VERTIKO
Automatización · La capa que ejecuta

Automatización industrial sobre la capa BMS.

Setpoints adaptativos, escaleras de carga, transferencias automáticas, interlocks programables. La capa de control que toma decisiones repetitivas para que tu equipo se enfoque en las decisiones difíciles.

Filosofía

Por qué automatizar sobre el BMS

El BMS te dice qué está pasando. La automatización decide qué hacer cuando ciertas condiciones se cumplen, sin esperar a un operador humano. En infraestructura crítica eso significa la diferencia entre un evento que se contiene en 30 segundos y un evento que escala porque nadie estaba mirando ese gráfico a las 3 AM.

La capa de automatización Vertiko vive encima del BMS y debajo del Copilot IA. El BMS lee, la automatización ejecuta reglas determinísticas (if-then con condiciones explícitas), y el Copilot IA propone reglas nuevas o sugiere ajustes que un humano aprueba.

Esto es clave: la automatización es determinística y predecible. La IA es probabilística. En infraestructura crítica los dos coexisten, no se sustituyen.

Caso 1

Setpoints adaptativos en aire acondicionado

Los CRAH/CRAC trabajan tradicionalmente con setpoint fijo (ej. 22°C de retorno). Pero la demanda térmica de la sala varía: hay pasillos con más densidad de cómputo, hay horarios pico, hay días fríos en los que la economización con aire exterior es viable.

Vertiko automatiza el setpoint en función de: temperatura ambiente exterior, carga IT medida en kW por pasillo, humedad relativa, hora del día. Resultado típico: 15-25% de reducción en consumo de los CRAH sin tocar la temperatura de entrada al rack.

Caso 2

Escalera de carga en generadores

Cuando falla la energía CFE, el sitio entra en transferencia. Los generadores no deben arrancar todos al máximo: hay que escalonar el arranque para evitar transitorios eléctricos, dar tiempo a los UPS a estabilizarse, y minimizar el consumo de diesel mientras el load se establece.

Vertiko automatiza la escalera de carga: generadores arrancan en secuencia, transferencias se programan con delay configurable, cargas no críticas se desconectan automáticamente si la demanda excede capacidad. Documentado en cada evento con timestamp para análisis post-mortem.

Caso 3

Economización con aire exterior (free cooling)

Cuando la temperatura ambiente exterior cae bajo el setpoint de retorno, los chillers pueden quedar en standby y el sitio enfriar con aire exterior tratado. Esto es el principal mecanismo de bajada de PUE en climas templados del centro de México.

Vertiko detecta automáticamente la ventana de free cooling viable, abre dampers, modula ventiladores, monitorea humedad para no introducir condensación. Si las condiciones cambian, regresa a operación con chiller sin que nadie lo opere manualmente.

Caso 4

Interlocks programables

Reglas de seguridad eléctrica y mecánica que no pueden depender de un humano:

  • Si UPS-A falla, NO permitir maintenance bypass hasta confirmar que UPS-B está en línea
  • Si transferencia automática actúa, bloquear acceso físico al cuarto eléctrico hasta confirmación remota
  • Si chiller-1 entra en alarma de presión, alternar a chiller-2 sin pasar por estado de demanda nula
  • Si dos puertas de un mismo perímetro están abiertas simultáneamente, alertar y bloquear nuevas entradas
Auditoría

Reglas como código auditable

Cada regla de automatización en Vertiko es código auditable: tiene versión, autor, fecha de cambio, condiciones de disparo, acciones, límites de operación, rollback automático si la acción no produce el efecto esperado en N segundos.

Cuando llega el auditor a preguntar "¿por qué el chiller-2 arrancó a las 03:14 del 22 de febrero?", la respuesta no es "el operador no recuerda". Es: regla R-187 versión 3.2, disparada por condición chiller-1.alarm == "high_pressure" AND chiller-2.status == "standby", acción start chiller-2 with ramp 60s, ejecutada con verificación de éxito en 47s.

¿Tienes reglas operativas que te gustaría automatizar?

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FAQ

Preguntas frecuentes

¿Qué diferencia hay entre las automatizaciones determinísticas y el copilot IA?+

La automatización ejecuta reglas if-then explícitas con condiciones claras y resultados predecibles. El copilot IA propone reglas nuevas, sugiere ajustes y razona sobre situaciones ambiguas, pero las acciones siempre pasan por aprobación humana. En infraestructura crítica los dos coexisten: lo repetitivo va a automatización, lo ambiguo va al copilot que propone al operador.

¿Qué ROI esperar de setpoints adaptativos en CRAH/CRAC?+

Reducción típica de 15-25% en consumo eléctrico de los CRAH/CRAC sin tocar la temperatura de entrada al rack. Para un sitio de 1 MW de carga IT con PUE inicial 1.7, eso traduce a 50-80 kW continuos menos en cooling, que a tarifa CFE GDMTH son aproximadamente $1-1.5M MXN/año. Payback típico: 6-12 meses.

¿Pueden las automatizaciones generar transitorios eléctricos peligrosos?+

No, si están bien diseñadas. Por eso Vertiko incluye límites de operación, rampas configurables y verificación post-acción en cada regla. Una transferencia automática no manda 100% de carga de golpe: escalona en N segundos configurables. Si el resultado esperado no aparece en la ventana de verificación, ejecuta rollback automático. Estos guardrails son código auditable, no documentación.

¿Cómo se prueban las reglas antes de ponerlas en producción?+

Tres etapas: simulación contra histórico (replay de telemetría real de los últimos 30-90 días), modo shadow (la regla "ejecuta" pero solo registra qué hubiera hecho, sin tocar equipos), y rollout gradual por sitio o por hora del día. Cada cambio de regla queda versionado con autor y fecha. Rollback a versión anterior con un click.

¿Las automatizaciones pueden hacer rollback automático si fallan?+

Sí. Cada regla declara su "condición de éxito" esperada en N segundos post-acción. Si esa condición no se cumple, la regla revierte automáticamente al estado previo y dispara alerta al NOC. Ejemplo: arranque de chiller-2 debe producir presión >X PSI en 45s; si no aparece, vuelve a chiller-1 y avisa.

¿Compatible con free cooling en climas templados como CDMX o Querétaro?+

Sí, es uno de los casos típicos. Vertiko detecta automáticamente la ventana de free cooling viable según temperatura ambiente, humedad relativa y carga térmica del sitio. Abre dampers, modula ventiladores, monitorea humedad para no introducir condensación. En CDMX y Querétaro hay aproximadamente 1,500-2,500 horas/año de ventana viable que muchos sitios desaprovechan.

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