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Sector Hidrocarburos

Hidrocarburos:
Petróleo y Gas

Ingeniería eléctrica especializada para el sector de petróleo, gas y generación termoeléctrica. Capacidad para proyectos de alta complejidad técnica.

Hidrocarburos: Petróleo y Gas

Desarrollo de ejecución de obras multidisciplinarias

Servicios

Nuestras capacidades

01

Sistemas de Potencia

+

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.

Estudios de cortocircuito (short-circuit studies)

Cálculo de corrientes de falla en cada barra para dimensionar la capacidad interruptiva de los equipos de protección.

IEC 60909 · IEEE 551

Estabilidad y balanceo de sistemas

Análisis de flujo de carga, caída de tensión y comportamiento dinámico ante arranque de motores grandes.

Arrancadores y control de motores

Selección de arranque directo, suave o con variador de frecuencia según el par requerido y el impacto sobre la red.

Equipos estáticos AC y DC

Rectificadores, bancos de baterías, UPS y sistemas de respaldo para instrumentación y control de proceso.

Normativa aplicable

Leyes y entes reguladores
  • Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico — G.O. 39.573
  • Normas PDVSA — especificaciones de ingeniería eléctrica para instalaciones petroleras
Normas técnicas
  • COVENIN 200 (CEN) — Código Eléctrico Nacional
  • IEEE 141 (Red Book) — distribución eléctrica en plantas industriales
  • IEEE 399 (Brown Book) — análisis de sistemas de potencia industriales
  • IEEE 551 (Violet Book) — cálculo de corrientes de cortocircuito
  • IEC 60909 — cálculo de corrientes de cortocircuito en sistemas trifásicos
  • IEEE 1159 — monitoreo de la calidad de la energía eléctrica
Certificaciones y calidad
  • ISO 9001:2015 — memoria de cálculo y dossier de ingeniería
Falta fotografía
Sala eléctrica de instalación petrolera: celdas de media tensión y tableros de potencia, con personal en EPP completo
Falta diagrama
Esquema unifilar de alimentación desde el punto de conexión hasta la carga
02

Coordinación de Protecciones

+

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.

Selectividad (selective coordination)

Ajuste de curvas tiempo-corriente para que la falla la despeje el dispositivo inmediatamente aguas arriba, sin disparar los demás.

Protección de subestaciones

Relés de sobrecorriente, diferencial, distancia y falla a tierra en celdas de media y alta tensión.

Estudio de arco eléctrico (arc flash)

Cálculo de energía incidente, definición de distancias de aproximación y etiquetado de tableros con la categoría de EPP requerida.

IEEE 1584 · NFPA 70E

Parametrización y pruebas

Carga de ajustes en los relés, pruebas de inyección primaria y secundaria, y protocolo de verificación.

Normativa aplicable

Leyes y entes reguladores
  • Normas CORPOELEC — requisitos de protección en el punto de conexión
  • Normas PDVSA — filosofía de protecciones en instalaciones de producción
Normas técnicas
  • IEEE 242 (Buff Book) — protección y coordinación en sistemas industriales
  • IEC 60255 — relés de medida y equipos de protección
  • IEEE C37.112 — curvas de tiempo inverso para relés de sobrecorriente
  • NFPA 70E — análisis de arco eléctrico (arc flash) y categoría de EPP
  • IEEE 1584 — cálculo de energía incidente de arco eléctrico
Certificaciones y calidad
  • ISO 9001:2015 — estudio de coordinación con curvas y ajustes entregados
Falta fotografía
Ingeniero parametrizando relés de protección en tablero de subestación eléctrica, con EPP dieléctrico
Falta diagrama
Selectividad: ante una falla actúa solo la protección aguas arriba más cercana
03

SPAT y Protecciones Catódicas

+

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.

Sistema de Puesta a Tierra — SPAT

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

Protección catódica (cathodic protection)

Por ánodos de sacrificio o por corriente impresa, para controlar la corrosión externa de tuberías enterradas y fondos de tanque.

