Servicios especializados
ESTUDIOS Y ANÁLISIS
Protección y continuidad eléctrica
Pirámide IEEE
Explora los diferentes niveles de protección y calidad de energía recomendados para fortalecer una instalación eléctrica segura, confiable y eficiente.
Calidad de Energía
Secuencia activaSistemas de puesta a tierra
Permiten limitar sobretensiones, estabilizar el voltaje respecto a tierra y favorecer la actuación adecuada de los dispositivos de protección.
Funciones principales
- Control de sobretensiones eléctricas.
- Estabilización del voltaje respecto a tierra.
- Activación adecuada de las protecciones.
- Reducción de riesgos para equipos y personal.
Mantenimiento predictivo
Termografía industrial
Diagnóstico térmico especializado para detectar anomalías antes de que se conviertan en fallas, interrupciones o riesgos operativos.
¿Qué es?
Es un estudio de mantenimiento predictivo mediante inspección visual termográfica que convierte la radiación térmica en imágenes visibles. Permite identificar incrementos anormales de temperatura y localizar posibles fallas antes de que provoquen daños o interrupciones.
Escaneo termográfico
100%Evaluación predictiva de transformadores, tableros, bancos de capacitores y equipos eléctricos.
Beneficios del estudio
La inspección permite actuar con precisión, reducir riesgos y programar reparaciones antes de que una anomalía afecte la operación.
Prevención de fallas
Detecta anomalías térmicas antes de que evolucionen hacia fallas eléctricas o daños en los componentes.
Mayor seguridad
Disminuye la exposición del operador al evitar el contacto directo con equipos eléctricos durante la inspección.
Localización precisa
Determina exactamente los puntos calientes y los componentes que requieren atención.
Eficiencia operativa
Facilita la planeación del mantenimiento, reduce interrupciones y mejora la continuidad de la operación.
Menor tiempo de reparación
La ubicación precisa del problema permite reducir el tiempo necesario para diagnosticar y reparar la falla.
Seguimiento de reparaciones
Permite comprobar la efectividad de trabajos anteriores y detectar nuevamente cualquier comportamiento térmico anormal.
Seguridad y cumplimiento eléctrico
Estudio de Medición de Sistema de Tierras
Evaluación técnica del sistema de puesta a tierra mediante mediciones eléctricas, diagnóstico de condiciones existentes y verificación de los parámetros de seguridad aplicables.
Diagnóstico del sistema
100%Medición, seguridad y cumplimiento normativo
¿Qué es?
Es un estudio técnico que evalúa el desempeño del sistema de puesta a tierra existente mediante la medición de sus valores eléctricos. Su finalidad es verificar que el sistema cumpla con los parámetros de seguridad establecidos en la normatividad vigente y detectar condiciones que puedan representar un riesgo para las personas, los equipos o la instalación.
Beneficios principales
Verifica que la resistencia del sistema se encuentre dentro de los límites permisibles.
Identifica deficiencias, anomalías y riesgos en el sistema de tierras existente.
Contribuye a proteger al personal, los equipos y las instalaciones eléctricas.
Facilita el cumplimiento de los requerimientos establecidos en la NOM-001-SEDE vigente.
Medición
Diagnóstico
Diseño
Implementación
Soluciones disponibles
Tecnologías de puesta a tierra
Dos alternativas para proteger instalaciones eléctricas y controlar la disipación de corrientes de falla, sobretensiones y descargas atmosféricas.
Sistema de Tierras Tradicional
Instalación de un sistema de puesta a tierra diseñado desde cero, que conecta las partes metálicas no energizadas de una instalación eléctrica a electrodos enterrados. Esto permite la correcta disipación de corrientes de falla, sobretensiones y descargas atmosféricas.
Proporciona un camino seguro para corrientes eléctricas y atmosféricas.
Protege a las personas contra choques eléctricos y tensiones peligrosas.
Reduce el riesgo de daños en equipos e instalaciones eléctricas.
Cumple con los requerimientos técnicos y normativos aplicables.
Sistema de Tierras Faragauss
Sistema avanzado de puesta a tierra diseñado para el confinamiento, control y disipación dirigida de corrientes de falla, cortocircuito, descargas atmosféricas y cargas electrostáticas, evitando su propagación hacia zonas críticas de la instalación.
