Dos circuitos intercambiados en la lista de puntos pueden dar cifras plausibles, y el panel las muestra sin señalar ningún problema. Los fallos de puesta en servicio más difíciles son así: el valor parece razonable, pero pertenece a otro equipo. Las comprobaciones siguientes se presentan en el orden de ejecución y cada una aporta datos al acta de aceptación.
Descargue el acta de aceptación (.txt). Imprímala o complétela en la instalación.
Esta página cubre el sistema completo. Para las comprobaciones de cada conexión, utilice las guías de impulsos, M-Bus cableado, Modbus RS-485 y 4-20 mA. Acuerde los límites de aceptación con los responsables del equipo, la instalación y la plataforma antes de comenzar, y anótelos en la lista de puntos: la concordancia esperada para cada punto, el tiempo tras el cual debe indicarse como obsoleto y el desfase de reloj permitido.
1. Fijar la lista de puntos
La lista de puntos es la referencia de todas las comprobaciones posteriores. Para cada punto, registre:
- el circuito o activo y su ubicación;
- el modelo, número de serie y canal del dispositivo;
- la magnitud, unidad, convención de signos e intervalo de informe;
- para transformadores de corriente (TC), la relación, corriente secundaria nominal y clase de exactitud;
- para puntos Modbus o BACnet, la dirección, el tipo de dato, el orden de palabras, el escalado y cualquier valor que signifique «no disponible»;
- para contadores de impulsos y registros de energía, el ancho, la resolución y el valor de desbordamiento;
- la tolerancia de aceptación.
Designe una única fuente autorizada para la lista e indique su revisión. La ficha de proyecto ya contiene estas columnas. Una lista copiada de otra instalación solo sirve si se documentan las diferencias de esta.
El ancho del registro determina cada cuánto se desborda un contador. Un registro de energía de 16 bits con resolución de 1 kWh vuelve a cero después de 65.535 kWh. Con una carga de 100 kW tarda 655 horas, unos 27 días, así que una visita de puesta en servicio no lo observará. Pruebe el software en su lugar. Si el registro se desborda una vez, la diferencia correcta es nuevo − anterior + 65.536. Un informe que muestra un intervalo de unos −65.000 kWh o un pico de tamaño similar no trata el desbordamiento. La sustitución de un contador o el reinicio de un registro también hace bajar la lectura. Anote las lecturas anterior y nueva en la lista; de lo contrario, el software interpretará la bajada como un desbordamiento. La calculadora de escala de contadores de impulsos convierte impulsos en energía.
2. Comprobar cada punto desde el origen hasta el informe
Compare cada punto en cuatro lugares durante el mismo periodo: el origen (pantalla del contador o instrumento de referencia), el Gateway, el registro exportado y el informe final. Anote en cada lugar el valor bruto y el valor convertido.
Son dos comparaciones distintas, con límites diferentes. El registro del contador y el informe proceden de una misma medición, por lo que deben coincidir hasta la resolución del registro. Una diferencia mayor indica un error de asignación, escala o transporte, no un error de medida del contador. La referencia independiente y el contador son dos mediciones; el límite depende de la exactitud de la cadena. IEC 62053-21 permite a un contador de clase 1 un error de ±1,0 % con factor de potencia unitario en su intervalo normal de corriente. IEC 61869-2 permite a un TC de clase 0,5 un error de relación de ±0,5 % a corriente nominal. La suma da aproximadamente ±1,5 % como peor caso. Ambos límites rigen en condiciones de referencia y se amplían con poca corriente; no juzgue un TC al 3 % de su corriente nominal según su clase a plena carga. Escriba el límite de cada punto en la sección 5 de la ficha de proyecto antes de comenzar la comparación.
Mantenga la comparación de energía al menos 24 horas para que cruce la medianoche y cualquier cambio de día en el informe. Después, compruebe cada punto en busca de estos fallos:
- Unidades y orden de magnitud. Mostrar vatios como kilovatios da un resultado 1000 veces mayor. Un contador configurado para un secundario de TC de 5 A al que se conecta un TC de 1 A lee un quinto de la corriente real.
- Signo. Consulte la convención de signos de cada dispositivo en su mapa de registros. En la convención de carga o consumidor, la importación es positiva; con una carga importadora conocida en marcha, la potencia activa debe ser positiva en el Gateway y en el informe. Una plataforma que utilice la convención de generador muestra la misma importación como negativa. Anote en la lista la convención de cada sistema.
