Qué calcula ELAP, bajo qué norma, y dónde termina
El listado completo de los ensayos eléctricos del plugin. Cada uno declara la norma que lo gobierna y —cuando es un cribado— quién tiene la versión rigurosa. Un cribado que no dice dónde termina se lee como un estudio completo: por eso esa columna está acá y no escondida.
- ensayos
- 33
- de alcance propio
- 8
- de cribado
- 25
No hay un sello global de «verificado» en esta página, y es deliberado. Las fórmulas de varios de estos ensayos se contrastaron coeficiente por coeficiente contra el texto de la norma; otras no entraron en ese contraste. Un tilde único sobre los treinta y tres diría más de lo que la revisión sostiene.
- Alcance propio
ELAP entrega el ensayo completo dentro del alcance que declara.
- Cribado
ELAP entrega un cribado rápido; la versión rigurosa está delegada y se declara a quién.
Red
9Perfil de tensión serie
Alcance propioNormaCriterio de proyectoE7
Caída de tensión acumulada por nivel (DC / BT / MT) hasta el punto de conexión. Suma los ΔV% dentro de cada nivel y nunca entre niveles: un porcentaje a 1500 Vcc no es aditivo con uno a 33 kV.
Pérdidas I²R
Alcance propioNormaCriterio de proyectoE9
Pérdidas totales y por nivel de tensión, y qué porcentaje de la energía entregada representan.
Propuesta de alimentadores MT
Alcance propioNormaCriterio de proyectoE4
Capacidad por alimentador (carga% · √3 · kV · ampacidad) y agrupamiento de las estaciones transformadoras en cadena por vecino más próximo desde la colectora.
Flujo de carga
Alcance propioNormaCriterio de proyectoP2
Tensión y ángulo por barra, y flujo y pérdida por rama. El método lo elige el solver según la topología: barrido radial en árbol (exacto, no aproximado) o solución nodal Ybus cuando hay anillos.
Contingencias N-1
CribadoNormaCriterio de proyectoP2
Saca de servicio cada transformador y cada cable de CA de a uno, y ordena las violaciones térmicas, de tensión y de aguante que aparecen.
Dónde terminaLa N-1 completa queda en ETAP / PSS-E.
Cribado armónico
CribadoNormaIEEE 519IEC 61000-3-6P4
TDD de corriente y THD de tensión en el punto de acoplamiento común contra los límites de la norma.
Dónde terminaEl estudio armónico con el espectro real del fabricante no está incluido.
Barrido de resonancia armónica
CribadoNormaIEEE 519P4
Impedancia nodal |Z(h)| para h = 1…50; marca la resonancia paralela cuando cae cerca de un orden armónico característico.
Dónde terminaEl estudio de penetración armónica con modelo de fabricante queda en ETAP / PSCAD.
Régimen térmico de cable
CribadoNormaIEC 60287P4
Intensidad admisible del cable enterrado, con el agrupamiento del banco de ductos.
Dónde terminaResuelve la cadena térmica reducida (T1 + T4) y omite las pérdidas dieléctricas Wd y los factores de pantalla y armadura λ1/λ2. Esas omisiones NO son conservadoras: suben la ampacidad. El cálculo completo con la cadena T1…T4 es ingeniería de detalle.
Perfil de tensión retenida ante falla
CribadoNormaIEC 60909E16
Tensión que queda en cada barra durante una falla trifásica en otra: V = 1 − Z(i,k)/Z(k,k) sobre la matriz de impedancias.
Dónde terminaPrearranque plano de 1,00 pu, secuencia positiva y sin acreditar el aporte de convertidores. La secuencia completa queda en ETAP / PSS-E.
Protecciones
15Nivel de falla radial
CribadoNormaIEC 60909E6
Ik″ máxima y mínima por barra por equivalente Thévenin, más el aporte de retorno (backfeed) del inversor.
Dónde terminaLa IEC 60909 completa queda en ETAP.
Solicitación de cortocircuito
CribadoNormaIEC 60909P2
Ik″ e ip por barra para especificar la aparamenta. El método lo elige el solver: acumulación radial en árbol o Zbus de secuencia cuando hay anillos.
Dónde terminaEl método radial abre los anillos y entrega una COTA INFERIOR. La IEC 60909 completa queda en ETAP.
Coordinación de protecciones
CribadoNormaIEC 60255-151IEEE C37.112P3
Margen de coordinación (CTI) por par en serie, elemento instantáneo (50) e inrush de transformador, con graduación del 51 sobre el árbol radial y autoajuste.
