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Los ensayos que ofrece ETAP, y qué hace ELAP con la red

Julio 202612 min de lectura

Dos listas enfrentadas. De un lado, las familias de módulos de análisis de ETAP. Del otro, los 33 estudios que ELAP calcula sobre su propio modelo de red, cada uno con su frontera declarada: cuáles se poseen enteros, cuáles son cribado, y quién tiene la versión que se firma.

Toda herramienta de diseño eléctrico se compara tarde o temprano contra ETAP, y la comparación casi siempre se hace mal: se listan los módulos de un lado, se marcan tildes del otro y se declara paridad. Esta guía hace lo contrario. Enumera el catálogo de ETAP módulo por módulo, dice qué hace ELAP con la misma red en cada caso, y nombra explícitamente dónde termina lo propio.

El reparto es este: de los 33 estudios del catálogo, 12 se poseen enteros y 21 son cribado declarado. De esos 21, nueve delegan a ETAP por nombre, tres a PSCAD o PSS/E, y nueve a ingeniería de detalle o al modelo certificado del fabricante.

Cómo leer la frontera

«Cribado» no significa incompleto. Significa que el estudio corre, entrega número y veredicto, y además declara quién tiene la versión certificada. La regla que sostiene el catálogo es que cuando falta un dato el estudio degrada a cribado y lo dice — nunca emite un resultado favorable por omisión.

El catálogo de ETAP, módulo por módulo

Las familias de análisis que ETAP publica, contra lo que ELAP hace hoy con la misma red. Las filas marcadas «Fuera» no son huecos por descuido: son decisiones de alcance con razón registrada.

