Software de planificación de redes: herramientas, comparativa y cómo elegir
El software de planificación de redes eléctricas, o grid planning software, ayuda a empresas eléctricas, operadores del sistema, desarrolladores y consultoras a responder una pregunta compleja: ¿cómo debe evolucionar la red para seguir siendo asequible, fiable y técnicamente segura?
La respuesta no se obtiene con un único cálculo. Un plan sólido debe conectar las inversiones a largo plazo con la operación horaria, la fiabilidad ante la incertidumbre y el comportamiento eléctrico de la red. Por eso existen varias familias de herramientas, cada una centrada en una capa distinta del problema.
Qué hace el software de planificación de redes
La planificación convierte previsiones y objetivos de política energética en decisiones de infraestructura. Según el estudio, el software permite:
- proyectar la evolución de demanda, generación y almacenamiento;
- seleccionar inversiones en generación, transporte o almacenamiento durante varios años;
- simular despacho, congestión, precios, pérdidas y vertido o curtailment renovable;
- medir la adecuación de recursos ante fallas, meteorología variable y demanda incierta;
- validar flujos, tensiones, niveles de cortocircuito y contingencias;
- comprobar estabilidad de pequeña señal y simulaciones dinámicas RMS y EMT.
Planificación de red frente a simulación de red
Los dos conceptos se solapan, pero su propósito principal es distinto.
| Planificación frente a simulación | ||
|---|---|---|
| Pregunta | Software de planificación | Software de simulación |
| Objetivo principal | Comparar decisiones e inversiones futuras | Calcular el comportamiento de una red definida |
| Horizonte típico | Horas hasta varias décadas | Microsegundos hasta horas, además de series temporales |
| Resultados | Planes de inversión, costes, adecuación, despacho y riesgo | Flujos, tensiones, corrientes de falla y respuesta dinámica |
| Métodos | Escenarios, optimización y modelos probabilísticos | Simulación estática, RMS y EMT |
| Decisión central | ¿Qué debe cambiar, dónde y cuándo? | ¿Funcionará esta red definida de forma segura? |
Un modelo de expansión puede encontrar una cartera atractiva y, al mismo tiempo, simplificar demasiado la red para demostrar su viabilidad eléctrica. Un simulador detallado puede validar un proyecto candidato, pero no necesariamente encontrar la mejor trayectoria de inversión. Por eso muchos equipos conectan ambos mundos mediante exportaciones, conversiones e iteraciones manuales.
Las cuatro capas de la planificación moderna
1. Expansión de capacidad e inversiones
Estas herramientas eligen qué activos de generación, almacenamiento, transporte o conversión deben construirse y cuándo. Suelen minimizar el coste neto durante horizontes de 10 a 30 años.
2. Costes de producción y mercado
Los modelos de producción simulan compromiso de unidades y despacho para una cartera fija. Revelan costes operativos, congestión, precios, emisiones y vertido o curtailment.
3. Adecuación de recursos
Los modelos de adecuación comprueban si existe capacidad firme suficiente cuando la demanda es elevada o fallan recursos. Entre sus métricas están LOLE, LOLP y energía esperada no suministrada.
4. Análisis detallado de red y estabilidad
Los estudios eléctricos comprueban límites térmicos, de tensión, cortocircuito y estabilidad mediante flujo de cargas AC, N-1, flujo óptimo de potencia, pequeña señal, RMS y EMT.
Principales herramientas comerciales
PLEXOS y la suite de PSR
PLEXOS y productos de PSR como OptGen y SDDP destacan en expansión a largo plazo, operación estocástica, mercados y recursos. Para fallas y dinámica de red con alto detalle normalmente se necesita un modelo eléctrico y un simulador adicional.
PSS E
Siemens PSS E es una referencia en planificación y análisis de transporte. Incluye flujo de cargas, contingencias, cortocircuito, estabilidad de tensión y dinámica RMS. La optimización de capacidad a varios años no es el centro de su posicionamiento público, por lo que las carteras suelen definirse en otro entorno.
PowerFactory
DIgSILENT PowerFactory combina un modelo eléctrico detallado con análisis estático, RMS, EMT, protección, armónicos y series temporales. Sus escenarios y etapas de expansión apoyan la planificación, mientras que la optimización económica de capacidad suele resolverse mediante otro proceso.
Herramientas especializadas
ETAP se utiliza en diseño industrial y de distribución, protección y operación. PSCAD se especializa en EMT de gran detalle para controles, electrónica de potencia y transitorios rápidos. Pueden ser esenciales aunque no cubran toda la planificación de inversiones.