- Orientación del TC y asociación de fases. Un TC invertido da potencia negativa con un factor de potencia normal. En una carga trifásica equilibrada, un TC invertido reduce el total a aproximadamente un tercio. Un TC asociado a la tensión de otra fase desplaza el ángulo 120°: una carga con factor de potencia real de 0,95 indica entonces aproximadamente −0,20 o −0,75. La guía de lecturas negativas enumera los síntomas.
- Valores centinela. Muchos dispositivos colocan un valor fijo en un registro sin lectura válida: los dispositivos SunSpec utilizan 65.535 (0xFFFF) para un registro sin signo de 16 bits y −32.768 (0x8000) para uno con signo. Si no se configura otra cosa, un Gateway los transmite como números. Asocie cada centinela del mapa de registros al estado «dato ausente»; de lo contrario, el panel lo representa como un valor real.
- Identidad. Conmute una carga y compruebe que solo cambie su punto.
Compruebe además cada punto en un segundo estado de funcionamiento: una máquina encendida y apagada, o un sistema de calefacción a dos niveles de carga. Una única lectura estable no descubre un canal intercambiado o un factor de escala incorrecto.
En instalaciones con generación o exportación, compruebe también el sentido de exportación. Mientras la instalación exporta, el registro de energía activa exportada debe aumentar y el de importación mantenerse. La energía reactiva tiene un signo propio: una carga inductiva importa energía reactiva inductiva, mientras una batería de condensadores o un inversor configurado para factor de potencia capacitivo invierte ese sentido. Los fabricantes numeran los cuatro cuadrantes de manera distinta; asigne los registros reactivos según el diagrama de cuadrantes del manual de cada contador. Si ese día la instalación no puede exportar, registre la comprobación como «no realizada».
Si hay un contador principal en la acometida, compárelo con la suma de los contadores secundarios durante los mismos intervalos. La diferencia es energía sin asignar: circuitos sin medir, servicios compartidos y pérdidas. Asigne un responsable. Como cada contador tiene su propio error, puede aparecer una diferencia negativa pequeña si la carga sin medir es escasa. Una diferencia negativa mayor que la suma de los límites de exactitud apunta a un circuito contado dos veces o a un TC invertido. Por ejemplo, con contadores de clase 1, si la acometida indica 1000 kWh y los secundarios suman 1015 kWh, el límite del peor caso antes del error de los TC es de unos 10 kWh + 10 kWh = 20 kWh, por lo que un resto de −15 kWh queda dentro. Uno de −60 kWh indica un fallo.
3. Comprobar las marcas temporales y los estados de calidad
Averigüe qué parte del sistema asigna la marca temporal a cada lectura y qué significa: momento de la medida o momento de llegada. La guía de tiempo de origen y de llegada explica la diferencia.
Un valor de 15 minutos etiquetado 09:15 representa 09:00–09:15 en un sistema y 09:15–09:30 en otro. Al compararlos, el mismo pico aparece separado por un intervalo, y una demanda máxima contrastada con el intervalo equivocado no coincide con la factura. Anote la convención en la lista. La calculadora de demanda por intervalo convierte el incremento de energía en kW medios para la comparación.
En el Reino Unido e Irlanda, los relojes se adelantan a la 01:00 del último domingo de marzo y se atrasan a las 02:00 del último domingo de octubre. Un almacén que guarda hora local tiene un día de 23 horas en marzo, sin la hora de 01:00 a 02:00, y uno de 25 horas en octubre, con esa hora dos veces. Con datos de 30 minutos, espere 46 y 50 intervalos en esos días. Si un almacén muestra 48, ha perdido o combinado una hora. Guarde UTC u hora local con su desplazamiento en formato RFC 3339: 2026-10-25T01:30:00+01:00 y 2026-10-25T01:30:00+00:00 son instantes distintos. Pruebe un cambio de hora real o un reloj simulado.
Identifique la fuente horaria del Gateway y mida su desfase respecto a un servidor NTP de referencia al aceptar la instalación. Reinicie después el Gateway sin conexión de red y compruebe la hora que comunica y cómo marca las lecturas hasta que vuelva a sincronizarse. El efecto del desfase en la energía es el desfase dividido por la duración del intervalo. A carga constante, un desfase de 5 s mueve 5/1800 = 0,28 % de cada intervalo de 30 minutos al siguiente, y el error se anula a lo largo del día. Esos mismos 5 s pueden situar una alarma de un dispositivo antes del disparo que la provocó en otro. Fije el desfase admisible según el uso: para comparar registros de eventos entre dispositivos, 1 s o menos.
En todos los informes, una lectura ausente u obsoleta debe distinguirse de un cero real. No sustituya un valor ausente por una estimación sin marcarla como tal. La guía de datos obsoletos, ausentes y no válidos define los estados de calidad.
