Resumen ejecutivo entregable E4.2: Sensórica virtualizada en líneas eléctricas. Prototipo 1

Este documento es el resultado de los trabajos realizados en EIDER en el marco de la actividad que tiene por objetivo analizar la aplicación de virtualización a la sensórica de redes eléctricas, desarrollar funciones virtuales tanto para sensores de baja tensión como de media tensión, desarrollar un entorno virtual que permita la validación de estas funciones con independencia del hardware, e identificar oportunidades que permitan aprovechar la virtualización para el desarrollo de funciones que sirvan a sensores con diferente naturaleza. Concretamente, en el entregable se presenta un prototipo con el objetivo de reducir el acoplamiento tradicional entre hardware, firmware y aplicación en dispositivos de recursos reducidos y habilitar una evolución hacia aplicaciones virtuales.

Este entregable (E4.2) presenta el Prototipo 1 de “sensórica virtualizada en líneas eléctricas” dentro del proyecto EIDER (T4.2 – CdU2), con el objetivo de reducir el acoplamiento tradicional entre hardware, firmware y aplicación en dispositivos de recursos reducidos y habilitar una evolución hacia aplicaciones virtuales. La propuesta sigue una trayectoria en dos etapas:

  • virtualización del equipo para desacoplar desarrollo/validación del hardware
  • avance hacia un modelo de plataforma que permita gestionar el ciclo de vida de funcionalidades con mayor independencia.

Este enfoque se alinea con la planificación de prototipos y la validación progresiva contempladas en la memoria técnica del CdU2.

Como resultado, se ha validado un primer conjunto de capacidades técnicas y de ingeniería que sientan las bases para iteraciones posteriores y para la evolución hacia dispositivos entendidos como plataforma. En particular, este prototipo demuestra la viabilidad de ejecutar gemelos virtuales en PC para acelerar la iteración y la calidad, y avanza en la definición de la arquitectura necesaria para operar aplicaciones virtuales con garantías en entornos embebidos. En línea con el CdU2/T4.2, la validación se apoya en un entorno virtual/laboratorio previo que permite probar funciones con independencia del hardware, antes de su traslado a plataformas físicas.

  • Gemelos virtuales en PC: implementación y validación de un entorno de ejecución en PC para dos familias representativas —sensórica de baja tensión (Smart Meter) y sensórica de media tensión— materializadas en el contador SGM15xx y el sensor WCS. Este Prototipo 1 incluye funciones de alto valor cuando se virtualizan (p. ej., medida de tensión e intensidad, gestión de eventos/oscilografía y detección de faltas) y se valida en un entorno virtual/laboratorio previo, reduciendo la dependencia de hardware y mejorando la reproducibilidad de pruebas.
  • Infraestructura de desarrollo y portabilidad: consolidación del entorno HADES y de la librería libpl como base para desacoplar el código de la plataforma (HW/RTOS), habilitar virtualización realista y acelerar ciclos de depuración y validación.
  • Flujo de imágenes y artefactos: integración con libfw para soportar la recepción y gestión de artefactos, pieza necesaria para evolucionar hacia mecanismos de despliegue más finos que el reflasheo completo de firmware.
  • Aplicaciones virtuales (viabilidad técnica): selección y validación de un mecanismo de ejecución aislada compatible con restricciones embebidas, como paso previo a la operación de aplicaciones descargables con límites y aislamiento.
  • Arquitectura de plataforma (HESTIA): definición del marco arquitectónico que completa el entorno de ejecución con las capacidades necesarias para producto: ciclo de vida de aplicaciones, políticas y permisos, gobernanza de recursos, observabilidad e integración con el sistema.

Siguiente iteración: el Prototipo 2 se centrará en completar el roadmap de HESTIA (inventario multi-aplicación, start/stop, persistencia, APIs nativas) y en demostrar aplicaciones virtuales de detección de arco, flickermeter y compresión de sincrofasores.

Resumen ejecutivo entregable E2.1: Interoperabilidad semántica y modelos de datos 

Este documento es el resultado de los trabajos realizados en EIDER en el marco de la actividad que tiene por objetivo desarrollar mecanismos que permitan transformar datos de un modelo propio a un modelo estándar usando reglas RML. Para ello se han considerado transformaciones desde protocolos como DLSM/COSEM y se han analizado las ontologías ya existentes. Además, se ha investigado la posibilidad de realizar una transformación de datos en el destino. Este caso tiene especial sentido para dispositivos Edge en los que es necesario definir un formato ligero para enviar datos a alta frecuencia optimizando los recursos de estos dispositivos.

Este documento recoge los resultados de la tarea 2.1 del proyecto EIDER. Como parte de esta tarea se ha realizado un análisis de los modelos de datos que se utilizan actualmente en las redes eléctricas.