Principales herramientas de código abierto
PyPSA
PyPSA es un entorno Python para optimización energética, expansión de capacidad, despacho y acoplamiento sectorial. También ofrece flujo de cargas estático, pero no es una suite completa de cortocircuito y estabilidad dinámica.
pandapower, MATPOWER y OpenDSS
pandapower se centra en análisis y optimización automatizados de redes en Python. MATPOWER es habitual en investigación de flujo de cargas y OPF con MATLAB, mientras que OpenDSS está especializado en distribución y series temporales. Los flujos completos de inversión suelen requerir modelos y código adicionales.
VeraGrid
VeraGrid mantiene la planificación macro y la validación eléctrica detallada en un mismo modelo de datos orientado a objetos. Combina expansión e inversión, despacho, adecuación, series temporales, estudios AC/DC, contingencias, cortocircuito, pequeña señal y dinámica RMS y EMT.
Panorama de funciones y proveedores
La tabla compara las capacidades necesarias para pasar de una hipótesis de inversión a su validación eléctrica. No es un ranking. “Nativo” indica que la función está dentro de la plataforma o suite. “Integración” indica que normalmente hace falta otra herramienta o un flujo personalizado importante.
| Capacidad | VeraGrid | PLEXOS / PSR | PyPSA | PSS E | PowerFactory |
|---|---|---|---|---|---|
| PLANIFICACIÓN E INVERSIÓN | |||||
| Optimización de capacidad e inversión a varios años | Nativo | Nativo | Nativo | No es CEP central | Escenarios |
| Costes de producción, despacho y series temporales | Nativo | Nativo | Nativo | Disponible | Disponible |
| Pareto de inversión con penalizaciones técnicas | Nativo | Otra optimización | Flujo personalizado | Integración | Integración |
| ANÁLISIS DETALLADO | |||||
| Flujo AC no lineal y contingencias | Nativo | Integración | Disponible / seguridad limitada | Nativo | Nativo |
| Análisis de cortocircuito | Nativo | Integración | No identificado | Nativo | Nativo |
| Pequeña señal y dinámica RMS | Nativo | Integración | Integración | Nativo | Nativo |
| Simulación EMT | Nativo | Integración | Integración | Co-simulación | Nativo |
| FLUJO DE TRABAJO | |||||
| Modelo común desde inversiones hasta dinámica | Nativo | Requiere simulador | Requiere dinámica | Requiere CEP | Requiere CEP |
| Núcleo de código abierto | Sí, MPL 2.0 | No | Sí | No | No |
Comparación revisada con información pública de producto el 28 de julio de 2026. Las funciones pueden depender de versión, licencia, módulos e implementación. Las marcas pertenecen a sus propietarios, que no patrocinan esta comparación.
Conclusión cualificada: entre las plataformas comparadas, VeraGrid es la única que combina de forma nativa optimización de inversiones a varios años con estudios eléctricos estáticos y dinámicos detallados dentro de un único modelo de datos de código abierto.
Por qué VeraGrid conecta planificación y simulación
VeraGrid utiliza los mismos objetos de red, dimensión temporal y arquitectura de resultados durante todo el proceso. El equipo puede evaluar inversiones, estudiar un conjunto Pareto y validar candidatos sin reconstruir la red en otro simulador.
Optimización Pareto de inversiones
Una única solución de “menor coste” puede ocultar sobrecargas, problemas de tensión o riesgos de fiabilidad. VeraGrid evalúa objetivos económicos y técnicos al mismo tiempo. El frente Pareto muestra el equilibrio entre inversión y operación, por un lado, y pérdidas o penalizaciones técnicas, por el otro.
Cómo elegir software de planificación
- Empieza por la decisión: capacidad, mercado, refuerzo, conexión o seguridad dinámica.
- Ajusta la resolución: la optimización a décadas y EMT responden preguntas diferentes.
- Comprueba la incertidumbre: meteorología, fallas, operación estocástica y adecuación.
- Evalúa la continuidad de datos: mide el trabajo necesario para pasar a estudios eléctricos.
- Exige reproducibilidad: entradas, versiones, hipótesis y resultados deben ser trazables.
- Valora apertura y soporte: código, automatización, formatos, documentación y soporte profesional.
Preguntas frecuentes
¿Qué es el software de planificación de redes?
Es software para comparar escenarios futuros, optimizar inversiones y verificar que la red propuesta puede operar de forma fiable y dentro de sus límites técnicos.
¿Planificar una red es lo mismo que calcular un flujo de cargas?
No. El flujo de cargas es un cálculo esencial, pero la planificación también incluye demanda futura, inversión, despacho, incertidumbre, adecuación, contingencias y dinámica.
¿Una sola herramienta puede cubrir todos los estudios?
Ninguna plataforma elimina la necesidad de métodos especializados en todos los proyectos. Una plataforma integrada sí puede cubrir una mayor parte del flujo central con un solo modelo y reducir traducciones.
¿VeraGrid es gratuito y de código abierto?
Sí. El núcleo de VeraGrid utiliza la licencia MPL 2.0. eRoots también ofrece soporte profesional, formación, migración y servicios de ingeniería.