4. Probar fallos por separado
Planifique cada prueba con el responsable de la instalación. Haga una sola cada vez para poder atribuir cada resultado a una causa.
Para detener un dispositivo de campo, desconecte sus comunicaciones o su alimentación auxiliar. No retire un contador conectado a TC de 1 A o 5 A. Si debe retirarlo, cortocircuite primero el secundario de cada TC en el bloque de bornes previsto. Un secundario de TC abierto bajo carga desarrolla una tensión alta que puede dañar el TC y lesionar a quien trabaja en él. Los TC de baja potencia con salida de tensión, como los de 333 mV, incorporan la carga y no presentan ese peligro.
| Prueba | Se supera cuando |
|---|---|
| Se detiene un dispositivo de campo | Sus puntos se marcan como obsoletos dentro del plazo de la lista, por ejemplo tras dos consultas fallidas, y los demás puntos siguen comunicando |
| Falla la red de campo | Aparece la alarma dentro del plazo acordado y se enumeran los intervalos perdidos |
| Falla la conexión externa | La recogida y el historial locales continúan y la cola crece al ritmo previsto |
| Vuelve la conexión externa | Se vacía la cola pendiente y el sistema receptor no muestra huecos ni marcas temporales duplicadas |
| Se reinicia el Gateway | Sobreviven la configuración y el historial, la recogida se reanuda y el hueco queda marcado en lugar de rellenarse con ceros |
Un valor que ninguna parte de la cadena haya almacenado no se puede recuperar después. Hay dos lugares posibles. Un contador eléctrico con historial de perfiles de carga guarda él mismo los intervalos, y el Gateway solo puede recuperar el hueco de ese historial si está configurado para leerlo. Muchos contadores M-Bus de calor y agua registran únicamente valores diarios o mensuales, que permiten recuperar un total, pero no los intervalos; compruebe la frecuencia del historial en el mapa de registros. Un registro acumulado de energía recupera el total del hueco, pero no su forma: el primer intervalo tras la recuperación contiene toda la energía ausente, salvo que el software la reparta y la marque como estimada.
Dimensione la prueba de interrupción externa según el búfer. Los registros pendientes son la frecuencia de registros multiplicada por la duración de la interrupción. El tiempo de vaciado es la cola pendiente dividida por la velocidad de exportación menos la frecuencia de nuevos registros. Con 500 puntos a intervalos de 1 minuto, una interrupción de 12 horas deja 500 × 720 = 360.000 registros. Si la exportación funciona a 50 registros/s y entran 8,3 registros/s nuevos, el vaciado neto es de 41,7 registros/s y la cola se vacía en unos 8640 s, o 2,4 horas. Compruebe que el búfer admite 360.000 registros con margen y que no los borre antes ningún límite de retención. La guía de dimensionado del almacenamiento y reenvío convierte registros en espacio. Pruebe una interrupción al menos tan larga como la máxima que la instalación debe soportar.
5. Comprobar la entrega en el sistema receptor
Tras la interrupción externa planificada, consulte el sistema receptor, no solo el Gateway. Cuente los registros esperados para esa ventana y los recibidos. Para 20 puntos a intervalos de 1 minuto durante 2 horas, espere 2400. Compruebe duplicados y huecos, y que los registros tardíos conserven sus marcas temporales originales.
Una confirmación de transporte no demuestra que el receptor haya almacenado el registro. Un PUBACK de MQTT confirma la recepción de un PUBLISH con QoS 1. En MQTT 5, compruebe el Reason Code: un valor de 0x80 o superior indica rechazo. Un PUBACK satisfactorio del bróker confirma la aceptación por ese bróker, que podría no tener ningún suscriptor para el mensaje. Un HTTP 202 significa que el servidor aceptó la solicitud para procesarla, no que la almacenara. Si el Gateway reintenta un envío después de que el receptor guardara el registro, pero antes de recibir su confirmación, se crea un duplicado; el receptor debe eliminarlo según punto y marca temporal. Solo una consulta al receptor muestra lo que realmente almacenó. Conserve esa consulta y su resultado en el acta. La guía de QoS de MQTT y la guía de almacenamiento de datos explican las etapas.
6. Probar el control por separado
Si el sistema escribe consignas o ejecuta automatizaciones, pruebe el control por separado, con el responsable del equipo y un plan de prueba aprobado. Para cada orden, registre la orden, si fue aceptada, la respuesta del dispositivo y el resultado medido. Defina los enclavamientos, el tiempo de espera, la cancelación y el estado de reserva antes de probarla. Un sistema puede superar todas las pruebas de monitorización y aun así enviar una consigna errónea; pruebe cada orden de forma individual. La guía de verificación de órdenes BESS ofrece un ejemplo detallado.