Flujo de potencia y red
Módulo ETAPQué hace ELAP con la redAlcance
Load FlowNewton-Raphson · Fast-Decoupled · Gauss-SeidelLo resuelve. El método se elige por topología: barrido radial en árbol, compensación de lazos, o admitancia nodal cuando hay anillos. Entrega tensión y ángulo por barra, y flujo y pérdida por rama.Propio
Contingency AnalysisN-1 / N-1-1Cribado: cada transformador y cable de corriente alterna fuera de servicio de a uno, con ranking de violaciones térmicas, de tensión y de aguante.CribadoN-1 completo → ETAP / PSS/E
Load Flow desbalanceado y monofásicoNo se cubre: el camino de potencia del parque es trifásico balanceado. Las asimetrías se resuelven dentro del cálculo de cortocircuito IEC 60909, que sí trata las fallas monofásicas y bifásicas a tierra.Fuera
Optimal Power Flow y colocación óptima de capacitoresNo es una decisión de diseño de un parque fotovoltaico. Lo que sí se resuelve es el requerimiento de reactivo en el punto de conexión y su envolvente alcanzable.Fuera
Estabilidad de tensióncurvas P-V / Q-VNo se cubre. El chequeo de tensión llega hasta la banda de variación en el punto de conexión y el perfil serie por tramo, no hasta el margen de colapso.Fuera
Load Allocation · Load Forecasting · Parameter EstimationNo aplican a un parque: la potencia es generación conocida y despachable, no demanda a estimar.Fuera
Switching Sequence y enclavamientosEs dominio de operación, no de diseño. La aparamenta de media tensión y la medición sí existen como datos derivados de la topología.Fuera
Cortocircuito y arco eléctrico
Módulo ETAPQué hace ELAP con la redAlcance
Short-Circuit IECIEC 60909-0Cribado: corriente inicial simétrica y corriente de pico por barra, para especificar aparamenta. En árbol acumula radialmente; con anillos usa impedancia de barra por secuencias. El modo radial abre los anillos y entrega una cota inferior, declarada como tal.CribadoIEC 60909 completo → ETAP · tolerancia de contraste ±10 %
Nivel de falla radialThévenin + aporte de inversorCribado rápido de corriente de falla máxima y mínima por barra, el que alimenta el dimensionado temprano antes de que exista el modelo nodal completo.CribadoIEC 60909 completo → ETAP
Short-Circuit ANSI/IEEEIEEE C37No: el catálogo trabaja en la rama IEC de punta a punta.Fuera
DC Short-CircuitIEC 61660Se resuelve entero: corriente de falla del banco de baterías del lado de continua.Propio
Arc FlashIEEE 1584-2018 · NFPA 70EPropio y con el modelo de coeficientes de la edición 2018: energía incidente y frontera de arco. Rehúsa calcular fuera del rango de validez de la norma, en lugar de extrapolar.Propio
Protecciones
Módulo ETAPQué hace ELAP con la redAlcance
Star — coordinación de curvasIEC 60255-151 · IEEE 242Cribado: margen de coordinación por par serie, ajuste instantáneo, corriente de energización del transformador y cruce de curvas sobre el árbol radial, con ajuste automático y codificación de cada hallazgo.CribadoTrazado riguroso y graduación fina del instantáneo → ETAP
Coordinación en anilloCribado N-1: gradúa el sobrecorriente en cada configuración radial del anillo — la base más la apertura de cada enlace — y marca los pares que invierten orientación, es decir dónde el diseño exige protección direccional.CribadoCoordinación direccional con anillo cerrado → ETAP
Verificación de corredorCribado: cada curva propuesta se verifica contra el corredor de daño, energización, carga, falla mínima y margen de coordinación, con curvas de daño de cribado.CribadoTrazado certificado y curvas de daño rigurosas → ETAP
Distancia, diferencial y direccionalfunciones 21 · 87 · 67No a nivel de ajuste. Sí se responde la pregunta de diseño: dónde el anillo exige una función direccional. El ajuste es ingeniería de detalle.Fuera