Minimiza ruido eléctrico, interferencias y distorsiones en sistemas sensibles.
Evita la dispersión aleatoria de corrientes de falla y energía electrostática.
Reduce el riesgo de tensión y corriente de paso y de toque.
Dirige la disipación de energía de forma controlada mediante conductores laterales.
Evaluación y análisis de iluminación
Estudio Fotométrico
Análisis técnico mediante herramientas digitales para visualizar, evaluar y documentar el comportamiento lumínico de una instalación.
Nivel de iluminación
AnalizandoDescripción del servicio
Evaluación técnica especializada
Estudio técnico que evalúa el desempeño del sistema de puesta a tierra existente, mediante la medición de sus valores eléctricos, con el fin de verificar que cumpla con los parámetros de seguridad establecidos en la normatividad vigente.
El modelado permite visualizar gráficamente la distribución y los resultados obtenidos durante el análisis.
Ventajas del estudio
Beneficios principales
Verifica que la resistencia del sistema de tierras se encuentre dentro de los límites permisibles.
Identifica deficiencias o riesgos en el sistema existente.
Contribuye a la seguridad del personal y de los equipos eléctricos.
Permite cumplir con la NOM-001-SEDE vigente.
Flujo técnico
Proceso de análisis
El estudio integra levantamiento, modelado, representación visual y documentación de los resultados obtenidos.
Levantamiento
Recopilación de información y características generales del área.
Modelado
Representación digital de espacios, elementos y condiciones del proyecto.
Simulación
Procesamiento y visualización gráfica de los resultados del análisis.
Informe
Integración de resultados y documentación técnica del estudio.
Selectividad y seguridad eléctrica
Coordinación de Protecciones
Análisis y ajuste de los dispositivos de protección para mejorar la respuesta del sistema eléctrico ante fallas y reducir afectaciones en la instalación.
Nivel de selectividad
CoordinandoDescripción del servicio
Ajuste coordinado de protecciones
Proceso de estudios para realizar ajustes en los diferentes equipos de protección del sistema eléctrico de distribución.
El análisis permite definir el orden adecuado de operación para aislar únicamente la parte afectada del sistema.
Ventajas del estudio
Beneficios principales
Elección de los equipos correctos de protección, como fusibles, interruptores, relevadores y otros dispositivos.
Realización de los ajustes necesarios para obtener una adecuada coordinación de protecciones.
Minimiza los daños en electrónica de potencia, sistemas de control y equipos de automatización.
Flujo técnico
Proceso de coordinación
El estudio integra recopilación de datos, modelado, evaluación de curvas y definición de ajustes para los dispositivos de protección.
Levantamiento
Recopilación de datos de equipos, alimentadores y dispositivos instalados.
Modelado
Representación técnica de la red eléctrica y sus protecciones.
Coordinación
Comparación de curvas y evaluación del orden de operación de los equipos.
Ajustes
Definición y documentación de los parámetros recomendados de protección.
Evaluación de riesgo eléctrico
Arc Flash
Análisis del sistema eléctrico para determinar los niveles de energía incidente, las distancias de seguridad y la protección personal requerida frente a un arco eléctrico.
Energía incidente
EvaluandoDescripción del servicio
Evaluación de arco eléctrico
Estudios que se realizan en el sistema eléctrico de distribución para la selección de protección del equipo personal que puede soportar un arco eléctrico por corto circuito.
El análisis permite definir el nivel de protección personal necesario de acuerdo con la energía incidente y las condiciones del sistema eléctrico.
Ventajas del estudio
Beneficios principales
Permite elegir el nivel de protección para personal adecuado según la capacidad de cortocircuito.
Aumenta la seguridad del personal frente a fallas eléctricas.
Reduce el riesgo de incendios por sobrecargas o cortocircuitos.
Protege el equipo evitando daños por fallos eléctricos.
Flujo técnico
Proceso del estudio
El análisis integra información del sistema, cálculo de cortocircuito, evaluación de energía incidente y definición de medidas de protección.
Levantamiento
Recopilación de datos de equipos, conductores, protecciones y configuración de la red.
Modelado
Representación del sistema eléctrico mediante software especializado.
Cálculo
Evaluación de cortocircuito, energía incidente y distancias de seguridad.
Protección
Definición del nivel de protección personal y documentación de resultados.
