
El software de ingeniería eléctrica se utiliza para crear modelos, analizar o calcular el diseño de centrales eléctricas , líneas eléctricas aéreas , torres de transmisión , redes eléctricas , sistemas de puesta a tierra y protección contra rayos, entre otros. Se trata de un tipo de software de aplicación que se utiliza para resolver problemas de ingeniería eléctrica, los cuales se transforman en expresiones matemáticas.
Historia
El primer programa de software para ingeniería eléctrica se creó a finales de la década de 1960 con el propósito de monitorear centrales eléctricas . En las décadas siguientes, la ingeniería eléctrica y las tecnologías informáticas se desarrollaron muy rápidamente. Se crearon programas de software para recopilar datos para centrales eléctricas. [ 1 ] Uno de los primeros lenguajes de programación utilizados en centrales nucleares y térmicas fue C (lenguaje de programación) . El primer programa de análisis de sistemas de potencia con interfaz gráfica de usuario e IPSA se diseñó a mediados de la década de 1970. [ 2 ] Otras plataformas para modelado de energía eléctrica se crearon a finales de la década de 1980. Actualmente, el lenguaje de programación Python , comúnmente utilizado en centrales nucleares francesas , se utiliza para escribir algoritmos y programas de software energéticamente eficientes. [ 3 ] [ 4 ]
Clasificación
Software de análisis de centrales eléctricas

A principios de la década de 2000 se produjo un rápido desarrollo de la programación analítica y el modelado 3D . Se crearon productos de software para el diseño de centrales eléctricas , sus elementos y conexiones. Los programas se basaban en algoritmos y cálculos matemáticos. [ 5 ] Software de potencia como IPSA , SKM , CYME , DINIS, PSS/E, DIgSILENT y ETAP son pioneros en la categoría de software de ingeniería de potencia. La mayoría de estos productos utilizaban MARKAL , ESME y otros métodos de modelado. Las líneas de transmisión se diseñaron de acuerdo con los requisitos mínimos establecidos en la norma SQSS (norma de seguridad y calidad del suministro). Esto también se aplica a otros elementos de los sistemas de potencia. En el mundo del software, se desarrollaron muchos productos de software CAD para diseños eléctricos 2D y 3D. [ 6 ]
Software de control de energías renovables
Los controladores de energía renovable utilizan software diferente. Los controladores digitales son de distintos tipos: ADC, DAC, de 4 bits, 8 bits, 16 bits y muchos otros. [ 7 ] Hasta la fecha, los controladores se programan principalmente con lenguajes de programación como C, C++, Java y otros. [ 8 ]
Software de protección para ingeniería eléctrica
Otro tipo de software es el que simula sistemas de seguridad para sistemas y centrales eléctricas. Este software simula la activación de los distintos tipos de protecciones que protegen los transformadores, las líneas eléctricas y otros componentes. Grafica las diferentes características de las protecciones. Se han establecido modelos matemáticos para todos los componentes del sistema de ingeniería eléctrica. El usuario puede elegir el tipo de protección que se aplicará a los elementos energéticos. Las protecciones también se modelan matemáticamente cuando están conectadas a los elementos de ingeniería eléctrica. Se establecen los parámetros de emergencia y, basándose en el modelo matemático, se realizan todos los cálculos para obtener los gráficos y resultados de salida. [ 9 ]
Productos de software
Análisis de sistemas

Los productos de software se crean para resolver diferentes problemas y para realizar diferentes análisis de la ingeniería energética.
- Análisis de la red de puesta a tierra
- Análisis de la generación de energía
- Análisis de líneas de transmisión
- Análisis de energías renovables
- Análisis del sistema de distribución
Véase también
- Diez reglas principales para la monitorización del estado de las centrales eléctricas
- Monitoreo de centrales eléctricas
- Software para energía eólica
Referencias
- Julius Tou, Ingeniería de Software
- JR McDonald, Stephen McArthur Sistemas inteligentes basados en el conocimiento en ingeniería de energía eléctrica
- Stephanie Hay, Anna Ferguson. Revisión de las plataformas y capacidades de modelado de sistemas de energía, TNEI Services.
- Ana Cavalcanti, Augusto Sampaio, James Woodcock Técnicas de refinamiento en ingeniería de software: Primer verano en Pernambuco
- Bjorklund, P., Pan, J., Yue, C., Srivastava, K., “Un nuevo enfoque para modelar componentes complejos de sistemas de energía en diferentes herramientas de simulación”,
- Innovación en potencia, control y optimización de tecnologías energéticas emergentes. Vasant, Pandian
- Específico
- ↑ "Monitoreo del desempeño de la planta" . www.cpuc.ca.gov .
- ↑ «Software IPSA» . www.ipsa-power.com .
- ↑ "Acerca de nosotros - Tecnología operativa - Perfil corporativo - Las 7 C de ETAP - ETAP" . etap.com .
- ↑ " PyIPSA - IPSA con una API de Python" . www.ipsa-power.com
- ↑ Software, Dlubal (12 de marzo de 2019). "Software de análisis y diseño para centrales eléctricas" . Dlubal .
- ↑ "50 Mejores Herramientas y Aplicaciones de Software para Ingeniería de Diseño - Pannam" . 9 de noviembre de 2015.
- ↑ "Software para energías renovables - DNV GL" . DNV GL .
- ↑ Hernandez, OJ; Dande, G.; Ofri, J. (2005). "Control dinámico de potencia en tiempo de ejecución encapsulado en C++ para sistemas embebidos". Actas. IEEE Southeast Con , 2005. pp. 126–130 . doi : 10.1109/SECON.2005.1423231 . ISBN 0-7803-8865-8. S2CID 14469369 .
- ↑ Kuliš, Ivan Goran; Marušić, Ante; Leci, Goran (mayo de 2012). "Modelos de software de relés de protección en interacción con simuladores de sistemas de potencia" . Actas de la 35.ª Convención Internacional MIPRO de 2012. págs. 924–929 . OCLC 5873135075. S2CID 18058074 .
- ↑ "Conformidad e interoperabilidad de CIM" .
- ↑ "PyIPSA | Módulo de análisis de sistemas de potencia" .
- ↑ "NEPLAN Cloud Computing" . www.neplan.ch . Consultado el 19 de julio de 2019 .
- ↑ "EA PSM – Descubra más sobre las características clave que ofrece este software" . EA PSM . 22 de abril de 2021. Consultado el 27 de julio de 2021 .
- ↑ https://www.tdworld.com/home/article/20968011/cooper-announces-the-acquisition-of-cyme-international
- ↑ https://tedmag.com/eaton-to-acquire-cooper-industries/
- ↑ "SKM Systems Analysis, Inc. - Software para sistemas de energía y soluciones de análisis y diseño de riesgos de arco eléctrico" . www.skm.com . Consultado el 20 de noviembre de 2017 .
- ↑ "ERACS - Software de análisis de sistemas de energía de RINA" . www.eracs.co.uk . Consultado el 16 de septiembre de 2019 .
- ↑ Masoom, Alireza; Mahseredjian, Jean; Ould-Bachir, Tarek; Guironnet, Adrien (2021). "MSEMT: Una biblioteca Modelica avanzada para estudios de transitorios electromagnéticos en sistemas de potencia". IEEE Transactions on Power Delivery . 37 (4): 2453– 2463. doi : 10.1109/TPWRD.2021.3111127 . S2CID 240536090 .
- ↑ IED. "Software NAP" . Soluciones IED . IED.
- Ingeniería energética
- Software industrial