Sequence-of-OperationNo se emite como secuencia. El insumo equivalente sale de la coordinación y del dimensionamiento de protecciones.Fuera
Tierra, cables y aislación
Módulo ETAPQué hace ELAP con la redAlcance
Ground Grid SystemsIEEE Std 80 · elementos finitosCribado analítico sobre grilla regular y suelo uniforme o bicapa: resistencia de malla, elevación de potencial de tierra y tolerables de paso y contacto. Frente al cálculo por elementos finitos la banda es de ±15 a 20 % — es una banda, no una igualdad, y así se declara.CribadoDiseño de malla con tensiones de malla y de paso → ingeniería de detalle
Puesta a tierra del sistemaneutro rígido, resistivo o aisladoCribado: corriente de falla a tierra objetivo, factor de falla a tierra y tensión de operación continua y temporaria del descargador.CribadoDimensionamiento térmico del resistor de neutro → ingeniería de detalle
Cable Ampacity · Underground RacewayIEC 60287 · Neher-McGrathCribado, y el matiz importa: se resuelve la cadena térmica reducida y se omiten las pérdidas dieléctricas y los factores de pantalla y armadura. Esas omisiones no son conservadoras — suben la ampacidad calculada. Por eso figura como cribado y no como cálculo cerrado.CribadoIEC 60287 completo, con cadena térmica y agrupamiento reales
Cable Pulling y transitorio térmico de cableNo se cubre. El derating por agrupamiento, resistividad de suelo y profundidad sí entra antes de elegir el conductor.Fuera
Coordinación de aislaciónIEC 60071Cribado: tensión asignada del descargador y nivel básico de aislación normalizado a partir del factor de falla a tierra. El nivel de protección se toma de una relación residual representativa, no del valor publicado del descargador elegido — es una propuesta a verificar contra la hoja de datos.CribadoVerificación contra el descargador seleccionado y los márgenes de la IEC 60071-2
Calidad de energía y dinámica
Módulo ETAPQué hace ELAP con la redAlcance
Harmonic Load FlowIEEE 519 · IEC 61000-3-6Cribado: distorsión de demanda total y distorsión de tensión en el punto de acoplamiento común contra los límites de la norma, con diversificación de N inversores. El espectro por defecto es genérico y va rotulado como supuesto; se reemplaza por el del fabricante.CribadoEstudio armónico con espectro de fabricante
Frequency Scan — resonanciaCribado: barrido de impedancia nodal orden por orden hasta el 50, marcando resonancia paralela cerca de un orden característico.CribadoPenetración armónica con modelo de fabricante → ETAP / PSCAD
Diseño de filtros armónicosNo se cubre.Fuera
Transient Stability y dinámica RMS o EMTIEC 61400-27 · código de redSólo verificación previa: se comparan las envolventes del código de red — soporte ante huecos y ventanas de tensión, frecuencia y su tasa de variación — contra los ajustes del esquema de protecciones. El modelo dinámico del inversor es caja negra bajo acuerdo de confidencialidad en los catorce fabricantes relevados, así que esta frontera es permanente, no transitoria.CribadoModelo certificado del fabricante → PSCAD / PSS/E del operador
Motor Acceleration y arranqueIEEE 399No hay motores grandes en el camino de potencia de un parque fotovoltaico.Fuera
Continua, almacenamiento, confiabilidad y tiempo real
Módulo ETAPQué hace ELAP con la redAlcance
Battery Sizing & DischargeIEEE 485Propio: dimensionamiento por secciones del banco de continua de la subestación, más cargador y horas de autonomía.Propio
DC Load FlowParcial: el perfil de tensión serie incluye el tramo de continua — caída acumulada de string a caja de conexión y a inversor — pero no es un flujo nodal de continua.Parcial
Reliability / RAMIEEE 493No es una decisión de diseño del parque.Fuera
Panel SystemsFuera de producto.Fuera
Tiempo realSCADA · gestión de energía · deslastre · gemelo digitalELAP es diseño, no operación. Toda la familia de tiempo real queda fuera.Fuera