Cumplimiento y eficiencia del sistema eléctrico
Código de Red
Evaluación técnica integral para verificar el cumplimiento de criterios de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad en instalaciones eléctricas de gran consumo.
Nivel de cumplimiento
VerificandoDescripción del servicio
Evaluación técnica obligatoria
Estudio técnico obligatorio en México para grandes
consumidores eléctricos, que analiza la
infraestructura eléctrica conforme a criterios de
eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad,
seguridad y sustentabilidad.
Su objetivo es asegurar el cumplimiento de normas
y lineamientos técnicos para la correcta operación
del sistema, así como contribuir a la eficiencia
general de la red eléctrica.
El estudio permite identificar brechas técnicas, evaluar el desempeño de la instalación y definir acciones para mejorar su operación y cumplimiento.
Ventajas del estudio
Beneficios principales
Evita sanciones o rechazos por parte del operador de red.
Mejora la calidad de energía, asegurando que la energía consumida y la que se inyecta a la red sea de buena calidad, protegiendo equipos y procesos.
Reduce costos mediante la optimización del uso de energía, mejora del factor de potencia y acceso a mejores tarifas y mercados.
Facilita la expansión para instalar nuevos puntos de conexión o incrementar las cargas actuales.
Flujo técnico
Proceso del estudio
La evaluación integra recopilación de información, análisis eléctrico, verificación de cumplimiento y definición de acciones de mejora.
Diagnóstico
Recopilación de datos eléctricos, cargas, equipos y condiciones de operación.
Evaluación
Análisis de calidad, eficiencia, confiabilidad y continuidad del suministro eléctrico.
Cumplimiento
Comparación de resultados con criterios, lineamientos y requerimientos aplicables.
Mejora
Definición de acciones correctivas, recomendaciones y estrategias de optimización.
Diagnóstico integral de equipos eléctricos
Pruebas a Transformadores
Evaluaciones especializadas para verificar la condición eléctrica, mecánica, dieléctrica y fisicoquímica de transformadores y equipos asociados, permitiendo detectar anomalías y planificar acciones de mantenimiento.
Transformer Diagnostic Center
Sistema listoRelación de Transformación
Verificación de la relación existente entre los voltajes del devanado primario y del devanado secundario del transformador.
Descripción de la prueba
Verificación de voltajes primario y secundario
Prueba que se realiza principalmente
a transformadores secos, encapsulados
y en aceite, para confirmar que la
relación entre el voltaje de entrada,
primario, y el voltaje de salida,
secundario, sea la correcta.
Se realiza tanto a transformadores
nuevos, para corroborar que hayan sido
fabricados correctamente y que no
hayan sufrido algún daño durante su
traslado, como a transformadores que
ya se encuentran en operación.
Los valores obtenidos se comparan con la placa de datos y con la relación esperada en las diferentes derivaciones del transformador.
Ventajas del diagnóstico
Beneficios principales
Asegura el correcto funcionamiento del transformador.
Previene fallas en equipos sensibles conectados al sistema eléctrico.
Detecta anomalías a tiempo, reduciendo tiempos de paro y mantenimiento correctivo.
Garantiza mayor seguridad eléctrica, evitando sobrecalentamiento, fallas internas y riesgos eléctricos.
Evita pérdidas económicas al reducir fallas, daños en maquinaria, costos por paros, reparaciones y reemplazos.
Factor de Potencia
Evaluación del aprovechamiento de la energía eléctrica y de la presencia de energía reactiva dentro de la instalación.
Evaluación energética
El análisis permite identificar el consumo de energía reactiva, las posibles penalizaciones económicas y las oportunidades para mejorar la eficiencia eléctrica.
Descripción del estudio
Eficiencia en el uso de la energía
Estudio especializado que permite evaluar la
eficiencia con la que la instalación eléctrica
utiliza la energía que recibe.
Permite identificar si la planta está consumiendo
energía reactiva innecesaria, la cual no produce
trabajo útil y puede generar ineficiencia,
sobrecargas y penalizaciones económicas por parte
del suministrador eléctrico.
La evaluación permite conocer cómo se aprovecha la capacidad eléctrica y definir acciones para mejorar el factor de potencia.
Ventajas del estudio
Beneficios principales
Reduce costos por penalizaciones y cargos adicionales, cuantificando el ahorro potencial al corregir el problema.
Optimiza la eficiencia energética interna de la instalación.
