Le monde fonctionne déjà en courant continu, Nexans rend la transition simple, sûre et prête à installer.
Quand l’écosystème de l’électrification moderne se rassemble, l’innovation devient concrète. C’est ce qu’a illustré le Direct Current Innovation Showcase, organisé le 21 juillet 2026 au centre R&D AmpaCity de Nexans à Lyon. Réunissant les leaders de l’énergie autour des applications du courant continu (DC) dans le bâtiment, cet Innovation Showcase a démontré bien plus que des avancées technologiques : il a réaffirmé le rôle de Nexans comme acteur clé des infrastructures électriques indispensables à la transition énergétique.
Un réseau AC à bout de souffle : pourquoi passer au courant continu
70 % des équipements d’un bâtiment fonctionnent déjà nativement en courant continu, alors que nos réseaux historiques distribuent encore en courant alternatif (AC). L’électrification moderne des bâtiments s’accélère à un rythme sans précédent, portée par la multiplication des charges électroniques, des systèmes de stockage et des bornes de recharge pour véhicules électriques. Face à cette mutation, les réseaux AC atteignent leurs limites.
Conserver une distribution en AC impose de multiples étapes de conversion inutilement énergivores, avec de pertes pouvant atteindre 20%. C’est ici que le courant continu (DC) s’impose comme la rupture technologique incontournable : il élimine ces chaînes de conversion non nécessaires, simplifie le câblage avec une architecture de bus DC où l’ensemble des charges et des sources sont raccordés, permet une meilleure intégration des énergies renouvelables et offre une résilience renforcée.
Paroles d’experts : une vision commune pour accélérer l’adoption
La dynamique s’est orchestrée dès la « DC Vision Session », temps fort de la matinée né de la convergence d’acteurs clés de l’écosystème. Plus qu’une simple table ronde, cette rencontre a mis en lumière une ambition partagée : croiser les expertises pour accélérer la transition vers le courant continu.
De la complémentarité des rôles aux défis techniques, ces décideurs partagent une même feuille de route.
Tester nos solutions en conditions réelles est au cœur de notre démarche : c’est ainsi que nous développons des technologies fiables et interopérables qui garantissent la performance et la sécurité, tout en préparant les infrastructures de demain.
VP Group Innovation, Nexans
Le courant continu redistribue totalement les cartes de la conception des bâtiments. C’est uniquement par la co-innovation et le travail collectif sur des cas d’usage réels que nous accélérerons son adoption industrielle.
Global Business Leader Innovation / Energy Transition, Schneider Electric
L’éclairage connecté a été le pionnier historique du courant continu. Aujourd’hui, c’est l’ensemble du système électrique du bâtiment qui doit franchir ce cap et adopter cette technologie.
Director Global Technology, Tridonic
Face au stress croissant subi par le réseau public, Nexans joue un rôle de premier plan dans l’établissement d’un cadre et de standards uniformes, indispensables au déploiement massif du DC.
Président, Current/OS
AmpaCity : le microgrid DC 700V testé en conditions réelles à Lyon
Développé avec Schneider Electric et VINCI Energies, le microgrid DC d’AmpaCity constitue l’un des premiers pilotes Current/OS en France. Il alimente un bus 700 VDC relié à des postes de travail, de l’éclairage, un système de stockage de l’énergie par batteries et deux bornes de recharge rapide pour véhicule électrique de 30 kW.
Au cœur du système, la gamme DC Series de Nexans incarne une triple promesse :
- Rapide : Installation fluide (dénudage Rip-cord, conducteur Classe 2, compatible Mobiway).
- Sécurisé : Fil d’inter-tripping intégré pour la protection électrique et sécurité incendie maximale (CPR Dca s2d2a2, sans halogène).
- Conforme Current/OS : Conforme aux spécifications techniques de Current/OS permettant d’assurer l’interopérabilité des systèmes.
800V DC et data centers : la prochaine étape de Nexans
Le microgrid d’AmpaCity continuera d’évoluer avec l’intégration prochaine de panneaux photovoltaïques pour alimenter le site.
Au-delà de l’immobilier tertiaire, la technologie validée à Lyon ouvre la voie aux architectures 800 VDC, indispensables pour répondre aux besoins énergétiques vertigineux des data denters portés par les charges de travail liées à l’IA (racks de plus de 100 kW). En éliminant les conversions successives des onduleurs (UPS) et unités de distribution (PDU), le 800 VDC améliore directement le PUE (Power Usage Effectiveness), l’Indicateur d’efficacité énergétique des data centers.
En réduisant les niveaux de courant, cette architecture 800 VDC diminue les besoins en cuivre, allège les infrastructures de câblage, réduit les pertes de distribution et limite les conversions d’énergie, améliorant ainsi l’efficacité globale du système.
Pour franchir un cap supplémentaire face aux densités de puissance extrêmes, Nexans associe la distribution 800 VDC à la technologie de câbles supraconducteurs à haute température (HTS – High-Temperature Superconducting), permettant un transport d’électricité à résistance quasi nulle sans aucune perte. En transformant ses centres de recherche en démonstrateurs industriels, Nexans façonne dès aujourd’hui les standards d’un monde connecté, résilient et bas-carbone.