Construya su instalación digitalmente antes de tender el primer cable Diseñar, ampliar o modificar una instalación eléctrica implica incertidumbre. ¿Cumple el diseño las normas? ¿Existen riesgos de resonancia? ¿Está garantizada la seguridad en caso de arco eléctrico?
Con simulaciones avanzadas, eliminamos estos riesgos. Creando un Gemelo Digital de su instalación, calculamos escenarios demasiado costosos o peligrosos para probarlos en la práctica. Garantizamos una puesta en marcha a la primera, el cumplimiento de las normas de seguridad y una instalación preparada para el futuro.
Comprender una instalación eléctrica es crucial para prevenir averías y garantizar la eficiencia general. Mediante simulaciones avanzadas, se traza con precisión la situación actual y futura de la infraestructura. Tanto si se planifican cambios como si se amplía el sistema o es necesario optimizar la fiabilidad general, las simulaciones proporcionan los datos predictivos necesarios. Esto permite tomar las medidas adecuadas en una fase temprana, aplicar consejos específicos y evitar así de forma proactiva problemas y costes imprevistos.
HyTEPS realiza simulaciones de distorsión armónica total (THD) para calcular y predecir la distorsión armónica prevista en la corriente y la tensión (THDu) de su instalación eléctrica. Como las instalaciones suelen modificarse o ampliarse con el tiempo, la distorsión armónica puede aumentar por encima de las normas permitidas (como la EN50160), provocando averías o fallos en equipos sensibles. Mediante estas simulaciones, identificamos el impacto de las modificaciones previstas o de los nuevos sistemas en una fase temprana. Esto nos permite asesorarle a tiempo sobre las medidas adecuadas para limitar la distorsión, garantizando un funcionamiento fiable de sus equipos y evitando problemas innecesarios.
HyTEPS realiza cálculos de corriente de cortocircuito para garantizar la seguridad y la resistencia al cortocircuito de las instalaciones eléctricas (tanto de baja como de media tensión), evitando explosiones, sobrecalentamientos y daños en los componentes en caso de cortocircuito. Estos cálculos son esenciales durante el diseño de nuevas instalaciones para comprobar que los componentes pueden soportar las corrientes que se producen, pero son igualmente importantes para las instalaciones existentes que se han modificado o ampliado con el tiempo. Se trata de tener en cuenta no sólo la corriente de cortocircuito máxima, sino también la corriente de cortocircuito mínima, para que la protección responda siempre con la suficiente rapidez. Mediante el cálculo en diferentes escenarios (red eléctrica, emergencia y SAI), HyTEPS proporciona información sobre los riesgos -incluidos los arcos peligrosos- y se pueden tomar medidas específicas para garantizar la seguridad de los empleados y evitar el tiempo de inactividad de la empresa.
HyTEPS utiliza simulaciones de flujo de carga para cartografiar y optimizar los flujos de energía y los niveles de tensión en instalaciones industriales complejas. Dado que las redes modernas incluyen cada vez más elementos variables, como paneles solares y estaciones de carga, un análisis de Flujo de Carga ayuda a predecir de antemano y con seguridad el impacto de ampliaciones, modificaciones o aislamientos. Estas simulaciones (posibles para instalaciones monofásicas, trifásicas y de bus de corriente continua) identifican posibles cuellos de botella, determinan la ubicación ideal de las baterías de condensadores y permiten realizar recálculos rápidos y rentables. Un Flujo de Carga correctamente modelizado también constituye la base perfecta y esencial para investigaciones más profundas, como simulaciones de arcos o armónicos, en las que HyTEPS no sólo proporciona los datos, sino que también asesora sobre las soluciones más adecuadas.