Aumenta la capacidad eléctrica disponible sin invertir en ampliaciones de infraestructura.
Reduce la corriente y el calentamiento, aumentando la confiabilidad operativa de la planta.
Prolonga la vida útil de maquinaria y equipos eléctricos.
Facilita el cumplimiento normativo y la preparación para auditorías.
Resistencia Óhmica de Devanados
Medición de la resistencia eléctrica de bobinas y devanados para identificar anomalías internas y problemas de conexión.
Descripción de la prueba
Medición eléctrica de bobinas
Prueba que se realiza principalmente en
transformadores y motores eléctricos con el objetivo
de medir la resistencia eléctrica de sus bobinas o
devanados.
Permite detectar fallas como falsos contactos,
conexiones deficientes, espiras en cortocircuito o
daños en el cambio de derivaciones, asegurando la
correcta operación del equipo.
La comparación entre fases y registros anteriores ayuda a identificar cambios, diferencias anormales y deterioro interno.
Ventajas del diagnóstico
Beneficios principales
Permite la detección temprana de fallas internas.
Evalúa el estado del aislamiento y ayuda a detectar deterioro térmico o mecánico en el devanado.
Facilita el diagnóstico de problemas de calentamiento que puedan afectar la operación.
Permite realizar comparaciones históricas para mantenimiento predictivo.
Valida resultados y aumenta la confiabilidad operativa del equipo.
Contribuye a prolongar la vida útil del transformador o motor.
Resistencia de Aislamiento
Evaluación del estado del aislamiento para identificar fugas de corriente y prevenir fallas eléctricas.
Descripción de la prueba
Detección de fugas de corriente
Pruebas que permiten evaluar el estado del
aislamiento en los equipos eléctricos.
Su objetivo es identificar posibles fugas de
corriente que puedan comprometer la operación, la
seguridad y la vida útil de los equipos.
Los resultados ayudan a identificar humedad, contaminación, envejecimiento o deterioro en los materiales aislantes.
Ventajas del diagnóstico
Beneficios principales
Previene fallas eléctricas al identificar daños en el aislamiento antes de que se conviertan en un problema.
Aumenta la seguridad eléctrica al disminuir riesgos de cortocircuitos, descargas e incendios.
Extiende la vida útil de los equipos mediante mantenimiento predictivo basado en condición.
Reduce costos de mantenimiento al evitar reparaciones de emergencia y reemplazos prematuros.
Contribuye al cumplimiento normativo al integrar la prueba dentro del mantenimiento preventivo o predictivo.
Rigidez Dieléctrica
Ensayo para verificar la capacidad del aislamiento de soportar altos voltajes sin sufrir perforaciones eléctricas.
Descripción de la prueba
Evaluación del aislamiento eléctrico
Pruebas que permiten verificar la capacidad de los
materiales aislantes para soportar altos voltajes
sin perforarse ni permitir el paso de corriente.
Son esenciales para garantizar la seguridad y el
correcto funcionamiento de equipos eléctricos,
especialmente en sistemas de media y alta tensión.
La prueba confirma que el aislamiento mantiene sus propiedades dieléctricas bajo condiciones eléctricas exigentes.
Beneficios
Principales ventajas
Mayor seguridad eléctrica, reduciendo riesgos de fallas e incendios.
Validación del estado del aislamiento en equipos críticos.
Prevención de daños y paros no programados.
Reducción de costos de mantenimiento al evitar fallas catastróficas.
Cumplimiento con estándares y normativas, ya que forma parte de ensayos de aceptación, mantenimiento y certificación.
Mayor vida útil de los equipos al detectar deterioro desde etapas tempranas.
Desgasificación
Tratamiento del aceite dieléctrico para reducir gases disueltos, humedad, partículas y residuos que puedan comprometer la operación del transformador.
Tratamiento del aceite dieléctrico
El aceite se recircula mediante equipos especializados para retirar gases, humedad y contaminantes, recuperando condiciones adecuadas para el aislamiento y la refrigeración del transformador.
Descripción del proceso
Purificación y recirculación del aceite
Proceso que se utiliza en transformadores de
potencia y equipos con aceite dieléctrico para
recircular el aceite y eliminar el porcentaje de
gases disueltos y residuos presentes en el mismo.
Estos gases pueden generarse cuando existen procesos
anormales como sobrecalentamientos, descargas
parciales o fallas internas.
