Alcance funcional, métodos numéricos y validación. Lo que está dentro y lo que está fuera, sin letra pequeña.
Backward-Forward Sweep iterativo para redes radiales y débilmente malladas (con tie-switches). Criterio de convergencia estricto: el barrido termina cuando ninguna tensión cambia más de 10−7 V entre iteraciones.
Los elementos que dependen de la tensión (generación con Q(V) y condensadores V²) se resuelven con un bucle exterior que repite el cálculo hasta que ninguna tensión varía más del 0,1 %. El algoritmo es estable en el rango habitual de impedancias de distribución MT/BT.
Radiales puras y débilmente malladas con switches normalmente abiertos o cerrados. Detección automática de nodos aislados y avisos de topologías incoherentes. Análisis de escenarios reconfigurando interruptores para estudiar alternativas de red.
Cargas: genérica, instalación, motor, cargadores EV en cuatro potencias (lento, semirrápido, rápido, ultrarrápido) según estándares AFIR.
Generación distribuida: modos P fijo, cos φ, Q(V) y perfil de irradiancia.
Almacenamiento (BESS): control automático en modos autoconsumo, peak shaving o Time-of-Use, o consigna manual definida por el usuario.
Otros: condensadores de potencia fija (ideal) o dependiente de la tensión (Q ∝ V², real), transformadores con detección de sobrecarga vs Sn, interruptores en tres modos (ideal, con conductor, R/X manual).
Snapshot puntual o simulación de las 24 horas del día con memoria del estado de carga (SOC) del almacenamiento entre horas. Perfiles editables para cargas, generación y almacenamiento.
Resultados con valores máximo, mínimo, medio y hora pico, y navegación hora a hora sobre el mismo canvas.
Xispium Flow calcula cuánto sube o baja la tensión en cada punto de conexión por la fotovoltaica y por las baterías, y lo compara con la referencia del 2,5 % de la tensión nominal (RD 1699/2011, art. 12.3). El almacenamiento que vierte a la red cuenta como generación (RD 1183/2020, art. 6.3), y la inyección conjunta se calcula exacta, no como suma aproximada.
Umbrales configurables. Resultados orientativos para estudios previos; no sustituyen el estudio de acceso y conexión de la distribuidora.
La red se alimenta desde un único punto de conexión (slack), normalmente en media tensión (20, 15 u 11 kV). La baja tensión (400 V) y otros niveles se modelan aguas abajo de transformadores, con su tensión nominal propagada por la topología.
Límites de tensión por defecto de ±7 % en MT y en BT (RD 1955/2000, art. 104.3), configurables por el usuario. Cada nodo se compara con la banda de su propio nivel.
Motor comparado con OpenDSS (EPRI) en 34 casos y, en 17 de ellos, también con pandapower (Newton-Raphson): los sistemas de prueba IEEE de 33 y 69 nudos (Baran y Wu), radiales y mallados; generación FV en cos φ, P fija y Q(V) en todas las zonas de la curva; condensadores; cargas agrupadas y recarga de vehículos; centros de transformación MT/BT y BT débil; simulación 24 h con perfiles; baterías con evolución del estado de carga; reguladores de tensión, también con flujo inverso; y la variación de tensión por la inyección (RD 1699/2011). Los 34 casos superan los criterios de aceptación.
Además, se han comprobado las plantillas del editor, configuraciones reales del producto (transformadores en paralelo, anillos de BT entre centros de transformación, interruptores abiertos, tensión de cabecera distinta de la nominal, una red de 500 nudos), los modos automáticos de las baterías, redes con hasta 45 lazos y 1.000 redes generadas al azar (1.600 cálculos): todas coinciden con OpenDSS o, donde OpenDSS no converge, con Newton-Raphson. Cuando una red no tiene solución (carga por encima de su límite), Xispium Flow lo indica en lugar de dar un resultado.
| Test | Caso | Error V máx. | Error pérdidas | Veredicto |
|---|---|---|---|---|
| 01 | IEEE 33 nudos, radial y con carga al 180 % | < 0,0001 % | < 0,0001 % | PASA |
| 02 | IEEE 69 nudos, radial | < 0,0001 % | 0,0003 % | PASA |
| 03 | IEEE 33 y 69 nudos, mallados (5 lazos) | < 0,0001 % | 0,0005 % | PASA |
| 04 | FV con cos φ, P fija, saturación por Sn y flujo inverso | < 0,0001 % | 0,0006 % | PASA |
| 05 | FV con Q(V), las cinco zonas de la curva | 0,0004 % | 0,0033 % | PASA |
| 06 | Condensadores (Q fija y Q ∝ V²) | < 0,0001 % | < 0,0001 % | PASA |
| 07 | Cargas agrupadas y recarga de VE | < 0,0001 % | 0,0001 % | PASA |
| 08 | Escenario combinado, radial y mallado | < 0,0001 % | 0,0008 % | PASA |
| 09 | CT MT/BT, FV en BT y BT débil | 0,0001 % | 0,0013 % | PASA |
| 10 | Simulación 24 h con perfiles (peor hora) | 0,0002 % | 0,0043 % | PASA |
| 11 | BESS 24 h: estado de carga (error 0,00004 pp) | < 0,0001 % | 0,0006 % | PASA |
| 12 | Reguladores de tensión (misma toma que OpenDSS) | 0,0001 % | 0,0018 % | PASA |
| 13 | ΔV por inyección, RD 1699/2011 (dif. 0,0004 pp) | — | — | PASA |
Diferencia máxima de cada grupo frente a OpenDSS. Criterios de aceptación: 0,5 % en tensión, 2 % en pérdidas y 1 % en corrientes. Las diferencias residuales se deben a la resolución con la que se entregan los resultados y a las tolerancias de los bucles de control. Estas cifras miden que el cálculo es el mismo que el de OpenDSS para los mismos datos; la exactitud frente a la red real depende de los datos introducidos (impedancias, temperatura de los conductores, consumos y simultaneidad). Los casos 01 y 05 se han comprobado además con el programa oficial de EPRI (OpenDSS 11.0.0.1), con los mismos resultados.
Alcance: flujo de cargas trifásico equilibrado en régimen permanente. No se validan redes desequilibradas, cortocircuitos ni armónicos, que quedan fuera del alcance de la herramienta.
Informe de validación y paquete reproducible (casos en JSON y .dss de OpenDSS) disponibles para clientes que lo soliciten.
Servidor en Barcelona (España). Datos alojados en la Unión Europea con cumplimiento del RGPD.
Los proyectos se guardan en tu cuenta y solo tú tienes acceso. Puedes exportar tu red en JSON o PDF en cualquier momento, y darte de baja borrando tu cuenta cuando lo desees.
En la aplicación: modal interactivo de resultados con KPIs y avisos accionables, capas visuales sobre el canvas y navegación temporal hora a hora.
Informe PDF profesional con marca, portada, tablas de resultados, avisos, recomendaciones y sección de evolución 24 h.
Exportación de la red en JSON para copia privada o compartir con otros usuarios. Guardado y carga de proyectos completos desde tu cuenta.
Asunción de red trifásica equilibrada. En redes españolas
de distribución, la simulación en secuencia directa es el estándar
aceptado. Los desequilibrios en distribución están acotados por
UNE-EN 50160 a un factor de desequilibrio ⩽ 2 %,
lo que hace despreciable su impacto sobre el cálculo del flujo de
potencia general.
Xispium Flow es una herramienta de análisis de régimen permanente: no resuelve cortocircuito, transitorios electromagnéticos, armónicos ni estabilidad dinámica. No está orientada a redes de transmisión HV/EHV ni a sistemas HVDC.