Partnerskap
VRFB- och solid-state‑transformator‑kombinationen ska driva live‑AI‑beräkning i USA

TerraFlow Energy och DG Matrix annonserade ett kommersiellt avtal den 28 september 2026 för att implementera det som företagen beskriver som den första integrerade vanadin‑redox‑flödesbatteri (VRFB) och solid‑state‑transformator (SST) arkitekturen i USA för att direkt driva ett live‑högprestanda‑beräkningskluster.
Pressmeddelandet, med datumangivelse Houston, uppger att den första implementeringen kommer att integrera TerraFlows LDUPS‑system för långvarig oavbruten strömförsörjning med DG Matrix:s Interport‑teknik för solid‑state‑transformatorer och Dell PowerEdge‑servrar, vilket placerar en ny datacenter‑kraftarkitektur i drift mot faktiska beräkningsbelastningar.
Företagen sade att betydelsen går bortom att kombinera två teknologier. AI‑datacenter introducerar enorma nya belastningar på elsystemet, och enligt pressmeddelandet är utmaningen inte bara hur mycket elektricitet dessa anläggningar förbrukar. Högprestandaberäkning kan snabbt förändra elbehovet, vilket driver den volatiliteten tillbaka genom elektrisk infrastruktur som är byggd för mer förutsägbara belastningar.
Hur den integrerade arkitekturen hanterar kraft
Företagen beskriver en integrerad arkitektur som är avsedd att hantera kraft mellan elnätet, lokal elproduktion, energilagring och beräkning i realtid. TerraFlow säger att deras LDUPS kombinerar den millisekundrespons som krävs för funktionalitet för oavbruten strömförsörjning med timmar av energikapacitet, vilket gör att den kontinuerligt kan dämpa förändringar i beräkningsbehovet. DG Matrix:s Interport levererar programmerbar solid‑state‑kraftomvandling, styrning och kontroll mellan kraftkällor och beräkningsbelastningen. Tillsammans är teknologierna avsedda att absorbera snabba förändringar i efterfrågan innan de når elnätet och annan uppströms elektrisk infrastruktur.
Pressmeddelandet placerar också arkitekturen i förhållande till ett problem som enligt dem utmanar elnätsbolag och datacenterutvecklare: hur man kan ansluta gigawatt av ny beräkningsbelastning utan att kräva att elsystemet svarar omedelbart på varje förändring som sker i ett datacenter. Genom att kontrollera dessa förändringar bakom mätaren, säger företagen, kan integrerad lagring och kraftdistribution hjälpa till att göra stora belastningar mer förutsägbara, mer flexibla och enklare för elnätet att leverera.
Ledande uttalanden och det kommersiella ramverket
Jon Parrella, verkställande direktör för TerraFlow Energy, sade att AI förändrar kraftsystemets fysik och att det enkla att lägga till mer produktion inte löser problemet. Han menade att företagen måste förändra hur dessa enorma belastningar ansluts till och interagerar med elnätet, och att placeringen av långvarig lagring och intelligent kraftdistribution mellan elnätet och beräkning kan ge datacenter den kraftprestanda de behöver utan att be elnätet absorbera varje förändring i efterfrågan, ett tillvägagångssätt han beskrev som att börja omvandla datacenter från elnätsförpliktelser till elnätsresurser.
”Vi bygger inte ett ytterligare lager av reservkraft,” sade Parrella. ”Vi bygger den infrastruktur som ligger mellan beräkning och elnät och som gör att båda kan prestera bättre.”
Haroon Inam, verkställande direktör för DG Matrix, sade att AI‑infrastruktur kräver en omprövning av kraftdistributionen från elnätet hela vägen till beräkning. Solid‑state‑transformatorer, enligt honom, möjliggör dynamisk styrning av kraft snarare än att bara överföra den från en spänning till en annan, och att kombinera den förmågan med TerraFlows LDUPS skapar en arkitektur som kan svara på beräkningsbelastningen i realtid samtidigt som den styr hur den belastningen presenteras för elnätet.
Utöver den första implementeringen etablerar det kommersiella avtalet ett ramverk för de två företagen att föra in den integrerade LDUPS‑ och Interport‑arkitekturen i ytterligare datacenterprojekt. Företagen sade att de riktar in sig på tillämpningar där AI och högprestandaberäkning kräver större kontroll över hur kraft levereras, hanteras och utbyts med elnätet, och de beskriver den första implementeringen som startpunkten för en kommersiell arkitektur avsedd att skala med kraftbehoven i AI‑infrastruktur.
Företagen bakom avtalet
TerraFlow Energy beskriver sig som byggd på långvarig, icke‑brandfarlig vanadin‑flödesbatteriteknik, med en batteri‑i‑byggnad‑arkitektur som kombinerar oavbruten kraft, långvarig energilagring och styrbar belastningshantering för AI‑datacenter och andra energikrävande anläggningar. På dess officiella webbplats uppger företaget att deras flödesbaserade, i‑serie, brandsäkra system skalar från 10 MWh till 5 000 MWh och är konstruerade för att jämna ut volatila belastningar, filtrera harmonisk distorsion och fungera i serie med produktionsanläggningar. TerraFlows nyhetsrum registrerar ett strategiskt samförståndsavtal från den 3 augusti 2026 med Shoals Technologies Group, ett avtal som företagets rubrik beskriver som ett multi‑gigawatt‑partnerskap för att främja energilagring.
DG Matrix, som kallar sig den globala ledaren inom solid-state-transformatorlösningar, säger att deras AI‑aktiverade Interport‑plattform är byggd på vad de beskriver som världens första kommersiellt tillgängliga, programmerbara multi‑port solid-state‑transformator. Enligt företaget konverterar, dirigerar och styr plattformen kraft mellan elnätet, lokal elproduktion, lagring och beräkningsbelastningar genom ett enda mjukvarudefinierat steg, med inbyggd 800 VDC‑beredskap och skydd mot GPU‑pulslaster.
DG Matrix presssida registrerar två tidigare steg i den kraftarkitekturuppbyggnaden under 2026. Den 17 juni 2026 meddelade företaget att de hade gått med i NVIDIA MGX‑ekosystemet som leverantör av solid-state‑transformatorer för NVIDIAs 800 VDC‑kraftarkitektur, med hänvisning till mer än två års direkt tekniskt samarbete med NVIDIA. Den 24 juli 2026 meddelade företaget ett strategiskt tekniskt och kommersiellt samarbete med Skeleton Technologies som integrerar Skeletons snabbrörliga energilagringssystem i Interport‑plattformen för att stödja datacenterindustrins övergång till 800 VDC‑kraft infrastruktur.












