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Resiliencia sistémica
Prevención de fallos de fichas de dominó en la red eléctrica
Prevención de fallos en cascada entre sistemas eléctricos interconectados
Los transformadores y subestaciones funcionan como sistemas estrechamente interconectados.
Un fallo en un momento puede sobrecargar los activos vecinos, desencadenando una reacción en cadena de cortes que se extiende rápidamente más allá del sitio inicial.
Una vez iniciadas, las fallas en cascada son difíciles de contener usando esquemas de protección convencionales.
- Las autoridades de Nergy destacan de forma constante que los fallos en cascada se propagan más rápido de lo que los mecanismos de respuesta tradicionales pueden intervenir, especialmente en redes de transmisión altamente cargadas.

De falla local a reacción en cadena
Fallo interno
Sobretensión
Viajes de relevos
Sobrecarga de la red
Cortes en cascada
En esta etapa, el evento ya no es local — se vuelve sistémico.
Construyendo resiliencia: prevención y mitigación
- Prevención
La prevención se centra en reducir la exposición antes de que ocurran fallos, mediante evaluaciones de riesgo dirigidas y el fortalecimiento de infraestructuras.
- Identificación de vulnerabilidades específicas del sitio
- Fortalecimiento de la infraestructura antes del fallo
- Mantenimiento preventivo y mejoras del sistema
- Mitigación
La mitigación aborda el propio momento del fallo.
Solo las soluciones capaces de actuar en los primeros milisegundos de una falla interna pueden limitar la escalada de presión y prevenir efectos dominó.
- Las soluciones de acción rápida reducen la gravedad de los incidentes y limitan los efectos en cascada.
Cómo contribuye SERGI a la resiliencia
Abordar el riesgo sistémico de transformadores requiere mecanismos de protección capaces de intervenir antes de que ocurra la escalada.
SERGI desarrolla sistemas de protección mecánica pasiva diseñados para limitar las consecuencias físicas de fallos internos en transformadores y apoyar la recuperación de la red.
Estos sistemas funcionan de forma independiente de la alimentación externa, la lógica de control o la conectividad digital.
Estos enfoques se alinean con marcos reconocidos internacionalmente, incluyendo la NFPA 850, la guía IEC e IEEE, que apoyan los objetivos de resiliencia de infraestructuras.

Comprender cómo las fallas locales se convierten en fallos sistémicos es esencial para definir estrategias de protección efectivas.
La siguiente sección examina los mecanismos físicos de riesgo que impulsan estas cascadas y cómo pueden abordarse.