Actualmente, en el sector de las redes eléctricas se aplican modelos de datos clásicos generalmente del tipo relacional. Específicamente, el estudio realizado en esta tarea se centra en el campo de aplicación de los centros de transformación (CT) y los contadores eléctricos donde el estándar más aplicado en este ámbito es el denominado DLMS-COSEM. No obstante, los modelos de datos actuales como DLMS-COSEM, presentan una serie de limitaciones para hacer frente a las necesidades actuales de las redes eléctricas. En su lugar, la interoperabilidad semántica se postula como la evolución tecnológica de los modelos de datos actuales hacia un nuevo paradigma basado en la economía del dato que transciende más allá del sistema eléctrico.

La interoperabilidad semántica, es un mecanismo avanzado de interoperabilidad que permite una integración eficiente de las distintas fuentes de datos y actores y mejorando la calidad de los datos resultando en una mejora en la toma de decisiones y mejorando la escalabilidad del sistema. Además, favorece la colaboración entre los distintos actores del sistema eléctrico, permitiendo extraer el valor de los datos fomentando el desarrollo de nuevos servicios y modelos de negocio.

En particular el estudio se ha centrado en el ámbito de los centros de transformación y los contadores inteligentes donde se ha considerado el estándar DLMS/COSEM.

Además, se han identificado las limitaciones de los modelos de datos actuales y se han estudiado los posibles beneficios de los modelos semánticos para el sistema eléctrico. La interoperabilidad semántica es una forma avanzada de interoperabilidad que puede aportar beneficios significativos en el campo de las redes eléctricas en lo referente a la integración de sistemas, la toma de decisiones, la escalabilidad, la innovación y la colaboración. Así mismo, se han analizado distintas ontologías estándares aplicables a los centros de transformación y los contadores inteligentes, tales como la extensión de SAREF4GRID y la ontología EUMED-Metering profile.

Por último, se han presentado una serie de herramientas necesarias para garantizar la interoperabilidad semántica que incluyen los mecanismos para la transformación, validación, ingesta y persistencia de los datos semánticos.

 

¡EIDER celebra su 1ª reunión con el Comité Asesor!

El 9 de marzo de 2026 tuvo lugar la primera reunión del Comité Asesor del proyecto EIDER, celebrada en formato telemático y que contó con la participación de los dos operadores de distribución que forman parte del mismo: i-DE y UFD.

El objetivo de la reunión era presentar a los miembros de Comité Asesor las líneas de trabajo, los avances realizados hasta la fecha y recoger sus primeras valoraciones y comentarios al respecto. La sesión, moderada por BASQUENERGY Cluster, facilitó un intercambio dinámico de información técnica, preguntas, comentarios y aportaciones entre todos los participantes.

Aclara-Hubbell, en su papel de coordinador, aportó una visión general de EIDER: reto y consorcio del proyecto, objetivos técnicos​ que persigue, paquetes de trabajo​, alcance y resultados esperados, como paso previo a la presentación de los avances realizados hasta la fecha.

A continuación, los responsables de cada una de las líneas de trabajo (Aclara-Hubbell, Ayesa, ITS, Zigor – en coordinación con Tecnalia -, Ormazabal y SAVE) describieron las actividades realizadas hasta la fecha y los resultados obtenidos apoyándose en una presentación de referencia con la siguiente estructura:

  • Virtualización: arquitectura Edge-Cloud y plataforma de microservicios
  • Gestión del dato, identidades y ciberseguridad
  • Casos de uso y validación:
    • CdU2. Sensórica virtualizada en las líneas eléctricas​
    • CdU4. Control dinámico de tensión en el Centro de Transformación
    • CdU5. Soporte a la tensión de red desde plantas fotovoltaicas
    • CdU6. Analítica de datos para gestión de red a partir de datos de los prosumidores
    • CdU7. Analítica de datos para gestión energética del prosumidor​

Durante las presentaciones del consorcio, los representantes de i-DE y UFD aportaron sus comentarios y valoraciones, que propiciaron un interesante debate sobre la utilidad de las investigaciones realizadas para sus respectivos negocios. Asimismo, se resolvieron dudas sobre el desarrollo de los trabajos y se identificaron necesidades a futuro, que servirán de gran ayuda a los socios del proyecto para orientar los resultados de su investigación hacia las demandas reales del mercado eléctrico.

En el primer trimestre de 2027, BASQUENERGY Cluster organizará una segunda reunión grupal con los miembros del Comité Asesor del proyecto en la que se presentarán los resultados finales de la investigación, sin inconveniente de que se celebren reuniones adicionales de forma bilateral con cada miembro del Comité Asesor para tratar aspectos específicos de su interés en el marco del proyecto.