Dónde terminaEs coordinación de cribado, no certificada: el trazado TCC/Star riguroso, el grading fino del 50 y la coordinación con nivel de ajuste de 87/67/21 son ingeniería de detalle en ETAP.
Coordinación de anillo (N-1)
CribadoNormaIEC 60255-151P3
Gradúa el sobrecorriente en cada configuración radial del anillo (caso base más la apertura de cada enlace) y marca los pares que invierten orientación, que requieren elemento direccional (67).
Dónde terminaUn sobrecorriente no direccional no coordina un anillo cerrado. La coordinación direccional con anillo cerrado (reparto Zbus) queda en ETAP.
Verificación TCC
CribadoNormaIEEE C37.112IEEE C57.109P3
Verifica que cada curva propuesta caiga dentro del corredor de daño, inrush, carga, Ik mínima y CTI.
Dónde terminaEs una verificación mecánica del corredor sobre curvas de daño de cribado (térmica de transformador, adiabática de cable). El trazado Star certificado y las curvas de daño rigurosas quedan en ETAP.
Arco eléctrico (arc-flash)
CribadoNormaIEEE 1584-2018P3
Energía incidente y frontera de arco. REHÚSA calcular fuera del rango de la norma (≤ 600 V por §4.10, y > 15 kV).
Dónde terminaEl motor marca su resultado como orientativo de forma permanente y NO determina el equipo de protección personal. El cruce de verificación con ETAP está pendiente.
Malla de puesta a tierra
CribadoNormaIEEE 80E15
Resistencia de malla, elevación de potencial de tierra (GPR) y tensiones de paso y contacto.
Dónde terminaEl diseño de malla Em/Es es ingeniería de detalle.
Puesta a tierra del sistema
CribadoNormaCriterio de proyectoE14
Transformador de puesta a tierra y resistencia de neutro (NGT / NER), coeficiente de aterrizamiento, y tensión continua (Uc) y sobretensión temporaria (TOV) del descargador.
Dónde terminaEl dimensionamiento térmico del NER/NGT —aguantar la corriente de falla durante el tiempo de despeje— es ingeniería de detalle.
Coordinación de aislación
CribadoNormaIEC 60071P4
Tensión asignada (Ur) y MCOV del descargador, y nivel básico de aislación (BIL) mínimo normalizado a partir del factor de falla a tierra.
Dónde terminaLa tensión residual (Upl) sale de una relación representativa propia, no del Upl publicado del descargador elegido. El BIL resultante es una propuesta a verificar contra la hoja de datos, no una especificación cerrada.
Riesgo de rayo
CribadoNormaIEC 62305P4
Densidad de impactos Nd desde el área de captura (ec. A.2 completa) y riesgo R1 contra el riesgo tolerable, con la clase de protección sugerida.
Dónde terminaR1 se calcula con el producto probabilidad·pérdida colapsado en una sola constante. Las componentes R_A…R_Z por zona, con sus probabilidades y pérdidas —o sea la IEC 62305-2 de verdad— no están.
Falla a tierra y arco en continua
CribadoNormaIEC 62109-2UL 1741UL 1699BP4
Verifica qué funciones exige el esquema —monitor de aislación (IMD/RCMU), detección e interrupción (GFDI), detector de arco (AFCI)— y reporta las que faltan, junto con la corriente de primera falla.
Dónde terminaEs un cribado de conformidad —qué funciones faltan— no el diseño ni el ensayo de certificación del dispositivo.
Cortocircuito en continua
CribadoNormaIEC 61660E12
Corriente de falla en la barra de continua como suma de los aportes parciales: batería (dominante), convertidor limitado en corriente y aporte Isc del combinador FV. Es lo que dimensiona interruptores, fusibles y barras del lado CC.
Dónde terminaLas constantes de tiempo (t_p, τ) son un refinamiento posterior y el cruce con el cortocircuito CC de ETAP está diferido.
Anti-isla
CribadoNormaIEEE 1547.1P5
Ventanas de tensión, frecuencia y RoCoF del código de red contra los ajustes 27 / 59 / 81 del esquema.
Dónde terminaLa demostración se hace con el modelo certificado del fabricante.
Falla externa: selectividad hacia la red
CribadoNormaCriterio de proyectoE16
Verifica que las protecciones de interfaz (27 / 59) no desconecten el parque dentro de la envolvente de ride-through ante una falla ajena.
Dónde terminaNO evalúa elementos de corriente. La demostración requiere modelo EMT/RMS certificado y el caso del operador.