El tratamiento mejora las propiedades aislantes y térmicas del aceite, ayudando a mantener una operación segura y estable.
Ventajas del tratamiento
Beneficios principales
Facilita el diagnóstico temprano de condiciones asociadas con fallas internas.
Reduce el riesgo de fallas catastróficas, incendios y daños severos en el transformador.
Contribuye a extender la vida útil del transformador y de su sistema de aislamiento.
Permite planificar acciones de mantenimiento preventivo de manera más efectiva.
Ayuda a evitar paros no programados en los procesos de producción.
Genera ahorros al reducir costos de reparación y reemplazo de equipos.
Contribuye al cumplimiento de normas y procedimientos de mantenimiento preventivo.
Cromatografía de Gases Disueltos en Aceite
Análisis del aceite dieléctrico para identificar gases que funcionan como indicadores de posibles fallas eléctricas, térmicas o internas.
Descripción del análisis
Identificación de gases indicadores
Análisis especializado aplicado a transformadores
y equipos que utilizan aceite dieléctrico.
Su objetivo es identificar y cuantificar los gases
que se generan en el interior del equipo y que
permanecen disueltos en el aceite, ya que estos
funcionan como indicadores directos de posibles
fallas eléctricas.
Este análisis es uno de los métodos más precisos
para evaluar la condición interna del transformador
sin desmontarlo ni interrumpir su operación.
La composición y concentración de los gases aporta información sobre descargas, sobrecalentamientos y deterioro interno.
Ventajas del análisis
Beneficios principales
Permite el diagnóstico temprano de fallas internas en el transformador.
Reduce el riesgo de fallas catastróficas, explosiones o incendios.
Contribuye a extender la vida útil del transformador.
Facilita la planificación del mantenimiento preventivo y predictivo.
Ayuda a evitar paros no programados en los procesos de producción.
Reduce costos relacionados con reparaciones mayores y reemplazo de equipos.
Contribuye al cumplimiento de normas y procedimientos de mantenimiento preventivo.
Análisis Físico Químico
Evaluación de las propiedades físicas y químicas del aceite dieléctrico para determinar su estado, capacidad de aislamiento, nivel de degradación y posibles contaminantes.
Diagnóstico integral del aceite
Las pruebas de laboratorio permiten conocer el grado de envejecimiento, contaminación y capacidad aislante del aceite dieléctrico para planificar acciones de mantenimiento basadas en su condición real.
Descripción del análisis
Evaluación del aceite dieléctrico
Conjunto de pruebas de laboratorio que evalúan
las propiedades físicas y químicas del aceite
dieléctrico con el fin de determinar su estado,
capacidad de aislamiento, nivel de degradación
y contaminación.
Se aplica principalmente en transformadores de
potencia, transformadores de distribución,
reactores y bancos de capacitores.
Es una herramienta esencial para el diagnóstico
preventivo de equipos eléctricos que utilizan
aceite como medio aislante y refrigerante.
Los resultados permiten conocer si el aceite conserva sus propiedades aislantes o requiere tratamiento, regeneración o sustitución.
Ventajas del análisis
Beneficios principales
Reduce paros inesperados mediante la detección oportuna del deterioro del aceite.
Previene daños catastróficos en el equipo.
Protege la integridad de los transformadores y de sus sistemas de aislamiento.
Optimiza los costos de mantenimiento al evitar intervenciones innecesarias o reparaciones de emergencia.
Permite tomar decisiones de mantenimiento basadas en datos reales y resultados de laboratorio.
Contribuye al cumplimiento de estándares de seguridad y prácticas de la industria.
Análisis de Contenido de Bifenilos Policlorados (BPC)
Identificación de Bifenilos Policlorados presentes en aceites dieléctricos para garantizar su manejo adecuado, el cumplimiento ambiental y la disposición responsable de equipos eléctricos.
Evaluación ambiental del aceite
El análisis permite detectar la presencia de BPC en aceites dieléctricos y establecer las medidas necesarias para su mantenimiento, retiro, transporte, almacenamiento o disposición final.
Descripción del análisis
Identificación de compuestos BPC
Pruebas que se realizan para identificar la presencia
de Bifenilos Policlorados, BPC, en aceites dieléctricos
de transformadores y otros equipos eléctricos.