Con los cálculos y simulaciones de resonancia, HyTEPS ayuda a prevenir daños catastróficos, fallos inexplicables de los equipos y costosos paros de producción causados por picos de tensión incontrolados. La resonancia se produce cuando una combinación específica de cargas inductivas (como motores) y capacitivas (como condensadores) reacciona de forma inestable a una pequeña corriente armónica a una frecuencia determinada. Realizando simulaciones durante el proceso de diseño o con una red existente, HyTEPS puede predecir las condiciones de funcionamiento en las que se produce este fenómeno. A continuación, pueden modelizarse soluciones específicas (como desplazar la frecuencia resonante a una zona más segura) para proteger de forma rentable el sistema de distribución antes de que se produzcan daños reales.
Mediante cálculos de selectividad y simulaciones, HyTEPS valida la seguridad y continuidad de sus instalaciones eléctricas. La selectividad -también un requisito de la norma NEN1010- significa que una instalación está dividida y protegida de tal forma que, en caso de fallo local (como un cortocircuito), sólo se desconecta inmediatamente la parte defectuosa, mientras que el resto de la red sigue funcionando. Con una personalización avanzada, HyTEPS ayuda a detectar riesgos ocultos, como cables largos con alta impedancia que hacen que un cortocircuito no sea lo suficientemente fuerte como para activar rápidamente la protección habitual. De este modo, se evitan eficazmente situaciones peligrosas, un exceso de energía de arco y fallos innecesarios en procesos o generadores (por ejemplo, en funcionamiento en islas o en redes débiles como las de los barcos).
HyTEPS subraya que la ampliación de instalaciones eléctricas complejas ya existentes puede tener consecuencias inesperadas y hacer que un sistema antes libre de fallos se vuelva propenso a los fallos. La simulación previa de toda la instalación y de su ampliación prevista permite detectar a tiempo los cuellos de botella y los riesgos para la seguridad (como cortocircuitos o problemas de selectividad) en diversas condiciones. Esto permite tener en cuenta de forma proactiva los avances actuales, como la generación descentralizada, la congestión de la red y la movilidad eléctrica, y también ayuda a descubrir soluciones más inteligentes, como la compensación de la corriente reactiva en lugar de instalar transformadores más pesados. En última instancia, la simulación de la ampliación garantiza una instalación segura, rentable y preparada para el futuro, evitando los problemas de calidad eléctrica antes de que se produzcan.
HyTEPS utiliza simulaciones dinámicas de flujo de carga para determinar cómo se comporta la red eléctrica en condiciones que varían continuamente, a diferencia de las mediciones estáticas que sólo muestran una instantánea en el tiempo. Cuando se encienden generadores pesados, se arrancan motores (lo que crea corrientes de entrada), se genera energía renovable fluctuante o simplemente se pasa del día a la noche, la carga cambia constantemente. Estas situaciones dinámicas pueden provocar fluctuaciones de tensión, desequilibrios y diferencias de frecuencia no deseados, especialmente cruciales en redes aisladas o débiles, como las de la industria marítima. La simulación anticipada de esta dinámica y de fenómenos relacionados, como la distorsión armónica total (THD), permite predecir los problemas e implantar soluciones, lo que se traduce en un sistema seguro y con un rendimiento óptimo, sin cortes imprevistos.
Con cálculos y simulaciones de arcos eléctricos, HyTEPS garantiza la seguridad de los empleados que trabajan en instalaciones eléctricas. Un arco eléctrico, a menudo provocado por errores humanos o fallos en la instalación, plantea enormes riesgos, como temperaturas extremas, ondas de presión y lesiones potencialmente mortales. Al calcular de antemano cómo se comportará un arco eléctrico en una instalación específica, tanto para corriente alterna (CA) como para corriente continua (CC), HyTEPS proporciona una visión inmediata de la energía de arco resultante y de los Equipos de Protección Individual (EPI) necesarios. Esto se hace de acuerdo con normas como la NEN 3140 y a menudo se traduce en etiquetas de seguridad claras en los equipos, lo que minimiza los riesgos y evita costosos daños en las instalaciones.