7. Conservar el acta de aceptación
Para cada prueba, registre:
- la instalación, el punto y una referencia de prueba;
- las versiones de hardware, firmware, software y configuración;
- las condiciones previas y la acción de prueba aprobada;
- el resultado esperado y su tolerancia;
- horas de inicio y fin, y lo mostrado por el origen y el receptor;
- resultado: superada, fallida o no realizada, con motivo de cualquier excepción;
- responsable de cada cuestión pendiente, corrección y nueva prueba.
Una prueba no realizada se registra como tal, nunca como superada. La prueba fallida permanece en el acta tras la corrección, junto al resultado de la nueva prueba superada. Si en marzo se corrige una relación de TC introducida como 100/5 en vez de 200/5, el acta explica por qué las cifras de enero de ese circuito son la mitad de las de abril. Utilice el mismo formato en la siguiente instalación y empiece con un acta en blanco.
8. Entregar la operación
Entregue la lista de puntos, una exportación de la configuración y el acta de aceptación. Acuerde quién investiga datos obsoletos y alarmas, quién cambia la asignación de puntos al modificarse un circuito, quién instala actualizaciones y mantiene copias de seguridad, y quién aprueba cualquier cambio de control.
Designe una persona responsable de la asignación de puntos. Cuando una reforma del cuadro traslada un circuito a otra salida, el punto empieza a leer el circuito nuevo con el nombre antiguo. No se genera ninguna alarma, porque los datos siguen llegando.
Puesta en servicio con EpiSensor
En un Gateway que ejecuta Edge, haga la prueba de registro para cada punto Modbus mientras lo configura, con multiplicador 1, para obtener el valor bruto del registro. Compárelo con la pantalla del contador; después añada el escalado y vuelva a probar. Las pruebas de registros solo funcionan cuando se conecta directamente al Gateway.
Para la comparación de energía de la sección 2, seleccione los puntos en la página Data de Edge y utilice Export CSV. El archivo cubre la ventana temporal cargada en la página y deja en blanco un valor ausente, no lo convierte en cero. Si reduce la frecuencia de muestreo de un registro de energía, utilice la función Maximum, no Average: en un registro que solo crece, el máximo de cada intervalo es su última lectura. Cada fila contiene una marca temporal Unix en milisegundos y una columna Date/Time local sin desplazamiento UTC. Utilice la marca Unix para comparar datos que crucen un cambio de hora.
Edge marca un dispositivo Modbus como desconectado tras dos consultas fallidas, con un mínimo de cinco minutos. Utilice ese plazo como límite de obsolescencia en la primera fila de la tabla de la sección 4. La opción de rellenar huecos de Modbus viene desactivada. Si alguien la configura en cero, Edge escribe un 0 por segundo en el hueco, hasta la longitud máxima del hueco (15 s por defecto, 30 s como máximo). Esos puntos llevan una marca de valor sintético, que un almacén posterior puede descartar. Mantenga desactivado el relleno de huecos durante la puesta en servicio.
Un analizador eléctrico ZEM se suministra con sus sensores de corriente conectados y calibrados junto con él. La anotación de la relación de TC en la sección 1 y la comprobación de secundario de 5 A/1 A de la sección 2 no se aplican. Siguen siendo necesarias las comprobaciones de orientación y fases: un sensor invertido o mal ubicado produce potencia negativa o un factor de potencia distinto al de las demás fases.
Preguntas frecuentes
¿Con qué precisión debe coincidir el informe con el contador?
Si el informe procede del registro de energía del propio contador, deben coincidir hasta la resolución del registro. Una diferencia mayor indica un fallo de asignación, escala o datos. Frente a una referencia independiente, el límite proviene de las clases de exactitud de la cadena: un contador de clase 1 con TC de clase 0,5 da un peor caso de aproximadamente ±1,5 % a carga normal en condiciones de referencia, y un límite más amplio con poca carga.
¿Cuánto debe durar una comparación de puesta en servicio?
Compare valores instantáneos en dos estados de funcionamiento, por ejemplo una máquina encendida y apagada. Mantenga la comparación de energía al menos 24 horas, para cruzar la medianoche y cualquier cambio de día del informe.
¿Qué debe contener el acta de aceptación?
La instalación, las versiones de software y configuración, el resultado de cada prueba con su hora, las pruebas no realizadas y su motivo, las cuestiones pendientes con responsables y el nombre de quien aceptó el sistema.