Conocimiento y continuidad óptimos mediante simulaciones eléctricas

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.

De la incertidumbre al rendimiento garantizado

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.

Digital Twin: su instalación en un entorno virtual

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:

  1. Análisis de escenarios: ¿qué ocurre durante el funcionamiento en isla? ¿Y si falla el transformador A? Simulamos escenarios N-1 y cargas extremas.
  2. Validación de la protección: comprobamos si los dispositivos de protección se activan a tiempo en caso de cortocircuito, sin que se caiga toda la planta.
  3. Ahorro de costes (CAPEX): El dimensionamiento exacto evita el exceso de ingeniería. Usted compra exactamente lo que necesita, ni más ni menos.
  4. A la primera: la puesta en servicio se realiza sin problemas porque los problemas iniciales ya están resueltos en la fase de simulación.
Instalación eléctrica doble digital

Nuestra gama de simulaciones y cálculos

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

Vista de ingenieros simular armónicos

Simulación de armónicos

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.

Simulaciones dinámicas de flujo de carga

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).

Los ingenieros hacen inventario para simulaciones dinámicas de flujo de carga
Cortocircuito

Cálculos de corriente de cortocircuito

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.

Cálculos de relámpago de arco

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.

Arco eléctrico
Diagrama unifilar

Cálculos de resonancia

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.

Conformidad con la red

¿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.

Conformidad con la red
Simulaciones durante ampliaciones

Simulaciones durante ampliaciones

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.

Requisitos para generadores (RfG)

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.

Armónicos en equipos informáticos
Filtro activo de armónicos

Código de conexión de demanda (DCC)

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.

Por qué merece la pena invertir en simulaciones (CAPEX & OPEX)

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.

  • Optimización CAPEX (Coste de Inversión): Sin simulación, el diseño suele basarse en reglas empíricas y amplios márgenes ("coge una talla más para estar seguro"). Con un Digital Twin, dimensionamos exactamente a medida. No tendrá que pagar por cobre redundante ni transformadores sobredimensionados.
  • Reducción de OPEX (costes operativos): Un diseño "a la primera" significa menos fallos, menos desgaste y facturas de energía más bajas (gracias a la reducción de la corriente reactiva y las pérdidas).
  • Asegurabilidad y conformidad: Las aseguradoras exigen cada vez más información demostrable sobre riesgos como los arcos eléctricos y los peligros de incendio causados por armónicos. Nuestros informes son la prueba de que usted "tiene el control".

Últimos proyectos

Mannesmann elimina las interrupciones de la producción gracias a una calidad eléctrica estable

HyTEPS solucionó el fallo de los compresores de aire de Mannesmann eliminando inmediatamente la contaminación armónica perjudicial. Gracias al filtrado activo y la supervisión continua, la producción de tubos de precisión está ahora totalmente estabilizada.

La calidad eléctrica en tiempo real garantiza la producción de 290.000 toneladas de zinc

Al abordar los cortes inexplicables con una monitorización de alta gama, HyTEPS garantizó la continuidad en Nyrstar. La información en tiempo real sobre la calidad de la energía evita ahora tiempos de inactividad innecesarios.

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HyTEPS eliminó las interferencias electromagnéticas en la red T2000 de Schiphol tras un estudio integral de CEM. Este enfoque restableció la integridad del sistema y garantiza la comunicación ininterrumpida de los servicios de emergencia.

Máxima fiabilidad operativa para el gigante de alta mar: eliminación de los bucles de masa

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Ampliación segura de una planta de 5 MW sin riesgo de congestión de la red

Para evitar tiempos de inactividad en la nueva planta de 5 MW, HyTEPS implantó de forma preventiva dos Filtros Activos de Armónicos. Esto garantiza a ARN Recycling una red energética estable y la máxima continuidad de su actividad.

Optimización de la capacidad de la red y fiabilidad operativa en OVET B.V.

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Ahorro directo de costes y capacidad adicional para Van Munster Recyclers

Van Munster Recyclers eliminó la penalización por potencia reactiva y creó inmediatamente capacidad adicional con una batería de condensadores HyTEPS. Gracias al ahorro inmediato de costes, esta solución se amortizó en un año.

