Desarrollo de ejecución de obras multidisciplinarias
Ingeniería eléctrica de potencia (power systems engineering) para instalaciones de producción: canalizaciones, estudios de cortocircuito, estabilidad y balanceo de sistemas, arrancadores de motores, líneas eléctricas y equipos estáticos AC y DC. Es la base sobre la que se dimensiona todo lo demás del campo.
Cálculo de corrientes de falla en cada barra para dimensionar la capacidad interruptiva de los equipos de protección.
IEC 60909 · IEEE 551
Análisis de flujo de carga, caída de tensión y comportamiento dinámico ante arranque de motores grandes.
Selección de arranque directo, suave o con variador de frecuencia según el par requerido y el impacto sobre la red.
Rectificadores, bancos de baterías, UPS y sistemas de respaldo para instrumentación y control de proceso.
Diseño y coordinación de protecciones (protective relaying coordination) de baja, media y alta tensión, incluyendo subestaciones eléctricas. El objetivo es que ante una falla actúe únicamente el dispositivo más cercano y el resto del campo siga produciendo: una coordinación mal hecha saca de servicio toda la instalación por una falla local.
Ajuste de curvas tiempo-corriente para que la falla la despeje el dispositivo inmediatamente aguas arriba, sin disparar los demás.
Relés de sobrecorriente, diferencial, distancia y falla a tierra en celdas de media y alta tensión.
Cálculo de energía incidente, definición de distancias de aproximación y etiquetado de tableros con la categoría de EPP requerida.
IEEE 1584 · NFPA 70E
Carga de ajustes en los relés, pruebas de inyección primaria y secundaria, y protocolo de verificación.
Sistemas de puesta a tierra (grounding systems), protección catódica (cathodic protection), protección electrónica y atmosférica según el nivel isoceráunico de la zona, y protección contra la corrosión de tanques y tuberías. En instalaciones con hidrocarburos la puesta a tierra no solo protege el equipo: evita la chispa que enciende una atmósfera inflamable.
Medición de resistividad del terreno por el método de Wenner, diseño de la malla, instalación de electrodos y verificación del valor de resistencia.
IEEE 80 · IEEE 81
Por ánodos de sacrificio o por corriente impresa, para controlar la corrosión externa de tuberías enterradas y fondos de tanque.
NACE SP0169 · API 651
Pararrayos y bajantes dimensionados según el nivel isoceráunico de la zona, con equipotencialización de masas metálicas.
Supresores de transitorios (SPD) en tableros y en la entrada de señales de instrumentación y comunicaciones.
Clasificación de áreas peligrosas (hazardous area classification) y selección del equipamiento eléctrico apto para cada zona. Donde hay gas, vapores o polvo inflamable, cualquier equipo que no sea del tipo correcto es una fuente de ignición. Definimos el plano de clasificación y especificamos el equipo que puede instalarse en cada punto.
Identificación de las fuentes de escape y delimitación de Zona 0, 1 y 2 (o Clase I División 1 y 2) con su extensión horizontal y vertical.
API RP 505 · IEC 60079-10-1
Especificación del tipo de protección apropiado: a prueba de explosión (Ex d), seguridad aumentada (Ex e) o seguridad intrínseca (Ex i) según la zona.
Sellos cortafuego, prensaestopas certificados y canalizaciones que mantienen la integridad de la protección a lo largo de toda la instalación.
IEC 60079-14
Revisión de plantas en operación para detectar equipos inadecuados para su zona, que es el hallazgo más frecuente en instalaciones con años de ampliaciones sucesivas.
Optimización del consumo eléctrico (energy efficiency) y del comportamiento de las cargas: análisis de corrientes de arranque, implementación de sistemas de bombeo y regulación de frecuencia con variadores. El objetivo es bajar la factura y alargar la vida de los equipos sin tocar la producción.
Medición del pico de arranque de motores grandes y su efecto sobre la caída de tensión del resto de la instalación.
Variadores para adecuar el caudal de bombeo a la demanda real, en vez de estrangular con válvula, que es donde se desperdicia la energía.
IEC 61800
Bancos de capacitores dimensionados para evitar la penalización por bajo factor de potencia y liberar capacidad en el transformador.
Medición de distorsión y filtrado donde los variadores y las cargas no lineales degradan la onda.
IEEE 519
Sin medición permanente, el ahorro se pierde en meses. VenIoT deja las variables a la vista y avisa cuando el consumo se desvía de la línea base.
Llevamos energía a donde ocurre la producción: macollas (well pads) y pozos en upstream, estaciones de flujo, bombeo y transporte en midstream, y patios de tanques e instalaciones de almacenamiento en downstream. Red de media tensión, acometidas, bancos de transformación y distribución en baja tensión, con la clasificación de áreas peligrosas que cada punto exige.
Alimentación en media tensión a macollas (well pads), bancos de transformación y distribución en baja tensión a bombas de subsuelo, cabezales y casetas de control.
Energización de estaciones de flujo, estaciones de bombeo y sistemas de transferencia, con arranque de motores de alta potencia y su impacto sobre la red.
Patios de tanques, sistemas de llenado y despacho, con puesta a tierra, protección catódica y equipos aptos para área clasificada.
Desde la factibilidad ante CORPOELEC hasta las pruebas VLF y el acta de energización, con un solo responsable.
IEEE 400.2
Comunicación de datos y voz a lo largo de un campo petrolero, donde las distancias son grandes, la cobertura celular es irregular y los puntos a conectar están dispersos. Combinamos LoRa, 4G/5G, enlace satelital y fibra óptica según lo que cada tramo permita, para que la telemetría de pozos y estaciones llegue siempre a la sala de control.
Enlaza sensores de pozo y estación a varios kilómetros con muy bajo consumo, sin depender de cobertura celular. Es la opción natural en campo abierto.
LoRaWAN
Donde hay cobertura del operador, o con red privada propia cuando el campo justifica la inversión y exige control del tráfico.
Para instalaciones sin ninguna cobertura terrestre, como respaldo del enlace principal o como vía única en zonas remotas.
Canalizada o aérea entre estaciones y sala de control, normalmente compartiendo zanja con la red de media tensión del campo.
Todo el transporte converge en la plataforma: variables de energía, nivel, presión y temperatura, con alarmas y comandos remotos desde un solo tablero.
Ingeniería básica y de detalle de sala de control y sistema de controles para planta de 500 MW transmitidos al Sistema Eléctrico Nacional.



Desde sistemas de potencia hasta clasificación de áreas explosivas. Contáctenos para una evaluación técnica.