Con los estudios de red, HyTEPS ayuda a prevenir cortes de suministro eléctrico a gran escala, sobrecargas de equipos y costosos paros de producción causados por un suministro eléctrico inestable o sobrecargado. La inestabilidad y la congestión de la red se producen cuando cambian los flujos de energía, por ejemplo debido a ampliaciones de capacidad, la integración de energías renovables o el fallo inesperado de componentes críticos. Realizando simulaciones durante el proceso de diseño o con una red existente, HyTEPS puede predecir las condiciones de funcionamiento en las que se producen estos cuellos de botella. A continuación, pueden modelizarse soluciones específicas (como la optimización del flujo de carga o el ajuste de la topología de la red) para garantizar de forma rentable el suministro eléctrico antes de que se produzcan cortes reales.
Cuando se conectan a la red eléctrica paneles solares, aerogeneradores, sistemas de cogeneración o sistemas de almacenamiento en baterías (a partir del tipo B, 1 MW), el gestor de la red exige un estricto cumplimiento del código europeo RfG. Sin un certificado de conformidad homologado o un informe de simulación, su instalación no podrá ponerse en funcionamiento. Con las simulaciones RfG de HyTEPS, dispondrá directamente de conocimientos especializados en interpretación y modelización. Nuestros ingenieros modelan con precisión su instalación de generación para demostrar de antemano cómo reacciona ante, entre otras cosas, caídas de tensión, variaciones de frecuencia y fluctuaciones de corriente reactiva. De este modo, evitará costosos retrasos, costosas modificaciones posteriores en su instalación y multas. De este modo, garantiza una integración fluida en la red y mantiene el máximo control sobre la continuidad y la puesta en marcha de su proyecto energético.
Cuando se conecta, modifica o amplía una instalación industrial (a partir de 16 kW) con grandes consumidores, como infraestructura de recarga, bombas de calor o motores de gran potencia, el gestor de la red exige un estricto cumplimiento del código europeo DCC. Sin un certificado de conformidad homologado o un informe de simulación, su instalación no podrá conectarse a la red. Con las simulaciones DCC de HyTEPS, dispondrá directamente de conocimientos especializados en interpretación y modelización. Nuestros ingenieros modelan con precisión su instalación de consumo para verificar de antemano que no provoque caídas de tensión, desequilibrios de fase ni superación de los límites de corriente reactiva (cos φ). De este modo, evitará costosos retrasos y el rechazo de su conexión a la red, y garantizará el máximo control sobre su continuidad.
En la actual transición energética, las instalaciones eléctricas son cada vez más complejas. La integración de electrónica de potencia, paneles solares, estaciones de carga y bombas de calor crea una dinámica que los "cálculos manuales" tradicionales ya no pueden predecir. Muchos directores técnicos e ingenieros luchan con las mismas preguntas: "¿Qué pasará cuando encienda esta nueva línea de producción?" o "¿Seguirá siendo selectiva mi protección después de la ampliación?".
Apostar por un buen resultado no es una opción en ingeniería eléctrica. Un diseño defectuoso provoca tiempos de inactividad innecesarios, situaciones peligrosas y costes de reparación posteriores por las nubes.
El poder de la predicción. En HyTEPS creemos en la prevención. Nuestros ingenieros no utilizan las simulaciones como una mera formalidad, sino como una herramienta de diseño fundamental. Mientras que una medición le indica lo que está ocurriendo en este momento, una simulación le indica lo que va a ocurrir. Analizamos las interacciones invisibles entre los componentes, desde la distorsión armónica hasta los flujos de carga dinámicos. De este modo, la incertidumbre se transforma en datos concretos y validación técnica. Solo inviertes cuando tienes la certeza de que la solución funciona.
La base de nuestro enfoque es el Gemelo Digital. Se trata de una réplica digital exacta de su (futura) infraestructura eléctrica. En este entorno virtual, podemos realizar pruebas infinitas sin consecuencias físicas.
Nuestros especialistas recrean su red en paquetes de software de alta gama (como Vision o DIgSILENT). En él, introducimos todos los parámetros relevantes: desde las longitudes de los cables y las especificaciones de los transformadores hasta las características exactas de sus variadores de velocidad y generadores.