Los 33 estudios de ELAP

El catálogo completo, agrupado por la vista que lo consume. La columna de alcance es la misma que se imprime en la portada de la memoria: quien revisa el expediente ve la frontera antes que el número.

Red — 9 estudios
EstudioQué resuelveAlcance
Flujo de cargaTensión y ángulo por barra, flujo y pérdida por rama; el método se elige por topología.Propio
Perfil de tensión serieCaída de tensión acumulada por tramo, de continua a baja y media tensión, hasta el punto de conexión.Propio
Pérdidas por efecto JoulePérdidas totales y por tramo, y su porcentaje sobre la energía entregada.Propio
Propuesta de alimentadores de media tensiónCapacidad por alimentador y agrupamiento de estaciones por proximidad, derivado de las posiciones reales del parque.Propio
Contingencias N-1Cada transformador y cable de alterna fuera de servicio de a uno, con ranking de violaciones.CribadoETAP / PSS/E (N-1 completo)
Screening armónicoIEEE 519Distorsión de demanda y de tensión en el punto de acoplamiento contra los límites de la norma.CribadoEstudio armónico con espectro de fabricante
Barrido de resonancia armónicaImpedancia nodal orden por orden hasta el 50; marca resonancia paralela cerca de un orden característico.CribadoPenetración armónica con modelo de fabricante (ETAP / PSCAD)
Rating térmico de cableIEC 60287Intensidad admisible del cable enterrado con el agrupamiento real del banco de ductos.CribadoIEC 60287 completo, cadena térmica y factores de pantalla incluidos
Perfil de tensión retenida ante fallaTensión que queda en cada barra durante una falla trifásica en otra, resuelta sobre la matriz de impedancias, con prearranque plano y secuencia positiva, sin acreditar aporte de convertidores.CribadoETAP / PSS/E (secuencia completa)
Protección — 15 estudios
EstudioQué resuelveAlcance
Arc-flashIEEE 1584-2018Energía incidente y frontera de arco; rehúsa fuera del rango de validez de la norma.Propio
Cortocircuito en continuaIEC 61660Corriente de falla del banco de baterías del lado de continua.Propio
Falla a tierra y arco en continuaMonitoreo de aislación, protección diferencial y puesta a tierra funcional según IEC 62109-2 y UL 1741, más detección de arco según UL 1699B.Propio
Duty de cortocircuitoIEC 60909Corriente inicial y de pico por barra para especificar aparamenta; el modo radial abre los anillos y entrega cota inferior.CribadoETAP (IEC 60909 completo)
Nivel de falla radialCorriente de falla máxima y mínima por barra por equivalente de Thévenin, más aporte de inversor.CribadoETAP (IEC 60909 completo)
Coordinación de proteccionesMargen de coordinación por par serie, ajuste instantáneo y corriente de energización de transformador.CribadoETAP (trazado riguroso, graduación del instantáneo, funciones 21/67/87)
Coordinación de anillo (N-1)Gradúa el sobrecorriente en cada radial de apertura del anillo y marca los pares que exigen protección direccional.CribadoETAP (coordinación direccional con anillo cerrado)
Verificación de corredor de curvasVerifica que cada curva propuesta caiga dentro del corredor de daño, energización, carga, falla mínima y margen de coordinación.CribadoETAP (trazado certificado, curvas de daño rigurosas)
Malla de tierraIEEE 80Resistencia de malla, elevación de potencial de tierra y tensiones de paso y contacto.CribadoDiseño de malla con tensiones de malla y de paso (ingeniería de detalle)
Puesta a tierra del sistemaNeutro rígido, resistivo o aislado, coeficiente de aterrizamiento y tensión del descargador.CribadoDimensionamiento térmico del resistor de neutro (ingeniería de detalle)
Coordinación de aislaciónIEC 60071Tensión asignada del descargador y nivel básico de aislación mínimo normalizado.CribadoVerificación contra el descargador seleccionado y los márgenes de la IEC 60071-2
Riesgo de rayoIEC 62305Impactos anuales esperados desde el área de captura y riesgo de pérdida de vida humana contra el riesgo tolerable, con la clase de protección sugerida.CribadoEvaluación IEC 62305-2 completa, con las componentes de riesgo por zona
Anti-islaVentanas de tensión, frecuencia y tasa de variación del código de red contra los ajustes del esquema.CribadoModelo certificado del fabricante
Falla externa — selectividad hacia la redVerifica que las protecciones de interfaz no desconecten el parque dentro de la envolvente de soporte ante huecos frente a una falla ajena. No evalúa elementos de corriente, y lo dice.CribadoModelo certificado + caso del operador
Impacto de falla remota en el punto de conexiónCompone profundidad, duración y envolvente del código: cuánta tensión queda, si hay que aguantarla, y si la protección de interfaz propia dispararía por una falla que no es tuya.CribadoModelo certificado + caso del operador
Entrega — 9 estudios
EstudioQué resuelveAlcance
Capacidad reactiva en el punto de conexiónEnvolvente de potencia activa y reactiva alcanzable contra el factor de potencia objetivo del acuerdo de conexión.Propio
Dimensionamiento de almacenamientoEnergía nominal, tasa de carga y descarga, conversor y ampliación a fin de vida.Propio
Cédula de cargas auxiliaresDemanda máxima coincidente de los servicios auxiliares de baja tensión.Propio
Transformador de servicios auxiliaresSelección por escalón normalizado de potencia, carga, impedancia y regulación, con veredicto de redundancia.Propio
Banco de baterías de subestaciónIEEE 485Dimensionamiento por secciones, cargador y horas de autonomía.Propio
Conexión a la redVariación de tensión en el punto de conexión al conectar y desconectar el parque.CribadoETAP (flujo de carga nodal)
FlickerIEC 61000-3-7Severidad de parpadeo de planificación en el punto de acoplamiento contra el nivel asignado de la red.CribadoMedición según IEC 61000-4-15 (PSCAD)
Soporte ante huecos y sobretensionesEnvolvente del código de red contra los ajustes de tensión del esquema de protecciones.CribadoModelo certificado del fabricante (PSS/E del operador)
Dinámica RMSRespuesta a perturbaciones como verificación previa al estudio formal.CribadoModelo certificado (PSCAD / PSS/E)

Lo que ELAP hace y no existe como módulo

La comparación no es un subconjunto. Hay estudios que salen de tener el parque dibujado, no de tener un solver — y por eso no aparecen en el catálogo de una herramienta de red genérica, que analiza la red que le dibujaron.

