www.whizpr.nlProgressCommunications.euwww.marcommit.nl
INFLUX PRProgressCommunications.euwww.whizpr.nl

Volg ook via:

Schneider Electric publiceert nieuw onderzoek naar vlamboogrisico's in 800 VDC-datacenters van hyperscale-niveau

  • Onderzoek toont een van de eerste datasets binnen de sector over het beheersen van veiligheidsrisico's bij 800 VDC en de veilige implementatie van nieuwe stroom-architecturen voor AI-datacenters.
  • Simulaties en vlamboogrisicoanalyses beoordeelden twee representatieve 800 VDC-architecturen, gebaseerd op veelvoorkomende ontwerpen die zijn ontwikkeld in samenwerking met toonaangevende partijen uit de sector.
  • Met ETAP's geavanceerde software en digital twins zijn diverse risicoscenario's geanalyseerd. De analyses ondersteunen de ontwikkelingen van effectieve beveiligingsstrategieën, op zowel rackniveau als datacenterniveau.
Amsterdam, 10 augustus 2026 - Schneider Electric, wereldwijd leider op het gebied van energietechnologie, heeft een baanbrekende analyse gepubliceerd die praktische handvatten biedt om vlamboogrisico's in 800 VDC-stroomarchitecturen te beoordelen en te beheersen. De analyse, gebaseerd op implementatiescenario's die voortkomen uit ontwerpprincipes van hyperscalers, vergelijkt twee opkomende 800 VDC-architecturen met verschillende configuraties. De resultaten laten zien dat de impact van een vlamboog sterk afhangt van de gekozen architectuur, de plaatsing van condensatoren en de snelheid waarmee fouten worden afgeschakeld.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat, zelfs onder de meest conservatieve aannames waarbij condensatoren een dominante rol spelen, vlamboogrisico's in 800 VDC-systemen beheersbaar zijn. In veel gevallen zijn deze risico's vergelijkbaar met die van gangbare AC-systemen. Daarnaast blijkt dat geavanceerde software en digital twins een veel nauwkeuriger beeld geven van vlamboogrisico's, waardoor organisaties betere afwegingen kunnen maken bij het ontwerp en de beveiliging van datacenters.

De onderzoeksresultaten komen op een cruciaal moment. Om de toenemende vermogensdichtheid van racks in AI-datacenters te ondersteunen, kiezen steeds meer organisaties voor 800 VDC-architecturen. Onder aanvoering van NVIDIA en in samenwerking met partners op het gebied van energietechnologie, waaronder Schneider Electric, maakt de overstap naar een 800 VDC-stroominfrastructuur het mogelijk om grootschalige datacenters en AI-fabrieken te realiseren die IT-racks van 400 kW en meer kunnen ondersteunen.

Nu de sector versneld opschaalt naar hogere vermogensdichtheden, geldt 800 VDC-stroomdistributie als de meest praktische oplossing om racks op megawattschaal efficiënt van stroom te voorzien. Tegelijkertijd vragen de hogere bedrijfsspanningen om een beter inzicht in storingsgedrag, een goede afstemming van beveiligingssystemen en veilige werkwijzen voor installatie en onderhoud.

"800 VDC-stroomdistributie betekent een ingrijpende verandering in het ontwerp van datacenters. Tegelijkertijd brengt het ook veiligheidsvraagstukken met zich mee die grondig moeten worden onderzocht", zegt Manish Kumar, Executive Vice President Secure Power & Data Centers bij Schneider Electric. "Onze samenwerking met enkele van 's werelds grootste hyperscalers biedt engineers en veiligheidsprofessionals een van de eerste praktische kaders om vlamboogrisico's te beoordelen. Het biedt een gestructureerde aanpak om storingsgedragbeter te begrijpen, veilige werkwijzen vast te stellen en effectieve beveiligingsstrategieën te ontwikkelen. Ons doel is om de sector in staat te stellen met vertrouwen én op een veilige manier de overstap naar hogere spanningsarchitecturen te maken."

Hoewel vlamboog-analyses al de standaard zijn in AC-datacenters, bestaat er momenteel nog geen sectorbrede norm of richtlijn voor het beheersen van de elektrische risico's waarmee medewerkers te maken kunnen krijgen in 800 VDC-systemen met vermogensconverters. Dit onderzoek levert daarom een belangrijke bijdrage aan het beoordelen en beheersen van vlamboogrisico's en ondersteunt de ontwikkeling van 800 VDC-systemen met een veiligheidsniveau dat vergelijkbaar is met dat van bestaande stroomvoorzieningssystemen. Daarnaast laat het onderzoek zien dat de huidige normen het vlamboogrisico vaak overschatten. De simulatieanalyses van Schneider Electric tonen aan dat geavanceerde software en digital twins vlamboogrisico’s veel nauwkeuriger in kaart kunnen brengen. Hierdoor kunnen organisaties beter onderbouwde keuzes maken bij het ontwerp en de beveiliging van 800 VDC-infrastructuren.