Por qué es indispensable un Digital Twin:

Llevamos a cabo una amplia gama de estudios para garantizar todos los aspectos de la calidad de la energía y la seguridad eléctrica.

La distorsión armónica (THD) es un problema creciente debido al aumento de las cargas no lineales, como la iluminación LED y los variadores de velocidad. Demasiados armónicos provocan el sobrecalentamiento de los transformadores, fallos inexplicables en equipos sensibles y la reducción de la vida útil de sus activos.
En situaciones existentes, realizamos mediciones, pero la simulación es necesaria en nuevas construcciones o ampliaciones. Predecimos la Distorsión Armónica Total (THDu y THDi) y la comprobamos con los límites (como EN 50160 o IEEE 519). ¿Demuestra la simulación que se superan los límites? Entonces diseñamos y validamos inmediatamente el filtro de armónicos adecuado en el mismo modelo. Así evitará tener que aplicar después costosas medidas de emergencia.
Un cálculo estático le indica si un cable tiene el grosor suficiente para la corriente media. Pero su instalación no es estática. Los motores arrancan (corrientes de arranque), los paneles solares suministran potencias máximas y los procesos operativos varían. Mediante simulaciones dinámicas de flujo de carga, analizamos el comportamiento de su red en el dominio del tiempo. Analizamos las caídas de tensión al arrancar motores de gran potencia, la carga de los transformadores durante los picos de producción y la influencia de los ciclos diurnos y nocturnos. Esto es esencial para optimizar los ajustes de las tomas de los transformadores y determinar la capacidad adecuada para los sistemas de alimentación de emergencia (SAI/generadores).


En caso de cortocircuito, se liberan enormes fuerzas mecánicas y térmicas. ¿Son sus cuadros de distribución, sistemas de carriles y cables resistentes a ellas? Un cálculo de cortocircuito no es solo una obligación reglamentaria, sino una comprobación de seguridad fundamental. Calculamos las corrientes de cortocircuito máximas y mínimas en cada punto de su instalación. De este modo, comprobamos si su material de conmutación tiene suficiente capacidad de desconexión (kA). Si la corriente de cortocircuito supera las especificaciones de su interruptor automático, este podría explotar en lugar de desconectarse. Nuestros ingenieros identifican estos puntos débiles antes de que se produzca un fallo.
Un arco eléctrico es uno de los fenómenos más letales en el ámbito de la ingeniería eléctrica. Para garantizar la seguridad de su personal (de conformidad con las normas NEN 3140 y NFPA 70E), es necesario conocer la cantidad de energía que se libera en caso de un cortocircuito interno.
Nuestras simulaciones de arco eléctrico determinan con exactitud la energía incidente (cal/cm²) en el lugar de trabajo. A partir de ahí, recomendamos los equipos de protección individual (EPI) adecuados y, lo que es más importante, medidas para reducir la energía del arco. Piense en ajustar la configuración de los relés de protección, reducir la duración del arco y minimizar el impacto. La seguridad no es una casualidad, es un cálculo.


La resonancia es la pesadilla de cualquier director de planta. Se produce cuando la capacitancia (por ejemplo, baterías de condensadores o cables largos) y la inductancia (transformadores) de su red se amplifican mutuamente a una frecuencia específica. El resultado: tensiones extremadamente altas que destruyen directamente los componentes. Dado que la resonancia depende de los cambios en la configuración de la red, no se puede predecir a mano. Nuestro software realiza un barrido de frecuencias para ver dónde están los puntos de resonancia. Nos aseguramos de que su instalación se mantenga alejada de estas frecuencias peligrosas, o diseñamos medidas de amortiguación.
¿Desea conectar un parque solar, un aerogenerador o un gran sistema de baterías a la red pública? Los gestores de red establecen requisitos cada vez más estrictos (códigos de red, RfG). Debe demostrar de antemano que su instalación no altera la calidad de la red. Nosotros llevamos a cabo los estudios de cumplimiento necesarios. Simulamos el impacto de sus inversores en la distorsión armónica, las variaciones de tensión (flicker) y la gestión de la potencia reactiva. Con nuestros informes, podrá demostrar que cumple los requisitos, lo que evita retrasos en la conexión a la red.


