Qué es una acometida eléctrica en media tensión y por qué determina si tu data center puede operar a 1 MW o se queda en 200 kW

Acometida media tensión DC

Clases de acometida eléctrica según voltaje

La acometida eléctrica en media tensión es el punto donde la red de distribución de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) entrega potencia al data center. Es, literalmente, la frontera entre la responsabilidad de la utility y la responsabilidad del operador del site. Y es el cuello de botella que determina si tu proyecto puede escalar a 1 MW, 5 MW, 50 MW, o si se queda atrapado en 200 kW porque la red local no tiene capacidad para entregar más.

Las clases de acometida eléctrica y dónde aplica cada una

Un data center puede recibir potencia de la red en tres niveles de voltaje:

Baja tensión (BT): 220/127V trifásico o 480/277V según la región. Es el nivel de acometida para servicios comerciales pequeños. La capacidad máxima práctica de una acometida en baja tensión está en el rango de 200-500 kW, dependiendo del calibre del alimentador y de la capacidad del transformador de la red local.

Media tensión (MT): 13.8 kV, 23 kV, 34.5 kV según el estándar regional. Es el nivel típico para data centers con IT load arriba de 1 MW. La acometida se conecta a un transformador MV/LV propiedad del data center (o compartido con la red) que reduce el voltaje a los 415V o 480V que alimentan los UPS y la distribución interna.

Alta tensión (AT) o subtransmisión: 69 kV, 115 kV, 230 kV según la red. Es el nivel al que se conectan los campuses hyperscale que consumen decenas o cientos de megawatts. Requiere subestación dedicada, ya sea construida por la CFE en el límite del predio o por el operador dentro del site.

La regla operativa es: a mayor voltaje de acometida, mayor capacidad de potencia entregable con corrientes manejables. Una acometida en 13.8 kV puede entregar varios megawatts con corrientes de cientos de amperes. La misma potencia a 480V requiere miles de amperes, lo que vuelve el cableado interno impracticable más allá de cierto tamaño.

Por qué la acometida en media tensión define el techo del data center

Para entender la relación entre acometida y tamaño del site, los números básicos:

  • Una acometida típica en 13.8 kV en CFE se entrega con un alimentador que puede manejar entre 200A y 800A, dependiendo del calibre y la longitud.
  • A 200A por fase en 13.8 kV, la potencia aparente máxima entregable es aproximadamente 4.8 MVA (factor de potencia 0.95 da 4.5 MW).
  • A 800A por fase en 13.8 kV, la potencia aparente sube a aproximadamente 19 MVA (18 MW a factor de potencia 0.95).
  • Para entregar 50 MW, ya se necesita acometida en alta tensión con subestación dedicada.

El IT load consumible es menor que la potencia de la acometida porque hay pérdidas en transformadores (1-3%), en UPS (3-8% según eficiencia), en distribución (1-2%), y en sistemas de enfriamiento (PUE 1.2-1.5 implica 20-50% adicional). Para un data center con PUE 1.3, el IT load consumible es aproximadamente 75% de la potencia de la acometida. Entonces:

  • Acometida de 1 MW → IT load máximo ~750 kW.
  • Acometida de 5 MW → IT load máximo ~3.8 MW.
  • Acometida de 10 MW → IT load máximo ~7.5 MW.
  • Acometida de 50 MW → IT load máximo ~37 MW.

El umbral de los 200 kW al que la pregunta alude corresponde a la máxima potencia que se puede entregar en baja tensión en una acometida comercial estándar de CFE. Por encima de eso, la siguiente opción disponible en la mayoría de las zonas industriales de México es media tensión, lo que requiere infraestructura adicional: transformador MV/LV, switchgear de media tensión, protección, y el contrato con CFE en tarifa HM (horaria media) o HT (horaria en alta tensión) según el nivel.

Lo que define la disponibilidad de media tensión en una ubicación específica

No todas las zonas industriales de México tienen acceso fácil a media tensión. La disponibilidad depende de:

  • Capacidad de la subestación de distribución de CFE más cercana. Si la subestación que alimenta la zona está saturada, CFE puede negar la solicitud de acometida en media tensión o exigir un tiempo prolongado para ampliar capacidad.
  • Distancia a la red de media tensión existente. Si el predio está lejos de la red, CFE puede cobrar la extensión como obra adicional, con costo entre $5,000 y $50,000 USD por metro dependiendo de la zona y el calibre requerido.
  • Carga acumulada en la zona. Si otros data centers o industrias grandes ya están consumiendo de la misma subestación, la capacidad residual puede no alcanzar para un nuevo site de 5 MW.
  • Regulación local. Algunos municipios tienen restricciones adicionales sobre uso de suelo, impacto ambiental, o altura de instalación que pueden afectar la factibilidad de una subestación en el predio.

Antes de comprometer un terreno para un proyecto de data center arriba de 1 MW, la consulta con CFE sobre disponibilidad de acometida en media tensión es una de las primeras tareas. Sin esa confirmación, el proyecto puede quedar atrapado en una acometida de baja tensión que limita el site a 200-500 kW.

Los componentes de la acometida en media tensión

Una acometida industrial en media tensión incluye:

  • Acometida aérea o subterránea desde la red de CFE hasta el límite del predio.
  • Celda de medición con transformadores de corriente y potencial, más el medidor principal.
  • Switchgear de media tensión típicamente con interruptor de vacío, según IEC 62271-200 o equivalente NOM. Incluye protección contra sobrecorriente, corto circuito, y falla a tierra.
  • Transformador MV/LV tipo seco de resina epóxica (IEC 60076-11) o sumergido en aceite, dependiendo del tamaño y la ubicación interior vs exterior.
  • Tablero de baja tensión que alimenta la distribución interna del data center.
  • Sistema de puesta a tierra con resistencia objetivo menor a 5 ohms según NOM-001-SEDE.

