Cuando el ecosistema de la electrificación moderna se reúne, la innovación se convierte en una realidad. Así lo demostró el Direct Current Innovation Showcase, celebrado el 21 de julio de 2026 en el centro de I+D AmpaCity de Nexans, en Lyon (Francia).
Este Innovation Showcase reunió a líderes del sector energético en torno a las aplicaciones de la corriente continua (DC) en los edificios y demostró mucho más que avances tecnológicos: reafirmó el papel de Nexans como actor clave en las infraestructuras eléctricas indispensables para la transición energética.
Una red AC al límite: por qué pasar a la corriente continua
El 70 % de los equipos de un edificio ya funcionan de forma nativa con corriente continua, mientras que nuestras redes históricas siguen distribuyendo electricidad en corriente alterna (AC).
La electrificación de los edificios modernos se está acelerando a un ritmo sin precedentes, impulsada por la multiplicación de las cargas electrónicas, los sistemas de almacenamiento de energía y los puntos de recarga para vehículos eléctricos.
Ante esta transformación, las redes AC están alcanzando sus límites.
Mantener una distribución en AC implica múltiples etapas de conversión que consumen energía innecesariamente, con pérdidas que pueden alcanzar el 20 %.
Aquí es donde la corriente continua (DC) se presenta como una ruptura tecnológica imprescindible: elimina estas cadenas de conversión innecesarias, simplifica el cableado mediante una arquitectura de bus DC en la que se conectan todas las cargas y fuentes, facilita una mejor integración de las energías renovables y proporciona una mayor resiliencia.
Voces expertas: una visión común para acelerar la adopción
La dinámica comenzó durante la «DC Vision Session», uno de los momentos destacados de la mañana, fruto de la convergencia de actores clave del ecosistema.
Más que una simple mesa redonda, este encuentro puso de manifiesto una ambición compartida: combinar conocimientos y experiencia para acelerar la transición hacia la corriente continua.
Desde la complementariedad de los diferentes actores hasta los retos técnicos, estos responsables comparten una misma hoja de ruta.
Probar nuestras soluciones en condiciones reales es fundamental para nuestro enfoque: así desarrollamos tecnologías fiables e interoperables que garantizan el rendimiento y la seguridad, al mismo tiempo que preparamos las infraestructuras del futuro.
Jérôme Fournier
VP Group Innovation, Nexans
La corriente continua cambia por completo las reglas del diseño de los edificios. Solo mediante la coinnovación y el trabajo colectivo sobre casos de uso reales podremos acelerar su adopción industrial.
Avinash Papisetti
Global Business Leader Innovation / Energy Transition, Schneider Electric
La iluminación conectada fue históricamente pionera en el uso de la corriente continua. Hoy, es todo el sistema eléctrico del edificio el que debe dar este paso y adoptar esta tecnología.
Norbert Linder
Director Global Technology, Tridonic
Ante la creciente presión sobre la red pública, Nexans desempeña un papel fundamental en el establecimiento de un marco y unos estándares uniformes, indispensables para el despliegue masivo de la corriente continua.
Vincenzo Salmeri
Presidente, Current/OS
AmpaCity: el microgrid DC de 700 V probado en condiciones reales en Lyon
Desarrollado con Schneider Electric y VINCI Energies, el microgrid DC de AmpaCity constituye uno de los primeros pilotos Current/OS en Francia.
Alimenta un bus de 700 VDC conectado a puestos de trabajo, iluminación, un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías y dos puntos de recarga rápida para vehículos eléctricos de 30 kW.
En el centro del sistema, la gama DC Series de Nexans representa una triple promesa:
800 V DC y centros de datos: el próximo paso de Nexans
El microgrid de AmpaCity seguirá evolucionando con la próxima integración de paneles fotovoltaicos para alimentar el centro.
Más allá de los edificios del sector terciario, la tecnología validada en Lyon abre el camino a arquitecturas de 800 VDC, indispensables para responder a las enormes necesidades energéticas de los centros de datos impulsados por las cargas de trabajo relacionadas con la IA, con racks que superan los 100 kW.
Al eliminar las sucesivas conversiones de los sistemas UPS y PDU, los 800 VDC mejoran directamente el PUE (Power Usage Effectiveness), el indicador de eficiencia energética de los centros de datos.
Al reducir los niveles de corriente, esta arquitectura de 800 VDC disminuye las necesidades de cobre, aligera las infraestructuras de cableado, reduce las pérdidas de distribución y limita las conversiones de energía, mejorando así la eficiencia global del sistema.
Para dar un paso más ante las extraordinarias densidades de potencia, Nexans combina la distribución de 800 VDC con la tecnología de cables superconductores de alta temperatura (HTS – High-Temperature Superconducting), que permite transportar electricidad con una resistencia prácticamente nula y sin pérdidas.
Al convertir sus centros de investigación en demostradores industriales, Nexans está definiendo desde hoy los estándares de un mundo conectado, resiliente y bajo en carbono.