NACE SP0169 · API 651

Protección atmosférica

Pararrayos y bajantes dimensionados según el nivel isoceráunico de la zona, con equipotencialización de masas metálicas.

Protección electrónica

Supresores de transitorios (SPD) en tableros y en la entrada de señales de instrumentación y comunicaciones.

Normativa aplicable

Leyes y entes reguladores
  • Normas PDVSA — puesta a tierra y protección catódica en instalaciones de producción
Normas técnicas
  • IEEE 80 — seguridad en puesta a tierra de subestaciones AC
  • IEEE 81 — medición de resistividad del terreno y resistencia de tierra
  • IEC 62305 — protección contra el rayo y nivel isoceráunico
  • NACE SP0169 — control de corrosión externa en tuberías enterradas o sumergidas
  • NACE SP0607 / ISO 15589 — protección catódica de sistemas de tuberías
  • API 650 / API 651 — protección catódica del fondo de tanques de almacenamiento
  • COVENIN 200 (CEN) — sistema de puesta a tierra de la instalación
Certificaciones y calidad
  • ISO 9001:2015 — protocolo de medición y certificado de valores obtenidos
Falta fotografía
Medición de resistencia de puesta a tierra en patio de tanques de instalación petrolera, con telurómetro y EPP
Falta diagrama
Malla de puesta a tierra y protección catódica por ánodos de sacrificio
04

Clasificación de Áreas Explosivas

+

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.

Plano de clasificación de áreas

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

Selección de equipo Ex

Especificación del tipo de protección apropiado: a prueba de explosión (Ex d), seguridad aumentada (Ex e) o seguridad intrínseca (Ex i) según la zona.

Montaje e integridad Ex

Sellos cortafuego, prensaestopas certificados y canalizaciones que mantienen la integridad de la protección a lo largo de toda la instalación.

IEC 60079-14

Auditoría de instalaciones existentes

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.

Normativa aplicable

Leyes y entes reguladores
  • Normas PDVSA — clasificación de áreas en instalaciones de producción y refinación
Normas técnicas
  • COVENIN 200, Sección 500 (CEN) — clasificación por Clase, División y Grupo
  • API RP 500 / API RP 505 — clasificación por Divisiones y por Zonas en instalaciones petroleras
  • IEC 60079-10-1 — clasificación de áreas con atmósferas de gas explosivo
  • IEC 60079-14 — diseño y montaje de instalaciones eléctricas en áreas clasificadas
  • NFPA 497 — práctica recomendada para clasificación en plantas de proceso
  • IEC 60529 (IP) / NEMA 250 — grado de protección de envolventes
Certificaciones y calidad
  • Equipos Ex certificados — ATEX / IECEx según el tipo de protección (Ex d, Ex e, Ex i)
  • ISO 9001:2015 — plano de clasificación y lista de equipos aprobados
Falta fotografía
Equipo eléctrico a prueba de explosión instalado en estación de flujo petrolera, con señalización de área clasificada
Falta diagrama
Zonificación alrededor de una fuente de escape: Zona 0, 1 y 2
05

Optimización de Procesos

+

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.

Análisis de corrientes de arranque (inrush current)

Medición del pico de arranque de motores grandes y su efecto sobre la caída de tensión del resto de la instalación.

Regulación de frecuencia (variable frequency drives)

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

Corrección del factor de potencia

Bancos de capacitores dimensionados para evitar la penalización por bajo factor de potencia y liberar capacidad en el transformador.

Armónicos (harmonic distortion)

Medición de distorsión y filtrado donde los variadores y las cargas no lineales degradan la onda.

IEEE 519

Medición continua con VenIoT®

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.

