Schneider Electric França publica guia de pesquisa sobre riscos de arco elétrico em arquiteturas de 800 VCC
2026-08-07 14:36
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De acordo com pt.wedoany.com-A Schneider Electric divulgou recentemente um estudo sobre os riscos de arco elétrico em arquiteturas de alimentação de 800 VCC, juntamente com um guia prático para avaliar e gerenciar esse risco. Com base em cenários de implantação definidos pelos padrões de design de data centers de hiperescala (hyperscalers), o estudo compara duas arquiteturas emergentes de 800 VCC e suas diferentes configurações, revelando que os efeitos do arco elétrico dependem em grande parte da arquitetura do sistema, da localização dos capacitores e do comportamento do sistema de proteção durante falhas elétricas.

A Schneider Electric oferece um guia para avaliar riscos de arco elétrico em data centers de 800 VCC

Uma das principais conclusões do estudo é que, mesmo sob as premissas mais severas, dominadas pela descarga de capacitores, os riscos de arco elétrico em sistemas de 800 VCC podem ser gerenciados de forma eficaz, com níveis de risco em muitos cenários comparáveis aos de sistemas de corrente alternada (CA) tradicionais. O uso de software avançado e tecnologias de gêmeo digital permite uma modelagem mais precisa desse risco.

O estudo é conduzido no contexto da transição para sistemas de alimentação de 800 VCC, com o objetivo de suportar maior densidade de potência em data centers voltados para inteligência artificial. A pesquisa mostra que essa transição, impulsionada pela NVIDIA em colaboração com parceiros tecnológicos do setor de energia, como a Schneider Electric, permite que grandes data centers e fábricas de IA (AI Factories) utilizem racks de TI (racks) com potência de 400 kW ou até superior.

Na visão da Schneider Electric, a distribuição em 800 VCC está se tornando um caminho viável para alimentar com eficiência racks de potência na escala de megawatts, e o aumento da tensão também exige uma avaliação mais detalhada do comportamento em falhas elétricas, da coordenação de proteções e das práticas de segurança no trabalho. O estudo aponta que atualmente não existem normas ou diretrizes industriais universais aplicáveis a sistemas de 800 VCC alimentados por conversores. A simulação com software avançado e gêmeos digitais, incluindo o ETAP, permite modelar cenários de falha com maior precisão do que métodos simplificados.

Esta avaliação abrange duas arquiteturas de 800 VCC: em nível de rack e em nível de instalação. A análise com premissas conservadoras para configurações sidecar (montagem lateral) ou power rack (rack de alimentação) mostra que, mesmo sem dispositivos de proteção, a energia incidente permanece muito abaixo do limiar de referência de 1,2 cal/cm² para equipamentos de proteção individual.

Na arquitetura centralizada em nível de instalação, a energia incidente pode ser ligeiramente maior quando se considera uma configuração conservadora sem proteção contra sobrecorrente. O estudo também analisa como a localização da falha (a montante ou a jusante do diodo de bloqueio reverso) influencia a corrente de retorno, a corrente de pico e os efeitos do arco elétrico.

Quando dispositivos de proteção padrão limitam a contribuição da falha no tempo, a energia do arco elétrico pode ser reduzida a níveis adequados para diferentes ambientes de trabalho, geralmente comparáveis aos de arquiteturas em CA. A Schneider Electric enfatiza que os padrões de design e as estratégias de proteção são fatores decisivos para a redução de riscos.

O comportamento transitório é determinante em sistemas de 800 VCC. Nos primeiros milissegundos do evento, a descarga dos capacitores tem influência significativa na evolução da corrente de falha; portanto, métodos de análise simplificados para corrente contínua (CC) podem superestimar o risco em alguns cenários.

Com ferramentas de simulação transitória, análise de sistemas elétricos e gêmeos digitais, é possível representar com maior precisão a topologia do sistema, a resposta dos conversores, a coordenação de proteções e a lógica de comutação. Soluções como o ETAP auxiliam no projeto de estratégias de proteção mais alinhadas ao comportamento real da instalação.

Os efeitos do arco elétrico dependem da arquitetura e da configuração do sistema, e não apenas da distribuição em corrente contínua. A localização dos capacitores, os dispositivos de bloqueio reverso (reverse-blocking devices) e os dispositivos de proteção capazes de atuar em milissegundos são fatores-chave para garantir a implantação segura de arquiteturas de 800 VCC.

Este estudo, baseado na experiência da Schneider Electric em testes e ensaios de segurança contra arco elétrico, reforça seu compromisso em apoiar a transição da indústria para arquiteturas elétricas de 800 VCC. A Schneider Electric também concluiu testes abrangentes de capacidade de troca a quente (live swap) para sistemas de 800 VCC, a fim de garantir operações de manutenção seguras.

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