Una ampliación nunca es "sólo" una ampliación. Añadir una nueva línea de producción o paneles solares cambia la impedancia y la carga de todo el sistema. Lo que antes era estable puede volverse inestable. Integramos sus planes de ampliación en el modelo de simulación de la situación existente. Esto le permite ver inmediatamente si el transformador existente puede soportar la carga adicional, si los cables no están sobrecargados y si se mantiene la calidad de la energía. Nos aseguramos de que su crecimiento no se convierta en un riesgo.
Mientras que antes era relativamente sencillo conectar instalaciones de generación a la red eléctrica, hoy en día se aplican estrictas directivas europeas de armonización. Los Requisitos para Generadores (RfG) le obligan, como propietario de una instalación de generación (como parques solares, aerogeneradores, sistemas de cogeneración y sistemas de almacenamiento de energía), a demostrar de antemano que su instalación no desestabiliza la red. Concretamente, para instalaciones a partir del Tipo B ( ) y de mayor tamaño, el gestor de la red (como TenneT o su gestor de red regional) exige datos de simulación exhaustivos y una declaración de conformidad antes de la Notificación Operativa de Puesta en Servicio (EON). Sin estas pruebas fehacientes, su conexión permanecerá cerrada y su proyecto sufrirá retrasos.


Mientras que antes, al aumentar la potencia o modificar su instalación, podía confiar ciegamente en la potencia disponible de la red, hoy en día se aplican estrictos códigos de red europeos. El Código de Conexión de la Demanda (DCC) le obliga, como propietario de una instalación industrial de consumo, una red de distribución o un sistema de distribución cerrado (GDS), a demostrar de antemano que su carga no perturba la red eléctrica. El gestor de la red exige datos de simulación rigurosos y declaraciones de conformidad antes de que pueda poner en funcionamiento nuevos consumidores a gran escala (como motores industriales de gran potencia, calderas eléctricas, estaciones de recarga o líneas de producción). Sin esta documentación, su conexión permanecerá cerrada y su proyecto de ampliación sufrirá un retraso inmediato.
Las simulaciones suelen considerarse un coste adicional al principio de un proyecto. Sin embargo, la práctica demuestra que es una de las inversiones más rentables.
Una medición de la calidad eléctrica analiza la situación actual ("el paciente está enfermo ahora"). Una simulación predice el comportamiento futuro ("si hacemos esto, el paciente enfermará"). La medición es reactiva o de validación; la simulación es proactiva y preventiva. A menudo utilizamos las mediciones para que el modelo de simulación sea lo más realista posible.
Sí, sobre todo cuando hay componentes complejos, como variadores de velocidad o sistemas fotovoltaicos. Incluso en instalaciones más pequeñas, la resonancia o la sobrecarga pueden provocar incendios o averías. Adaptamos la escala de la simulación al tamaño de su instalación.
Para una simulación básica, necesitamos el diagrama unifilar y especificaciones de transformadores, cables y grandes consumidores. Para estudios detallados (como armónicos), también pedimos hojas de datos de inversores y cualquier dato de medición de la situación actual.
Por supuesto. A menudo realizamos una "revisión del diseño" o una "segunda opinión" de los diseños existentes de los instaladores. Revisamos de forma independiente el diseño en cuanto a calidad eléctrica y seguridad, para que pueda estar seguro de que el trabajo terminado cumple los requisitos.
Seguro. Esto es incluso recomendable. Con una simulación de flujo de carga o de armónicos, probamos su diseño por adelantado. Así evitamos que tenga que ajustar la instalación después de la entrega.
No deje la fiabilidad de su instalación al azar. Evite costes por averías y garantice un entorno de trabajo seguro con las simulaciones de HyTEPS. Nuestros ingenieros están preparados para construir y probar digitalmente su instalación.
HyTEPS
Beemdstraat 3
5653 MA Eindhoven