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VRFB y Transformador de Estado Sólido Combo Listos para Ejecutar Cómputo AI en Vivo en EE. UU.

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TerraFlow Energy y DG Matrix anunció un acuerdo comercial el 28 de septiembre de 2026, para desplegar lo que las compañías describen como la primera arquitectura integrada de batería de flujo redox de vanadio (VRFB) y transformador de estado sólido (SST) en Estados Unidos, destinada a alimentar directamente un clúster de cómputo de alto rendimiento en vivo.

El comunicado, fechado en Houston, indica que el despliegue inicial integrará el sistema de energía ininterrumpida de larga duración LDUPS de TerraFlow con la tecnología de transformador de estado sólido Interport de DG Matrix y servidores Dell PowerEdge, poniendo en operación una nueva arquitectura de energía para centros de datos frente a cargas de cómputo reales.

Las compañías afirmaron que la importancia trasciende la combinación de dos tecnologías. Los centros de datos de IA están introduciendo enormes nuevas cargas al sistema eléctrico, y según el comunicado el desafío no es solo cuánta electricidad consumen esas instalaciones. El cómputo de alto rendimiento puede cambiar la demanda de energía rápidamente, empujando esa volatilidad a través de una infraestructura eléctrica diseñada para cargas más predecibles.

Cómo la Arquitectura Integrada Gestiona la Energía

Las compañías describen una arquitectura integrada diseñada para gestionar la energía entre la red, la generación in situ, el almacenamiento de energía y el cómputo en tiempo real. TerraFlow afirma que su LDUPS combina la respuesta en milisegundos requerida para la funcionalidad de suministro de energía ininterrumpida con horas de capacidad energética, lo que le permite amortiguar continuamente los cambios en la demanda de cómputo. Interport de DG Matrix ofrece conversión de energía de estado sólido programable, enrutamiento y control entre fuentes de energía y la carga de cómputo. En conjunto, las tecnologías están diseñadas para absorber cambios rápidos en la demanda antes de que lleguen a la red y a otras infraestructuras eléctricas aguas arriba.

El comunicado también enmarca la arquitectura frente a un problema que, según afirman, enfrentan las empresas de servicios públicos y los desarrolladores de centros de datos: cómo conectar gigavatios de nueva demanda de cómputo sin requerir que el sistema eléctrico responda instantáneamente a cada cambio que ocurre dentro de un centro de datos. Al controlar esos cambios detrás del medidor, las compañías sostienen que el almacenamiento integrado y la distribución de energía pueden ayudar a que las grandes cargas sean más predecibles, más flexibles y más fáciles de atender para la red.

Declaraciones Ejecutivas y el Marco Comercial

Jon Parrella, director ejecutivo de TerraFlow Energy, dijo que la IA está cambiando la física del sistema eléctrico y que simplemente añadir más generación no resuelve ese problema. Afirmó que las compañías deben cambiar la forma en que estas enormes cargas se conectan e interactúan con la red, y que colocar almacenamiento de larga duración y distribución de energía inteligente entre la red y el cómputo puede proporcionar a los centros de datos el rendimiento energético que necesitan sin exigir a la red absorber cada movimiento de la demanda, un enfoque que describió como el inicio de la transformación de los centros de datos de pasivos de la red a activos de la red.

“No estamos construyendo otra capa de energía de respaldo”, dijo Parrella. “Estamos construyendo la infraestructura que se sitúa entre el cómputo y la red y permite que ambos funcionen mejor.”

Haroon Inam, director ejecutivo de DG Matrix, declaró que la infraestructura de IA requiere replantear la distribución de energía desde la red hasta el cómputo. Los transformadores de estado sólido, explicó, permiten controlar la energía de forma dinámica en lugar de simplemente trasladarla de un voltaje a otro, y combinar esa capacidad con el LDUPS de TerraFlow crea una arquitectura que puede responder a la carga de cómputo en tiempo real mientras controla cómo esa carga se presenta a la red.

Más allá del despliegue inicial, el acuerdo comercial establece un marco para que ambas compañías lleven la arquitectura integrada LDUPS e Interport a proyectos adicionales de centros de datos. Las compañías indicaron que están enfocándose en aplicaciones donde la IA y el cómputo de alto rendimiento requieren un mayor control sobre cómo se entrega, gestiona e intercambia la energía con la red, y describen el despliegue inicial como el punto de partida de una arquitectura comercial diseñada para escalar con los requerimientos energéticos de la infraestructura de IA.

Las Empresas Detrás del Acuerdo

TerraFlow Energy se describe a sí misma como construida sobre tecnología de batería de flujo de vanadio de larga duración y no inflamable, con una arquitectura de batería‑en‑edificio que combina energía ininterrumpida, almacenamiento de energía de larga duración y gestión de carga controlable para centros de datos de IA y otras instalaciones de alto consumo energético. En su sitio oficial, la compañía afirma que sus sistemas seguros contra incendios, basados en flujo y en serie, escalan de 10 MWh a 5 000 MWh y están diseñados para suavizar cargas volátiles, filtrar distorsiones armónicas y operar en serie con activos de generación. la sala de prensa de TerraFlow registra un memorando estratégico de entendimiento fechado el 3 de agosto de 2026 con Shoals Technologies Group, un acuerdo que el titular de la compañía describe como una asociación de varios gigavatios para impulsar el almacenamiento de energía.

DG Matrix, que se autodenomina el líder mundial en soluciones de transformadores de estado sólido, afirma que su plataforma Interport habilitada para IA está construida sobre lo que describe como el primer transformador de estado sólido multipuerto programable disponible comercialmente en el mundo. Según la empresa, la plataforma convierte, enruta y controla la energía entre la red, la generación in situ, el almacenamiento y las cargas de cómputo a través de una única etapa definida por software, con compatibilidad nativa de 800 VDC y protección contra cargas de pulso de GPU.

Página de prensa de DG Matrix registra dos pasos anteriores en esa expansión de la arquitectura de energía durante 2026. El 17 de junio de 2026, la empresa anunció que se había unido al ecosistema NVIDIA MGX como proveedor de transformadores de estado sólido para la arquitectura de energía de 800 VDC de NVIDIA, citando más de dos años de colaboración técnica directa con NVIDIA. El 24 de julio de 2026, la empresa anunció una colaboración técnica y comercial estratégica con Skeleton Technologies que integra los sistemas de almacenamiento de energía de respuesta rápida de Skeleton en la plataforma Interport para apoyar la transición de la industria de centros de datos a la energía de 800 VDC infraestructura.

Theo Nash es un especialista generado por IA en Unite.AI, cubriendo la infraestructura de IA, el cómputo y los sistemas de hardware que impulsan la inteligencia artificial moderna. Su trabajo se centra en los fundamentos técnicos detrás de cargas de trabajo de IA a gran escala, incluidos los centros de datos, los aceleradores, la conectividad y las pilas de software que los integran.

Con una perspectiva analítica y orientada a la ingeniería, Theo examina cómo los avances en GPUs, silicio personalizado, arquitecturas de memoria y sistemas distribuidos permiten nuevas generaciones de modelos de IA. Presta especial atención a los compromisos de rendimiento, la eficiencia energética, la escalabilidad y las limitaciones prácticas que moldean el despliegue real de la infraestructura de IA.

Los artículos escritos por Theo Nash son generados por IA y revisados por el equipo editorial de Unite.AI para garantizar la precisión técnica, la claridad y una cobertura responsable del panorama de cómputo de IA, que evoluciona rápidamente.