Normativa aplicable

Leyes y entes reguladores
  • Normas PDVSA — eficiencia energética en instalaciones de producción
Normas técnicas
  • ISO 50001 — sistema de gestión de la energía
  • IEEE 1159 — monitoreo de la calidad de la energía
  • IEEE 519 — límites de distorsión armónica en la red
  • IEC 61800 — accionamientos eléctricos de velocidad variable (VFD)
  • COVENIN 200 (CEN) — corrección del factor de potencia
Certificaciones y calidad
  • VenIoT® — medición continua de variables para sostener la mejora en el tiempo
  • ISO 9001:2015 — informe de línea base y de ahorro verificado
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Analizador de redes midiendo calidad de energía en tablero de planta petrolera, con técnico en EPP dieléctrico
Falta diagrama
Medición continua: la optimización se sostiene si se sigue midiendo
06

Electrificación en Media y Baja Tensión: Upstream, Midstream y Downstream

+

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.

Upstream: macollas y pozos

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.

Midstream: bombeo y transporte

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.

Downstream: almacenamiento

Patios de tanques, sistemas de llenado y despacho, con puesta a tierra, protección catódica y equipos aptos para área clasificada.

Obra completa

Desde la factibilidad ante CORPOELEC hasta las pruebas VLF y el acta de energización, con un solo responsable.

IEEE 400.2

Normativa aplicable

Leyes y entes reguladores
  • Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico — G.O. 39.573
  • CORPOELEC — factibilidad, conformidad de proyecto e inspección de obra
  • Normas PDVSA — especificaciones de distribución eléctrica en campos
Normas técnicas
  • COVENIN 200 (CEN) — incluida la Sección 500 en los puntos clasificados
  • IEC 60502-2 — cables de 6 a 30 kV
  • ANSI C2 (NESC) — distancias de seguridad en líneas aéreas
  • API RP 505 — clasificación de áreas en los puntos de conexión
  • IEEE 400.2 — pruebas VLF a cables de media tensión antes de energizar
Certificaciones y calidad
  • ISO 9001:2015 — protocolo de pruebas y acta de energización
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Electrificación en media tensión de macolla petrolera: transformador y acometida con personal en EPP completo
Falta diagrama
Electrificación a lo largo de la cadena: upstream, midstream y downstream
07

Intercomunicación en Perímetros de Campos Petroleros

+

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.

LoRa para telemetría dispersa

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

4G/5G y red celular privada

Donde hay cobertura del operador, o con red privada propia cuando el campo justifica la inversión y exige control del tráfico.

Enlace satelital

Para instalaciones sin ninguna cobertura terrestre, como respaldo del enlace principal o como vía única en zonas remotas.

Fibra óptica troncal

Canalizada o aérea entre estaciones y sala de control, normalmente compartiendo zanja con la red de media tensión del campo.

Integración con VenIoT®

Todo el transporte converge en la plataforma: variables de energía, nivel, presión y temperatura, con alarmas y comandos remotos desde un solo tablero.

Normativa aplicable

Leyes y entes reguladores
  • Ley Orgánica de Telecomunicaciones — habilitación y uso del espectro atribuido por CONATEL
  • CONATEL — bandas ISM — uso de bandas no licenciadas para LoRa y WiFi
Normas técnicas
  • LoRaWAN (LoRa Alliance) — largo alcance y bajo consumo en campo abierto
  • 3GPP (4G LTE / 5G NR) — red celular privada o del operador
  • ITU-R P.530 — disponibilidad de radioenlaces punto a punto
  • ITU-T G.652.D — fibra monomodo en los tramos troncales
  • IEC 60079 — equipos de comunicación en áreas clasificadas
  • IEC 62443 — ciberseguridad en redes de automatización industrial
Certificaciones y calidad
  • VenIoT® — plataforma propia de telemetría y control remoto
Falta fotografía
Antena de telecomunicaciones y gabinete de telemetría en campo petrolero del oriente venezolano
Falta diagrama
Del sensor en el pozo a la sala de control, por el transporte que cada tramo permita
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Proyectos del Sector

Experiencia comprobada

2×250 MVA
2004–2006
Inelectra — Barinas, Venezuela

Planta Termoeléctrica Termobarrancas

Ingeniería básica y de detalle de sala de control y sistema de controles para planta de 500 MW transmitidos al Sistema Eléctrico Nacional.

Clientes del Sector

Empresas que confían en nosotros

Inelectra
VENInelectra
Vepica
VENVepica
CORPOELEC
VENCORPOELEC

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