75% Tiempos de parada más rápidos para el almacenamiento seguro de baterías en iwell

Para el sistema de baterías de iwell, HyTEPS realizó un estudio de conformidad con Arc Flash para garantizar la seguridad eléctrica. Los nuevos ajustes redujeron los tiempos de apagado en un 75%, reduciendo la peligrosa energía del arco eléctrico a niveles seguros.

Rijkswaterstaat garantiza la seguridad de los túneles con un 40% de capacidad de reserva

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Transición LED sin fallos para el estadio De Kuip

En un entorno en el que decenas de miles de espectadores cuentan con la continuidad, el tiempo de inactividad no es una opción. HyTEPS asegura la calidad eléctrica en el Stadion Feijenoord, de modo que la transición a la iluminación LED conduce directamente a un rendimiento garantizado sin riesgos invisibles.

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El análisis de red del Grupo PLB evita inversiones innecesarias en baterías

Una medición independiente de la calidad de la energía en el Grupo PLB puso al descubierto la capacidad sobrante no utilizada. Mediante optimizaciones específicas, evitamos la compra de un costoso sistema de almacenamiento en baterías. Esto proporciona al cliente un enorme ahorro de costes, al tiempo que mantiene la seguridad en cada kilovatio.

Sin margen de error: cómo Zentrys garantiza la continuidad 24/7

HyTEPS garantiza la fiabilidad operativa de las Zentrys mediante el escaneado selectivo de arcos eléctricos y pruebas de selectividad. Con las simulaciones digitales, eliminamos los riesgos invisibles para lograr la máxima continuidad y un entorno de trabajo seguro.

1,75 MW de potencia liberada y reducción directa de costes en SNB

A pesar de la generación propia, SNB tenía problemas con los altos costes debidos a la energía reactiva. HyTEPS optimizó la instalación con baterías de condensadores. El resultado: 1,75 MW menos de carga de red y un plazo de amortización de un año.

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Reducción de costes estructurales mediante la eliminación de penalizaciones por potencia reactiva en VDL Parree

Al instalar una batería de condensadores de 300 kVA, HyTEPS puso fin a las penalizaciones mensuales por potencia reactiva en VDL Parree. Esta intervención aumentó la eficiencia y creó capacidad adicional de inmediato, por lo que la inversión se amortizó en un año.

Seguridad del suministro nacional garantizada gracias a la supervisión de la calidad eléctrica a gran escala

HyTEPS analiza y valida continuamente los datos de calidad eléctrica de toda la red eléctrica holandesa. Nuestro software personalizado transforma este complejo flujo de datos en información de control fiable para una seguridad óptima del suministro.

Mayor capacidad de producción gracias a la optimización de Cos Phi en Naber Plastics

HyTEPS aumentó la capacidad de las instalaciones de Naber Plastics centrándose en la potencia reactiva. Con una batería de condensadores de 400kVAr, nuestros ingenieros crearon inmediatamente espacio para maquinaria adicional. El resultado es una utilización óptima de la energía y la máxima fiabilidad operativa.

Máxima capacidad de la red gracias a la compensación selectiva de potencia reactiva en Xella

HyTEPS restableció la capacidad de la instalación de Xella mediante el control de la potencia reactiva con baterías de condensadores. La solución ofrece a Xella una reducción inmediata de costes y una seguridad sostenible en cada kilovatio.

Continuidad en los flujos de pasajeros gracias al control CEM

La contaminación armónica amenazaba la continuidad de las vías de seguridad de Schiphol. HyTEPS analizó los riesgos e instaló siete filtros activos para restablecer la calidad de la red. El resultado es una instalación estable y una seguridad operativa garantizada para millones de pasajeros.

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HyTEPS eliminó la contaminación armónica de alto riesgo en Nyrstar. Nuestras mediciones especializadas proporcionaron un diagnóstico exacto y un entorno de producción estable garantizado.

Plena fiabilidad operativa gracias a la eliminación de la contaminación de la red en Sappi Maastricht

Sappi Maastricht eliminó los costosos tiempos de inactividad de la producción mediante el diagnóstico de la calidad de la energía y el filtrado activo de los armónicos perjudiciales. Esta inversión restableció totalmente la fiabilidad operativa y se amortizó en un año gracias a la continuidad garantizada.