Onderzoek uitgevoerd voor twee verschillende 800 VDC-architecturen
Met dit onderzoek presenteert Schneider Electric de eerste praktische vlambooganalyse van zowel rack- als faciliteitsniveau binnen 800 VDC-architecturen. Hiermee worden de belangrijkste implementatietrajecten weergegeven die zich in de sector aftekenen. De analyse evalueert op normen gebaseerde methoden, transiënte simulatie en modellering op systeemniveau. De resultaten laten zien dat bestaande methodieken voor vlambooganalyses ook toepasbaar zijn op 800 VDC-systemen, mits rekening wordt gehouden met de specifieke architectuur en het tijdsafhankelijke gedrag van het systeem. Daarnaast blijkt dat ontwerpkeuzes een grote invloed hebben op de uiteindelijke uitkomsten:
  • 800 VDC-architecturen op rackniveau: In een casestudy van een sidecar-configuratie (ook wel power rack genoemd) bleek dat de energie die vrijkomt bij een vlamboog ruim onder de referentiewaarde van 1,2 cal/cm² voor persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) blijft. Dit geldt zelfs wanneer wordt uitgegaan van conservatieve rekenmethoden en aannames én zonder toepassing van beveiligingsvoorzieningen.
  • Gecentraliseerde 800 VDC-architecturen: De casestudy op datacenterniveau laat zien dat de berekende vlamboogenergie iets hoger kan uitvallen dan bij architecturen op rackniveau. Dit is echter gebaseerd op conservatieve aannames waarbij geen overstroombeveiliging aanwezig is, een situatie die in de praktijk minder realistisch is. Daarnaast onderzoekt de analyse de invloed van verschillende systeemtopologiën en laat zien hoe foutlocaties vóór en achter de blokkeerdiodes (reverse-blocking diodes) van invloed zijn op de terugvoeding, piekstroom en de uiteindelijke vlamboogrisico’s. Wanneer de foutduur wordt beperkt door standaard beveiligingsvoorzieningen neemt de vlamboogenergie aanzienlijk af tot niveaus die geschikt zijn voor de werkomgeving. Deze niveaus zijn doorgaans vergelijkbaar met die van conventionele AC-architecturen.
Ontwerp- en beveiligingsstrategieën zijn belangrijke factoren om de risico's van vlambogen in 800 VDC-architecturen te beperken. Uit het onderzoek blijkt dat deze risico's over het algemeen laag blijven en in veel gevallen vergelijkbaar zijn met die van gangbare AC-distributiesystemen. Zelfs met standaard beveiligingscomponenten blijft de vrijkomende vlamboogenergie vaak onder kritieke drempelwaarden.

Het onderzoek toont daarnaast aan dat:
  • Transiënt gedrag bepalend is: in 800 VDC-systemen wordt een vlamboog voornamelijk beïnvloed door tijdsafhankelijke foutstromen, waarbij de ontlading van condensatoren de eerste milliseconden van een incident domineert.
  • Simulaties nauwkeurigere inzichten leveren: software voor transiënte simulaties en vermogenssysteemanalyses laat zien dat vereenvoudigde analysemethoden voor DC-systemen het risico op een vlamboog in condensatorgedomineerde systemen vaak overschatten. Door geavanceerde software en digital twins, zoals ETAP, in te zetten bij het opstellen van de beveiligingsstrategie kunnen operators het risico op een vlamboog aanzienlijk verkleinen.
  • Ontwerpkeuzes het risico beperken: de impact van een vlamboog wordt bepaald door de systeemarchitectuur en -configuratie, niet alleen door het gebruik van DC-distributie. De positionering van condensatoren, het toepassen van reverse blocking-apparaten en beveiliging die binnen milliseconden ingrijpt, zijn cruciale factoren voor een veilige implementatie van 800 VDC-systemen.
"Industriestandaarden blijven essentieel voor de elektrische veiligheid en het beperken van vlamboogrisico's, maar traditionele analysemethoden zijn vaak te conservatief omdat ze onvoldoende rekening houden met de manier waarop complexe DC-systemen in de praktijk functioneren", zegt Tanuj Khandelwal, CEO van ETAP. "Om het werkelijke risico te bepalen, moeten engineers kijken naar de systeem topologie, het gedrag van foutstromen, de coördinatie van beveiligingssystemen, de reactie van converters, de schakellogica en actieve beveiligingsmechanismen. Met ETAP kunnen teams 800 VDC-systemen modelleren en valideren op basis van daadwerkelijke prestaties. Zo maken zij de stap van conservatieve aannames naar nauwkeurigere, fysisch onderbouwde en door AI ondersteunde veiligheids- en operationele beslissingen."

