Acuerdo para la cesión de equipamiento tecnológico puntero a la ESEIAAT para estudios de seguridad eléctrica
La Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) ha recibido por parte de las empresas Typhoon HIL y ABB un equipo Typhoon HIL 604, un simulador digital en tiempo real que modela matemáticamente la red eléctrica, y cuatro relés ABB como los que utilizan las compañías eléctricas en las subestaciones. En conjunto, el equipamiento está valorado en más de 100.000 euros.
09/06/2026
La empresa Typhoon HIL, líder en el desarrollo de simuladores en tiempo real, llamados Hardware-in-the-loop, y especializada en la electrónica de potencia, ha cedido uno de sus equipos de última generación a la Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT) de la Universitat Politècnica de Catalunya – Barcelona Tech (UPC). Este equipo va integrado con cuatro relés —dispositivos electromagnéticos que funcionan como interruptores controlados eléctricamente— cedidos por la empresa ABB. El estudiantado del grado en Ingeniería Eléctrica y del máster universitario en Ingeniería Industrial, así como el personal docente e investigador, disponen a partir de ahora de una nueva herramienta para formarse o desarrollar proyectos de I+D en situaciones reales con la misma tecnología que utilizan las grandes empresas energéticas.
El director de la ESEIAAT de la UPC, Jordi Voltas; el mánager de soluciones de pruebas para relés de Typhoon HIL, Simisa Simic, y el director de la división de electrificación Portugal-España de ABB, Xavier Gómez, han firmado el 9 de junio el acuerdo a través del cual la empresa Typhoon HIL cede el equipo Typhonn HIL 604, que está integrado en un armario con relés de los modelos ABB REX 615 y ABB REX640, cedidos por ABB. En conjunto, el equipamiento está valorado en más de 100.000 euros.
Este equipamiento permite al estudiantado pasar de la teoría abstracta a la realidad de la industria practicando con equipos que tienen costes muy elevados fuera del alcance de la Universidad. De hecho, podrán realizar prácticas con los relés, aprenderán a configurarlos y verán físicamente cómo funcionan para proteger las redes eléctricas en caso de avería o incidencia. También probarán cómo funciona una red eléctrica cargada de energía solar, qué ocurre si uno de estos interruptores falla y cómo se puede solucionar. Asimismo, aprenderán a controlar las estaciones eléctricas a partir de la réplica virtual de una fábrica —de un gemelo digital— y a diseñar los sistemas de seguridad con equipos reales de la marca ABB.
Cómo funciona el equipamiento de Typhoon HIL y ABB
El Typhoon HIL 604 es un simulador digital en tiempo real que modela matemáticamente la red eléctrica, es decir, generadores, líneas de transmisión, transformadores, inversores solares, cargas de energía, etc. y resuelve las ecuaciones necesarias en microsegundos.
Según explica el director de operaciones de ABB España, Sergio Rubio, y profesor asociado de Ingeniería Eléctrica de ESEIAAT, “lo que hace el Typhoon HIL 604 es simular una conexión a una red eléctrica real, por lo que si en el software se simula un cortocircuito, el equipo HIL 604 calculará de forma instantánea la subida de corriente y la caída de la tensión”.
Este tipo de Hardware-in-the-loop es el intérprete de los relés, que son los dispositivos que deben garantizar la seguridad y la estabilidad de la red. Los cuatro relés de ABB conectados al HIL 640 y cedidos también a la ESEIAAT son exactamente iguales a los que se utilizan en subestaciones eléctricas de las empresas energéticas. El ABB REX615 protege a alimentadores, motores o transformadores. El ABB REX640 gestiona aplicaciones mucho más complejas, subestaciones completas, monitorización avanzada y esquemas de protección de muy alta exigencia.
Sergio Rubio explica un caso docente de utilización de estos equipos: “El HIL 604 simula una línea eléctrica funcionando con normalidad. Los estudiantes provocan una avería en el software, lo que provoca que el HIL 604 envíe una señal de sobrecorriente al relé ABBREX640, que detecta el fallo en milisegundos y se dispara. La señal del disparo entra dentro del HIL 604 y abre el interruptor simulado para salvar la red”, concluye Rubio.