15 de abril de 2026
Hasta el 15 de mayo de 2026
31 de julio de 2026
Septiembre de 2026
25 de septiembre de 2026
• Nuevos materiales, reciclados y de origen biológico |
• Componentes más ecológicos: ecodiseño, análisis del ciclo de vida |
• Limitación del impacto visual y acústico |
• Extensión de vida útil y capacidad de actualización |
• Normas |
• Seguridad y ergonomía |
• Componentes y sensores para el control de tensión y la gestión del flujo de potencia |
• Componentes basados en electrónica de potencia para la gestión de carga y generación |
• Dispositivos de almacenamiento |
• Componentes para microrredes |
• Componentes para la desconexión y reconexión con la red principal |
• Componentes para estaciones de carga y conexión de DER |
• Componentes para grandes ciudades |
• Reducción de pérdidas |
• Componentes para redes en CC y redes híbridas CA/CC |
• Electrónica de potencia |
• Evaluación de condición y modelos de envejecimiento |
• Diagnóstico y monitoreo y sensores asociados |
• Componentes resilientes e impacto del cambio climático |
• Soluciones digitales para el mantenimiento |
• Analítica de datos e IA para la gestión de activos |
• Gemelos digitales de componentes |
• Inteligencia local y capacidades de comunicación |
• Componentes para sistemas de medición inteligente |
• Integración de funcionalidades de calidad de energía en equipos secundarios |
• Inmunidad de equipos e instalaciones |
• Impacto de la calidad de energía en la vida útil de los equipos |
• Diseño eficiente de sistemas de puesta a tierra |
• Requisitos de calidad de energía para una operación flexible y eficiente |
• Influencia de activos flexibles, incluidos los vehículos eléctricos |
• Coordinación de la calidad de energía entre DSO y TSO |
• Desafíos relacionados con redes de CC en baja tensión |
• Estabilidad de tensión y frecuencia |
• Aspectos regulatorios de la calidad de energía |
• Problemas de calidad de energía relacionados con almacenamiento, DER y movilidad eléctrica |
• Desafíos en redes con alta penetración de generación basada en inversores |
• Revisión de normas de calidad de energía y EMC |
• Inmunidad frente a huecos de tensión y capacidad ride-through |
• Sobretensiones por rayos y maniobras |
• Nuevas tendencias normativas vinculadas al cambio climático |
• Analítica de datos e IA aplicada a calidad de energía |
• Visualización de datos de calidad de energía |
• Diseño e implementación de campañas de monitoreo |
• Inspección y evaluación de condición |
• Estrategias y procesos de mantenimiento |
• Adquisición de datos de carga y generación en áreas extensas |
• Sistemas de monitoreo y control en tiempo real |
• Capacitación y educación |
• Evaluación de riesgos laborales y seguridad |
• Planificación operativa (por ejemplo, día adelantado) en redes de distribución |
• Cálculo y gestión de capacidad |
• Interfaces con clientes para flexibilidad en generación y carga |
• Interacción entre DSO y TSO |
• Gestión de potencia reactiva |
• Operación de microrredes |
• Operación integrada de comunidades energéticas locales |
• Detección, operación y resincronización de redes en isla |
• Interfaz con mercados y comunidades locales |
• Pronóstico de generación a partir de DER |
• Operación de sistemas multienergía: almacenamiento y Power-to-X |
• Rol de las redes de distribución en laintegración de suministros energéticos sostenibles y de bajas emisiones de carbon |
• Acoplamiento transversal de sistemas SCADA |
• Resolución de restricciones en sistemas de distribución |
• Gestión de crisis |
• Estrategias ante apagones y restauración |
• Implementación de intervenciones energética |
• Alto nivel de automatización en el control de redes |
• Integración de criterios sociales y ambientales en la operación de redes |
• Analítica de datos a gran escala para la operación de redes |
• Pronóstico para la planificación operativa |
• Nuevas aplicaciones en la operación de redes (por ejemplo, IA) |
• Operación con realidad aumentada |