Los BPC son compuestos químicos sintéticos formados
por átomos de cloro unidos a un bifenilo, los cuales
pueden resultar nocivos para la salud y para el
medio ambiente.
Este análisis es fundamental para el manejo adecuado
de los equipos eléctricos, especialmente durante
procesos de mantenimiento, retiro, sustitución o
disposición final.
Los resultados permiten determinar si el aceite y el equipo requieren procedimientos especiales de control, transporte, almacenamiento o disposición.
Ventajas del análisis
Beneficios principales
Garantiza el cumplimiento ambiental y normativo aplicable.
Evita sanciones relacionadas con el manejo o la disposición inadecuada de residuos.
Reduce riesgos para el personal y para el medio ambiente.
Permite identificar oportunamente equipos y aceites contaminados.
Facilita los procesos de manejo, almacenamiento y eliminación responsable.
Apoya programas de modernización y sustitución de equipos antiguos.
Proporciona trazabilidad y documentación legal sobre el estado del aceite.
Diagnóstico de aislamiento eléctrico
Pruebas VLF
Evaluación preventiva del aislamiento en cables de media y alta tensión mediante señales de muy baja frecuencia y niveles controlados de prueba.
Nivel de prueba
VerificandoDescripción del servicio
Evaluación preventiva del aislamiento
Very Low Frequency es una técnica de mantenimiento
preventivo utilizada para realizar pruebas de
aceptación, instalación y mantenimiento.
Consiste en verificar el estado del aislamiento
en cables de media y alta tensión, sometiéndolos
a una tensión de prueba significativamente
superior a la que experimentan durante sus
condiciones normales de funcionamiento.
La prueba permite evaluar el comportamiento del aislamiento bajo una señal controlada, identificando posibles condiciones de riesgo.
Ventajas de la prueba
Beneficios principales
Detección de fallas en el aislamiento.
Pruebas no destructivas.
Mayor confiabilidad en el servicio.
Detección temprana de anomalías.
Flujo técnico
Proceso de prueba
La evaluación integra preparación del circuito, conexión del equipo, aplicación controlada de tensión y análisis de los resultados obtenidos.
Preparación
Verificación del circuito, condiciones de seguridad y aislamiento del cable a evaluar.
Conexión
Instalación del equipo VLF y configuración de parámetros de prueba.
Aplicación
Aplicación controlada de tensión de muy baja frecuencia al aislamiento.
Diagnóstico
Evaluación de resultados y detección de posibles anomalías o fallas.
Verificación de protección y apertura
Pruebas de Disparo de Interruptores
Evaluación eléctrica para comprobar que los interruptores de potencia detecten fallas y desconecten correctamente dentro de los tiempos y parámetros establecidos por su diseño.
Tiempo de operación
VerificandoDescripción del servicio
Verificación de operación y protección
Pruebas eléctricas que se realizan a interruptores
de potencia para comprobar que detectan fallas y
se abren, desconectan, correctamente en los tiempos
y parámetros que marca su diseño.
El objetivo es asegurar que el interruptor proteja
al sistema eléctrico, evitando daños a los equipos
y reduciendo riesgos de accidentes.
La prueba permite comprobar el tiempo de actuación, la apertura de contactos y la respuesta real ante condiciones simuladas de falla.
Ventajas de la prueba
Beneficios principales
Mayor seguridad eléctrica, evitando fallas graves, cortocircuitos, explosiones y riesgos para el personal.
Protección de equipo crítico contra daños ocasionados por cortocircuitos.
Contribuye al cumplimiento normativo y a la documentación técnica de las protecciones instaladas.
Reduce tiempos de paro al detectar interruptores defectuosos antes de que fallen y detengan la operación de planta.
Ofrece un diagnóstico real del sistema, confirmando si las protecciones están coordinadas y correctamente ajustadas.
Flujo técnico
Proceso de la prueba
La evaluación integra inspección, conexión del equipo, simulación de condiciones de operación y análisis de tiempos de respuesta.
Inspección
Revisión del interruptor, parámetros de ajuste, conexiones y condiciones físicas.
Conexión
Instalación del equipo de prueba y configuración de las variables eléctricas.
Disparo
Simulación de condiciones de falla para evaluar la actuación del interruptor.
Diagnóstico
Comparación de tiempos y parámetros obtenidos con los valores de diseño.
