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Reportaje del tutorial del comité de estudio B5 del CIGRE en la sesión de París de 2026. Tres expertos reconocidos — Alex Apostolov (PAC World / OMICRON), Ratan Das (Siemens Energy, coordinador del GT IEEE C37.300) y David MacDonald (GE Grid Automation, coordinador del GT CIGRE B5.84) — ordenaron sus ponencias en una única secuencia histórica: bus de proceso → protección centralizada → virtualización. La función de protección se convierte en una aplicación de software, y el servidor, en una plataforma de cómputo que puede reemplazarse sin cambiar el algoritmo de protección.
Reportaje desde la zona de exposición de CIGRE 2026 en París. El tema principal para nosotros fue la virtualización de la protección — y ya no se trata de un único producto experimental. Unos ofrecen funciones de protección virtualizadas, otros los servidores de subestación para ejecutarlas, y otros más ensamblan arquitecturas vPAC multifabricante sobre la plataforma abierta SEAPATH. La pregunta clave ha cambiado: ya no es «¿se puede ejecutar la protección en una máquina virtual?», sino quién define la arquitectura de hardware y responde por la fiabilidad de la plataforma de cómputo.
«Debe soportar IEC 61850» es una formulación demasiado general. Analizamos dónde consultar hoy los certificados de conformidad IEC 61850, qué confirma realmente un certificado de conformidad, cómo se estructura un registro de 1650 registros de ensayo por ediciones y roles, qué siete parámetros verificar en el certificado y en qué se diferencian las verificaciones de conformidad de los ensayos de interoperabilidad funcional. Y cómo formular correctamente el requisito en el pliego técnico en lugar de la frase general sobre «soporte de la norma».
Siemens anunció SIPROTEC V en DISTRIBUTECH 2026: un sistema de protección y control definido por software que consolida hasta 60 IEDs de hardware en un solo servidor. Analizamos qué cambios supone para los ingenieros de subestaciones y qué información aún no ha revelado Siemens.
La ingeniería top-down de IEC 61850 — formalizada en la TR IEC 61850-90-30:2025 y la TR IEC 61850-7-6 (Ed. 2) — traslada los errores de especificación de la fase de puesta en marcha a la fase de diseño, antes de seleccionar o adquirir un único IED. Este artículo explica la mecánica del proceso de cinco pasos: qué produce cada paso, qué archivos se intercambian y por qué la secuencia logra resultados que el enfoque convencional bottom-up no puede alcanzar.
El informe final de 472 páginas de la ENTSO-E sobre el apagón del 28 de abril de 2025 en España y Portugal identifica fallas sistémicas en el control de voltaje, la configuración de protecciones y la visibilidad de la generación distribuida —no una sola tecnología— como causas fundamentales del mayor incidente de la red europea en más de dos décadas.
El registro de conformidad de la UCA IUG documenta 1.650 registros de prueba en tres ediciones de IEC 61850. Para interpretar estos números, es necesario conocer la política detrás de ellos: quién establece los plazos de transición, cuándo terminó la prueba exclusiva de la Edición 2 y por qué en 2023 se produjo un pico en los registros. Este artículo rastrea el proceso.
En 2023, catorce TSO europeos firmaron una declaración común sobre la ingeniería de IEC 61850 y demostraron un concepto piloto funcional. Su proceso de cinco pasos de arriba hacia abajo — respaldado por dos nuevos informes técnicos de la IEC — cambia la forma en que las empresas eléctricas, los proveedores de IED y los proveedores de herramientas interactúan. A continuación se explica lo que construyeron y por qué es importante.