• Operación en caso de perturbaciones de ciberseguridad |
• Sistemas SCADA considerados como activos, con un ciclo de vida limitado debido a nuevos requisitos |
• Estrategias de modernización de tecnología secundaria para implementar esquemas y funciones innovadoras |
• Nuevas funciones SCADA y aplicaciones de IA |
• Interfaz TSO/DSO para el uso de flexibilidad |
• Nuevos esquemas de protección y funciones de protección del sistema |
• Aspectos de seguridad informática y resiliencia para el acceso y el intercambio de información |
• Detección de redes en isla |
• Protección y control para redes con alta penetración de generación descentralizada y microrredes |
• Soluciones de control en comunidades energéticas |
• Desarrollo de sistemas de control y monitoreo para el acoplamiento de sectores energética |
• Contribución de la automatización a la transición energética |
• Soluciones de resiliencia para sistemas convergentes de comunicación y potencia |
• Conceptos de SCADA y automatización local para grandes interrupciones, apagones y escenarios de crisis, IA en SCADA y redes |
• Acceso remoto y seguridad informática, Soluciones multivendedor: seguridad e interoperabilidad, Virtualización, centralización de tecnología nsecundaria y pruebas |
• Gestión del envejecimiento en instalaciones complejas |
• Experiencias plurianuales |
• Aplicaciones de inteligencia artificial |
• Gestión de activos basada en riesgos HILP |
• Pronóstico de carga y generación |
• Gestión de incertidumbre y riesgos |
• Flexibilidad y desarrollo de la distribución |
• El DSO como despachador del sistema |
• Planificación de distribución integrada/coordinada entre TSO y DSO |
• Microrredes y comunidades energéticas locales |
• Electrificación rural |
• Distribución en corriente continua |
• DERMS y desarrollo del sistema |
• V2G y almacenamiento |
• Planificación para la transición energética |
• Movilidad eléctrica y acoplamiento sectorial |
• Desarrollo acelerado de sistemas de distribución |
• Evaluación de capacidad de acogida (hosting capacity) |
• Eventos Alto Impacto, Baja Probabilidad en la planificación |
• Confiabilidad vs. resiliencia |
• Resiliencia y confiabilidad en redes inteligentes |
• Nuevos esquemas de red para la resiliencia |
• Analítica de datos e IA para la segmentación de clientes/prosumidores |
• Mercados P2P en la planificación |
• Planificación con IA (generativa) |
• Normalización, incluyendo ISO 55000 |
• Procesos de negocio del DSO evolucionados |
• Métodos, procesos y herramientas de gestión de riesgos |
• Gestión de datos e información |
• Incentivos regulatorios para la flexibilidad, reducción de pérdidas y uso más eficiente de la red |
• Servicios de flexibilidad en diferentes niveles del sistema |
• Coordinación/integración de sistemas energéticos |
• Aceleración de la capacidad de red con flexibilidad integrada |
• Rol de los DSO en relación con prosumidores, comunidades energéticas, intercambio de energía, microrredes y almacenamiento |
• Equidad energética: justicia energética y pobreza energética |
• Posibilidades fuera de red (off-grid) |
• Regulación y mecanismos de mercado que aceleran la transición energética y la sostenibilidad |
• Coordinación/integración de sistemas energéticos, incluido el hidrógeno |
• Movilidad eléctrica bidireccional (V2X): modelos de negocio y estudios de caso |
• Integración sectorial para los DSO, incluyendo la optimización energética local |
• Regulación y prácticas para medir e incentivar la resiliencia |
• Gestión de eventos climáticos extremos e impactos ambientales |
• Pronósticos a corto y largo plazo |
• Resiliencia de datos |
• Buenas prácticas y estudios de caso en ciberseguridad |
• Implementación de datos abiertos y estudios de caso |
• Digitalización de procesos de negocio (incluidos los orientados al cliente) |
• Soluciones basadas en la nube frente a soluciones locales (on-premise) |
• Desbloquear el potencial de la IA (generativa) |
• Edge computing |