Dit onderzoek bouwt voort op Schneider Electrics jarenlange ervaring met het testen van vlamboogveiligheid en onderstreept de inzet van het bedrijf om de overgang naar 800 VDC-voedingsarchitecturen te ondersteunen. Deze architecturen zijn essentieel voor de nieuwe generatie high-density racks die worden ingezet in AI-datacenters. Daarnaast heeft Schneider Electric uitgebreid getest met live swap-functionaliteit in 800 VDC-systemen, zodat onderhoud veilig kan worden uitgevoerd zonder de stroomvoorziening te onderbreken.

De onderzoeksresultaten zijn gebundeld in de whitepaper DC Arc Flash Analysis: A Practical Study on 800 VDC in Data Centers.

Meer informatie:
Over Schneider Electric
Schneider Electric is een wereldwijd leider op het gebied van energie technologie. Het bedrijf stimuleert efficiëntie en duurzaamheid door de elektrificatie, automatisering en digitalisering van industrieën, bedrijven en woningen. De technologieën van Schneider Electric maken het mogelijk dat gebouwen, datacenters, fabrieken, infrastructuren en energienetten functioneren als open, onderling verbonden ecosystemen, waarmee prestaties, veerkracht en duurzaamheid worden versterkt. Het portfolio omvat intelligente apparaten, software-defined architecturen, AI-gestuurde systemen, digitale diensten en deskundig advies. Met 160.000 medewerkers en één miljoen partners in meer dan 100 landen wordt Schneider Electric consequent erkend als een van de meest duurzame bedrijven ter wereld. www.se.com
Reacties  
Er zijn nog geen reacties. Log in om te reageren









Verstreken tijd: 37 dagen
PR contact  

Logo Archetype Agency BV
Schneider Elec.. contact  

+31(0)23 5 124 124
www.schneider-electric.nl

Marcommit is hét full service B2B marketing bureau van Nederland! Wij helpen jouw bedrijf met offline en online marketing campagnes die écht werken.
 Spotlight  
Logo Sensus Process Management
Logo August Bridge
Logo Intus Workforce Solutions BV
Logo CPP Digital
Logo Incentro
Logo IT Recycling
Logo 9altitudes Nederland BV
Logo Parkvakanties
Logo Macaw
Logo Cooled Solutions
Logo Productowner.nl
Logo ZAMKO
Logo Innvolve
Logo ClickPatrol
Logo NetRom Software
Logo Medius
Logo Dynatos
Logo Onventis B.V.
Logo Networking4ALL
Logo Onventis B.V.
Logo PQR
Logo Msafe
Logo Msafe
Logo Web Wings
Logo Networking4ALL
Logo Spryng
Logo We talk SEO B.V.
Logo We talk SEO B.V.
Logo SCOS ViaCloud BV
Logo Victoria ID
Logo Youforce
Logo Nutanix
Logo Proofpoint
Logo Fujitsu Nederland
Logo Descartes
Logo Rohde & Schwarz
Logo Internet Impact
Logo Internet Impact
Logo Bidfood
Logo Geotab
Logo Onguard
Logo Internet Impact
Logo Internet Impact
Logo Zebra
Logo KnowBe4
TARIEVEN
Publicatie eenmalig €49

PUBLICATIEBUNDELS
6 voor €199
12 voor €349
Onbeperkt €499

EENMALIG PLAATSEN
Persbericht aanleveren

REGELMATIG PLAATSEN
Bedrijfsabonnement
CONTACT
Persberichten.com
JMInternet
Kuyperstraat 48
7942 BR Meppel
Nederland
info@persberichten.com
KvK 54178096

VOLGEN
@ICTBERICHTEN

ZOEKEN
IT bedrijf
IT PR-bureau
OVER ONS
Persberichten.com, hét platform voor IT/Tech persberichten

DATABASE
104314 persberichten
7077 bedrijfsprofielen
63 PR-bureauprofielen
17868 tags

KENMERKEN
• Behouden tekstopmaak
• Foto/illustratie/logo
• Downloadbare bijlages
• Profiel met socials
 
www.whizpr.nlProgressCommunications.euwww.marcommit.nl
INFLUX PRProgressCommunications.euwww.whizpr.nl