La selección del transformador es la decisión técnica más cara. Para un data center de 5 MW se necesita típicamente un transformador de 6,250 kVA (factor de sobrecarga 1.25 para redundancia). Costo entre $80,000 y $200,000 USD dependiendo de marca y especificaciones.

Los estándares que aplican

En México, los estándares relevantes para acometida en media tensión de data center:

  • NOM-001-SEDE-2012 (Instalaciones Eléctricas): rige el diseño, instalación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de media y alta tensión en territorio nacional.
  • IEC 62271-200: estándar internacional para switchgear de media tensión, frecuentemente referenciado en especificaciones de data center.
  • IEEE 1584: guía para análisis de arco eléctrico en equipos de media tensión, importante para cálculo de incident energy y selección de PPE.
  • IEC 60076-11: estándar para transformadores secos tipo resina, predominantes en data centers por seguridad contra incendio.

La regulación de gases fluorados de la Unión Europea (Reglamento 2024/1194) aplica restricciones a gases SF6 en switchgear de media tensión nuevo a partir del 1 de enero de 2028. Aunque la regulación es europea, los fabricantes globales (Schneider, ABB, Siemens, Eaton) están migrando sus líneas a tecnologías libres de SF6, y esas versiones son las que llegan al mercado mexicano con margen.

El cálculo de dimensionamiento para tu proyecto

Para un data center con IT load objetivo, los pasos del cálculo de acometida:

  1. Determinar IT load objetivo. Para un proyecto enterprise, típicamente 500 kW a 5 MW. Para hyperscale, 20 MW en adelante.
  2. Aplicar PUE esperado. El site overhead total es IT load × PUE.
  3. Sumar margen de crecimiento. Típicamente 20-30% sobre el site overhead calculado.
  4. Dimensionar transformador MV/LV. La potencia aparente del transformador debe ser mayor al site overhead más el margen. Para redundancia N+1, dos transformadores al 60-70% de carga cada uno.
  5. Verificar disponibilidad de la red CFE en el nivel de voltaje requerido. Si no hay capacidad, evaluar extensión de red o generación local como complemento.

El paso 5 es donde muchos proyectos se frenan. Una consulta temprana con CFE y un estudio de factibilidad de la red local evita descubrir 18 meses después del inicio del proyecto que la acometida requerida no es técnicamente viable en el corto plazo.

El caso especial del data center que arranca con baja tensión y migra

Algunos operadores en México arrancan su data center con acometida en baja tensión (200-500 kW) y migran a media tensión cuando el crecimiento lo justifica. La migración es viable pero costosa: requiere instalar transformador MV/LV propio, switchgear de media tensión, y renegociar el contrato con CFE a tarifa industrial en media tensión.

El costo total de la migración puede estar entre $200,000 y $500,000 USD dependiendo del calibre del transformador y la obra civil asociada. Más el tiempo de gestión con CFE que típicamente toma entre 6 y 12 meses.

Por eso, para un proyecto que tiene planificado escalar arriba de 1 MW en un horizonte de 5 años, instalar la acometida en media tensión desde el día uno es generalmente la decisión más eficiente, aunque represente un CAPEX inicial mayor.

Lo que tu próximo RFP eléctrico debería preguntar

Para especificar correctamente la acometida de un data center nuevo, las preguntas clave:

  • ¿Cuál es el nivel de voltaje de acometida disponible en la ubicación? ¿CFE confirma factibilidad para la potencia objetivo?
  • ¿Cuál es la capacidad del transformador MV/LV propuesto y su nivel de carga esperado?
  • ¿El transformador es tipo seco (resina epóxica) o sumergido? ¿Cuál es la justificación técnica de la selección?
  • ¿El switchgear de media tensión es libre de SF6? ¿Cuál es la fecha objetivo de migración si todavía usa SF6?
  • ¿Cuál es el tiempo estimado de gestión con CFE para la acometida solicitada?
  • ¿La acometida incluye redundancia (dos alimentadores independientes) o es single feed?
  • ¿Cuál es el costo de la demanda máxima y la estructura tarifaria aplicable (tarifa HM o HT)?

Las respuestas a esas preguntas definen si el data center va a poder escalar o si va a chocar con el límite de la red local antes de lo previsto.

Fuentes

  1. GBC Engineers (2026). Electrical data center design: A complete guide for 2026. https://gbc-engineers.com/news/electrical-data-center-design?pagenumber=29
  2. Umbrex (2025). Data Center Primer: Facility Architecture & Technical Systems. https://umbrex.com/resources/data-center-primer/facility-architecture-technical-systems
  3. Data Centers Showcase (2025). Data Center Power Distribution: From Switchgear to Rack PDU. https://datacenterss.com/data-center-power-distribution
  4. Rax.ae (2026). ASIC Hosting Electrical Infrastructure and Power Design Guide. https://rax.ae/knowledge-center/articles/asic-hosting-electrical-infrastructure-power-design.html
  5. Diario Oficial de la Federación. NOM-001-SEDE-2012 — Instalaciones eléctricas (utilización). https://www.dof.gob.mx/normasOficiales/5567/se11/se11.html

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