Estudios de Cortocircuito
Base para dimensionar interruptores y proteger tu instalación
Estudio de cortocircuito trifásico, bifásico y monofásico a tierra bajo IEEE 141/242/399 y IEC 60909. Verificamos la capacidad interruptiva de todos los dispositivos de protección y entregamos memoria de cálculo con software especializado. El estudio se construye a partir de un modelo eléctrico completo que incluye la impedancia de la fuente en el punto de acometida, transformadores con sus datos de placa reales, longitud y calibre de cada alimentador, y la contribución de motores de inducción que aportan corriente de falla adicional durante los primeros ciclos. Calculamos tanto la corriente simétrica como la asimétrica para verificar la capacidad momentánea de los dispositivos, y evaluamos la corriente de falla mínima en los puntos más alejados del sistema, dato indispensable para verificar que las protecciones puedan detectar y despejar fallas de baja magnitud. El resultado se organiza por barra y por dispositivo, permitiendo identificar de forma inmediata cualquier interruptor, fusible o barra cuya capacidad nominal sea insuficiente frente a la corriente de falla disponible, lo cual constituye la base obligatoria para los estudios posteriores de coordinación de protecciones y arc flash.

Problemas que resolvemos
- Interruptores subdimensionados que pueden fallar catastróficamente
- Ampliaciones sin recalcular niveles de falla
- Ausencia de estudio para cumplimiento Código de Red
- Falta de base para coordinación de protecciones
- Corriente de falla mínima insuficiente para operar correctamente las protecciones
- Barras y tableros con capacidad de soporte mecánico inferior a la corriente calculada
- Motores no considerados en el modelo que subestiman la corriente real de falla
- Datos de placa de transformadores desactualizados que distorsionan el cálculo
- Falta de verificación de corriente asimétrica en dispositivos de operación rápida
Beneficios
- Seguridad ante fallas eléctricas mayores
- Cumplimiento normativo y del Código de Red
- Base técnica para selección de equipos
- Prevención de daños catastróficos
- Identificación precisa de dispositivos subdimensionados antes de una falla real
- Insumo técnico indispensable para estudios de coordinación y arc flash
- Soporte documentado para trámites de interconexión y ampliación de carga
- Reducción de riesgo de falla catastrófica con daño a instalaciones y personal
- Base cuantitativa para decisiones de inversión en reemplazo de equipos
Nuestro proceso
- 01
Recopilación
Unifilar, datos de acometida, transformadores, motores y cables.
- 02
Modelado
Simulación en ETAP / EasyPower / DIgSILENT.
- 03
Cálculo
Falla trifásica, bifásica y monofásica a tierra en todas las barras.
- 04
Evaluación
Verificación de capacidad interruptiva vs. corriente calculada.
- 05
Reporte
Memoria técnica con hallazgos y recomendaciones.
- 06
Verificación de datos de placa
Validación en campo de impedancias de transformadores y capacidades nominales de equipos.
- 07
Cálculo de falla mínima
Determinación de la corriente de falla en el punto más alejado para verificar sensibilidad de protecciones.
- 08
Actualización periódica
Recalculo tras ampliaciones, cambios de transformador o modificaciones topológicas relevantes.
Normatividad aplicable
- IEEE 141
- IEEE 242
- IEEE 399
- IEC 60909
- IEEE C37 series
- NOM-001-SEDE-2012
Equipamiento
- ETAP
- EasyPower
- DIgSILENT PowerFactory
- Software ETAP, EasyPower o DIgSILENT PowerFactory
- Medidor de impedancia de transformadores
- Analizador de redes para validación de parámetros de la fuente
- Base de datos actualizada de capacidades interruptivas de fabricantes
Preguntas frecuentes
¿Cada cuánto se actualiza?
Cada 5 años o después de cualquier modificación significativa a la instalación.
¿Qué diferencia hay entre corriente simétrica y asimétrica de falla?
La corriente simétrica es el valor eficaz en estado estable tras la falla, mientras que la asimétrica incluye el componente de corriente directa que aparece en los primeros ciclos y puede ser significativamente mayor, siendo el valor relevante para verificar la capacidad momentánea de interruptores de operación rápida.
¿Qué entregables recibo al finalizar el estudio?
Memoria de cálculo con el modelo eléctrico completo, tabla de corrientes de falla trifásica, bifásica y monofásica a tierra por barra, verificación de capacidad interruptiva de cada dispositivo contra la corriente disponible, y recomendaciones de reemplazo o refuerzo cuando se detecten insuficiencias.
¿En qué sectores es obligatorio este estudio?
Es indispensable en manufactura, automotriz y farmacéutica con instalaciones de media tensión, en centros de datos donde la continuidad depende de protecciones bien dimensionadas, y es requisito explícito para trámites de cumplimiento del Código de Red ante la CRE en centros de carga y generación conectados al SEN.
¿Qué pasa si un interruptor tiene capacidad insuficiente?
Existe riesgo de falla catastrófica del propio interruptor durante una falla real, ya que puede no lograr interrumpir la corriente y sufrir daño mecánico severo, arco sostenido o explosión, poniendo en riesgo al personal cercano y ampliando el daño a la instalación.
¿Los motores afectan el resultado del estudio?
Sí, los motores de inducción aportan corriente de falla adicional durante los primeros ciclos debido a su fuerza contraelectromotriz, por lo que deben incluirse en el modelo especialmente en instalaciones industriales con motores de gran capacidad cercanos al punto de falla analizado.
¿Con qué frecuencia debo repetir el estudio?
Se recomienda cada 5 años como práctica general, y de forma inmediata después de cualquier ampliación de carga, cambio de transformador, modificación de la topología de distribución o incremento en la capacidad de cortocircuito disponible en la acometida.
¿El estudio de cortocircuito sirve para dimensionar cables?
Sí, la corriente de falla calculada se utiliza para verificar que el calibre y aislamiento de los conductores soporten el esfuerzo térmico durante el tiempo de despeje de la falla, evitando daño a la aislación por sobrecalentamiento momentáneo.
¿Qué software utilizan y por qué?
Utilizamos ETAP, EasyPower y DIgSILENT PowerFactory según el alcance del proyecto, herramientas reconocidas internacionalmente que permiten modelar redes complejas, generar reportes normalizados y dar continuidad a estudios posteriores de coordinación y arc flash sobre el mismo modelo base.