  • Propuesta de alimentadores de media tensión: agrupamiento de estaciones por proximidad y capacidad por alimentador, derivados de las posiciones reales de los equipos en el terreno. La red se propone sola antes de analizarse.
  • Riesgo de rayo según IEC 62305, con el área de captura tomada de la geometría real del parque.
  • Flicker y coordinación de aislación, que son requisitos de expediente y no módulos de cabecera de una herramienta de análisis de red.
  • Falla externa e impacto de falla remota en el punto de conexión: tres respuestas independientes a la pregunta de si el parque se cae por una falla ajena, y si falta un dato el veredicto nunca es un pase.
  • El paquete de servicios auxiliares de subestación — cédula de cargas, transformador de servicios y banco de continua — atado al mismo modelo que el resto.
  • Falla a tierra y detección de arco del lado de continua, que vive en la mitad fotovoltaica del diseño.

El lazo con ETAP: verificador, no competidor

La relación con ETAP no es reemplazarlo. Es exportarle el modelo con identificadores estables, dejar que corra el estudio riguroso, importar el reporte y comparar barra por barra, rama por rama y dispositivo por dispositivo contra una tolerancia declarada de antemano. Cada fila queda como verificada, con desvío, o pendiente.

Tolerancias de contraste por magnitud
MagnitudTolerancia
Corriente de cortocircuito inicial±10 %
Módulo de tensión±0,5 a 2 %
Ángulo de barra±1 a 2° (informativo)
Flujo activo y reactivo por rama±5 a 10 %
Relación entre reactancia y resistencia±15 %
Pérdidas±3 a 15 %
Resistencia de malla y potencial de tierra±20 %
Tensiones de malla y de paso±15 a 20 % (analítico contra elementos finitos)
Tiempo de operación de proteccionesel mayor entre un ciclo y 10 %
Energía incidente de arco±10 a 15 %, frontera ±15 %
Corriente de falla en continua±10 %

El diferencial tampoco está en el solver. Contra treinta años de ETAP y PSS/E homologados, la pelea de motores está perdida de antemano y no tiene sentido darla. Lo que ELAP disputa es el expediente: emitir el estudio numerado, fechado y con el alcance declarado en la cara del revisor. Es decir, competir contra Word y Excel — que es contra lo que el ingeniero pelea de verdad.

Normas y referencias citadas

  • IEC 60909-0Corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos de corriente alterna: cálculo de corrientes.
  • IEEE Std 1584-2018Guía para el cálculo de energía incidente de arco eléctrico, con el rango de validez del modelo de coeficientes.
  • IEEE Std 80Seguridad en la puesta a tierra de subestaciones de corriente alterna: tolerables de paso y contacto.
  • IEC 60287Cables eléctricos: cálculo de la intensidad admisible, incluidas pérdidas dieléctricas y factores de pérdida en pantalla y armadura.
  • IEEE Std 519Prácticas y requisitos recomendados para el control de armónicos en sistemas de potencia.
  • IEC 60071-1 / 60071-2Coordinación de aislación: definiciones, principios y guía de aplicación.
  • IEC 62305-2Protección contra el rayo: evaluación del riesgo por componentes y por zona.
  • IEC 61660Corrientes de cortocircuito en instalaciones auxiliares de corriente continua.
  • IEEE Std 485Dimensionamiento de baterías plomo-ácido estacionarias para aplicaciones estacionarias.
  • IEC 61000-3-7 / 61000-4-15Límites de emisión de flicker para instalaciones perturbadoras y especificación del medidor de parpadeo.
  • IEC 61400-27Modelos de simulación eléctrica para generación con convertidor, base de los estudios dinámicos certificados.
  • ETAP — familias de módulos de análisis publicadas por el fabricanteBase del cruce módulo por módulo. Los nombres de módulo pertenecen a Operation Technology, Inc.; esta guía no está afiliada ni avalada por ETAP.

Contenido informativo actualizado a julio de 2026. No constituye asesoramiento legal ni regulatorio: verificá siempre contra la norma vigente, los Procedimientos Técnicos de CAMMESA y las guías del transportista.

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Los 33 estudios salen del mismo modelo del parque y se emiten en un expediente numerado, con la frontera de cada ensayo impresa donde el revisor la lee primero. Te mostramos el documento entero, incluidas las filas que dicen «cribado».

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