Impacto de falla remota en el punto de conexión
CribadoNormaCriterio de proyectoE16
Compone profundidad (matriz de impedancias), duración (tiempo de despeje, que es un dato del operador) y envolvente del código: cuánta tensión queda, si hay que aguantarla, y si el 27 / 59 propio dispararía por una falla ajena.
Dónde terminaRequiere modelo EMT/RMS certificado y el caso del operador. Si falta el tiempo de despeje, el ensayo lo declara faltante en lugar de suponerlo.
Entrega y conexión
9Cédula de cargas auxiliares
Alcance propioNormaCriterio de proyectoP1
Demanda máxima coincidente de los servicios auxiliares de baja tensión: aplica el factor de demanda de cada carga, suma activa y reactiva, aplica la diversidad de planta y devuelve kVA y corriente.
Transformador de servicios auxiliares
Alcance propioNormaCriterio de proyectoP1
Elige el menor escalón de kVA normalizado que mantiene la carga bajo el objetivo, y reporta la carga normal, la carga en N-1 —el caso rector es el transformador sobreviviente tomando toda la demanda— y las corrientes primaria y secundaria.
Capacidad reactiva en el punto de conexión
Alcance propioNormaCriterio de proyectoE10
Envolvente P-Q en el punto de conexión contra el factor de potencia objetivo del acuerdo. Descuenta el reactivo que consume la red colectora, así que la envolvente queda en el punto de conexión y no en bornes del inversor.
Dimensionamiento de almacenamiento (BESS)
Alcance propioNormaCriterio de proyectoE13
Convierte un objetivo de potencia y duración en energía nominal, tasa C, potencia aparente del convertidor, energía de carga y ampliación a fin de vida.
Banco de baterías de corriente continua
CribadoNormaIEEE 485P1
Dimensionamiento por el método de la sección máxima: capacidad de celda a partir del ciclo de servicio (carga continua × autonomía, más la carga momentánea de maniobra), con factor Kt por régimen de descarga, envejecimiento, temperatura y margen; más el cargador y las horas de autonomía.
Dónde terminaUsa una tabla Kt representativa de plomo-ácido: para el diseño final hay que verificarla contra la curva de descarga publicada de la celda elegida.
Conexión a la red (escalón de tensión)
CribadoNormaCriterio de proyectoE8
Variación de tensión en el punto de conexión al conectar o desconectar el parque, contra la banda del acuerdo de conexión: ΔU/Un = (P + Q·k) / (Scc · √(1 + k²)), cerrada sobre la potencia de cortocircuito de la red y su relación X/R. El barrido de consigna reactiva reporta el peor caso en ambas direcciones.
Dónde terminaNo es un flujo de carga: es el cribado de distribución aceptado. El nivel de falla real y el comportamiento dinámico quedan en ETAP.
Flicker
CribadoNormaIEC 61000-3-7P4
Severidad de corta duración (Pst) de planificación en el punto de acoplamiento común contra el nivel asignado por la red.
Dónde terminaLa medición con flickermeter IEC 61000-4-15 se hace en PSCAD.
Tolerancia a huecos y sobretensiones (LVRT / HVRT)
CribadoNormaCriterio de proyectoP5
Superpone la envolvente obligatoria del código de red contra los disparos de subtensión y sobretensión declarados, y verifica el factor K de corriente reactiva dinámica y la tasa de recuperación de potencia activa.
Dónde terminaEs el veredicto de pre-conformidad que presenta el desarrollador. La corrida certificada con el modelo EMT/RMS del fabricante queda en PSS-E / PSCAD. Un dato del fabricante no declarado se informa como no declarado, nunca como cero.
Dinámica RMS
CribadoNormaCriterio de proyectoP5
Simulación RMS de orden reducido en secuencia positiva a través de un hueco de tensión guionado: soporte dinámico de corriente reactiva ΔIq = K·ΔV fuera de la banda muerta, límite por prioridad de corriente, y rampa de recuperación de activa. Devuelve la trayectoria V/P/Q/Iq(t).
Dónde terminaMáquina equivalente única, paso fijo explícito, secuencia positiva y tensión guionada. La corrida EMT/RMS certificada queda en PSCAD / PSS-E.
Normas aplicadas
Los textos normativos que los motores citan explícitamente.
- IEC 60071
- IEC 60255-151
- IEC 60287
- IEC 60909
- IEC 61000-3-6
- IEC 61000-3-7
- IEC 61660
- IEC 62109-2
- IEC 62305
- IEEE 80
- IEEE 485
- IEEE 519
- IEEE 1547.1
- IEEE 1584-2018
- IEEE C37.112
- IEEE C57.109
- UL 1699B
- UL 1741
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