérdidas económicas al centro, erosionando gravemente la confianza de los clientes. Pérdidas excesivas de potencia reactiva y aumento vertiginoso de los costos operativos: Los centros de datos experimentan fluctuaciones de carga significativas, especialmente durante el arranque de clústeres de servidores de IA y la activación de sistemas de refrigeración líquida, lo que genera picos de potencia reactiva sustanciales. Esto resulta en un factor de potencia tan bajo como 0,81, lo que no solo incr...
ver mássuscríbase a nosotros para disfrutar de los precios del evento y obtener algunos de los mejores precios.
compatible con la red ipv6