100% de fiabilidad operativa en el alumbrado de las calles de rodaje del aeropuerto de Schiphol

HyTEPS identificó los riesgos de la iluminación de la pista de rodaje del aeropuerto de Schiphol mediante mediciones precisas. Con la solución subsiguiente, la continuidad y seguridad de esta instalación crítica están plenamente garantizadas.

550 Amp de potencia liberada: del problema de capacidad al espacio de crecimiento

Nijsen tenía problemas de costes elevados y falta de capacidad debido a la potencia reactiva. Nuestras baterías de condensadores activos eliminaron las penalizaciones y crearon inmediatamente 550 amperios de espacio extra en los transformadores.

Expansión sostenible sin refuerzo de la red en Clondalkin Flexible Packaging

HyTEPS asegura la continuidad en Clondalkin con un sistema que combina el conocimiento de la energía con el registro HACCP automático. Esto elimina las arriesgadas comprobaciones manuales y maximiza la fiabilidad operativa.

La reducción a la mitad de la contaminación armónica aumenta la fiabilidad operativa en Thialf

Thialf se enfrentaba a fallos inexplicables de variadores de velocidad críticos. HyTEPS instaló filtros activos de armónicos que redujeron la contaminación armónica (THDu) por debajo del 4%. Esto, complementado con una supervisión permanente, garantiza ahora una instalación extremadamente estable y fiable.

Paneles solares de 4 MW integrados sin contaminación de la red en KLM

HyTEPS integró 4 MW de paneles solares en KLM Schiphol sin riesgos. Al eliminar la contaminación de la red con Filtros de Armónicos Activos, garantizamos la máxima fiabilidad operativa y una instalación estable en el Hangar 14.

Fiabilidad 100% proactiva para la barrera contra mareas de tempestad del Escalda Oriental

Para conseguir una fiabilidad operativa absoluta de la barrera contra tormentas del Escalda Oriental, nuestros ingenieros llevaron a cabo un análisis proactivo de la calidad eléctrica por encargo de Heijmans. Mediante mediciones estratégicas, cartografiamos la instalación eléctrica, previniendo posibles problemas y garantizando que esta obra crucial del Delta esté siempre a punto.

Innovación segura: Cálculo de arco para la batería de carga más rápida del mundo

Nuestros ingenieros realizaron simulaciones de arco eléctrico especializadas para garantizar la seguridad del exclusivo pack de baterías de InMotion. Gracias a este análisis concreto, el equipo trabaja ahora en una tecnología de carga ultrarrápida con el equipo de protección adecuado y total seguridad.

Fiabilidad operativa óptima gracias a la supervisión de la energía basada en datos

HyTEPS ha implantado un avanzado sistema de supervisión que permite a CurTec controlar en tiempo real el consumo de energía y la calidad eléctrica. Esta solución, basada en datos, evita penalizaciones por falta de energía y garantiza un futuro estable y climáticamente neutro.

500 amperios más de capacidad y eliminación completa de las penalizaciones por corriente ciega en Mauser

Mediante mediciones específicas y filtrado activo, HyTEPS eliminó la contaminación de la red y las penalizaciones por corriente ciega en Mauser Packaging Solutions . Esto proporcionó de inmediato 500 amperios de capacidad adicional, lo que permitió aumentar la producción de forma segura sin invertir en una conexión de red más pesada.

De los apagones inexplicables a la máxima fiabilidad operativa: Calidad eléctrica en Vencomatic Group

La conservación en Vencomatic provocó inadvertidamente contaminación armónica y fallos en equipos críticos. Tras una medición proactiva de la calidad de la energía, nuestros ingenieros instalaron filtros activos de armónicos, que estabilizaron la planta y garantizaron la fiabilidad operativa.

Preguntas frecuentes sobre mediciones y análisis

Responda:

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.

Responda:

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.

Responda:

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.

Responda:

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.

Responda:

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 apueste por la buena suerte, elija la seguridad

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