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INFORME ANUAL 2018

Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias

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INFORME ANUAL 2018

Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias

Junta DirectivaPresidente: Leonardo Fabio Beltrán Rodríguez, Subsecretario de Planeación y Transición Energética, Secretaría de Energía

(SENER)

Secretario: Geovanni Anguiano Serrano, Director General Consultivo de la Unidad de Asuntos Jurídicos, Secretaría de Energía

(SENER)

Prosecretario: Fernando A. Kohrs Aldape, Director de Planeación, Gestión de la Estrategia y Comercialización, Instituto

Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL)

Consejeros titulares:

• Oliver Ulises Flores Parra Bravo, Comisión Reguladora de Energía (CRE)

• Nemorio González Medina, Centro Nacional de Control de Energía (CENACE)

• José Antonio Lazcano Ponce, Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT)

• Santiago Barcón Palomar, Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (CANAME)

• Francisco Barnés de Castro, Consejo Mundial de Energía

Comisario público: Mario Alberto Cervantes García, Secretaría de la Función Pública (SFP)

Representantes de Universidades y Centros de Investigación:

• Arturo Molina Guitiérrez, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM)

• Jesús Antonio del Río Portilla, Instituto de Energías Renovables, UNAM

• Peter F. Green, National Renewable Energy Laboratory (NREL)

Comité Editorial• Diego Arjona Argüelles, Director General • Salvador González Castro, Director de Tecnologías Habilitadoras

• José Gerardo Montoya Tena, Director de Sistemas Eléctricos • Eduardo Preciado Delgado, Director de Sistemas Mecánicos

• Fernando A. Kohrs Aldape, Director de Planeación, Gestión de la Estrategia y Comercialización • Alfredo Gómez Luna Maya,

Director de Administración y Finanzas

• Gladys Dávila Núñez, Jefa del Departamento de Difusión, coordinación editorial, redacción y corrección de estilo

• Arturo Fragoso Malacara, diseño editorial y fotografía

• Verónica García Rodríguez, diagramación, formación y cuidado de la edición

• Wendy Lugo Sandoval, publicación electrónica

INFORME ANUAL 2108

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62Editorial

Soluciones tecnológicas para el sector eléctrico

Desarrollos integrales para entidades de gobierno

Oportunidades empresarialesy estratégicas realizadaspara la industria

Vinculación estratégica

Organigrama

Contenido

C

Contenido

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1Editorial

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El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) se mantiene en cons-tante cambio para adaptarse a las nuevas demandas del sector eléctrico y energético de México y de nuestra región. Continuamos trabajando para cumplir con nuestro objetivo primordial de generar soluciones tecnológicas innovadoras al tiempo que avanza la ciencia y tecnología, esto lo logramos mediante un enfoque que combina el pensamiento original, la innovación disruptiva y los proyectos estratégicamente rele-vantes. De esta manera, cumplimos con la demanda de servicios de nuestros clientes industriales que deriva de la apertura de los mercados energéticos en nuestro país hacia el aprovechamiento de los recursos energéticos renovables y energías limpias.

Contamos con una perspectiva clara y objetiva de las soluciones tecnológicas que requiere el mercado, así como los esfuerzos que desde diversas entidades se deben llevar a cabo para dar el impulso al potencial energético de México, principalmen-te en el sector eléctrico, de energías limpias y energías renovables. Para enfrentar juntos los retos que demanda el sistema eléctrico nacional dentro de la actualidad global, el INEEL implementa programas emblemáticos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en materia de electricidad, energías limpias y el aprovecha-miento de las energías renovables, entre los que se encuentran:

Sustentabilidad ambiental. Coordina los esfuerzos para la implementación de enfo-ques científicos y prácticos orientados a la intervención ambiental estratégica y a la evaluación del impacto de emisiones.

Eficiencia energética. Apoya a la industria energética con proyectos especializados en sistemas de generación eficientes, reducción de pérdidas de transmisión y distri-bución, uso eficiente de la energía y eficiencia energética.

Redes Eléctricas Inteligentes. Coordina los estudios para la integración de fuentes de energía renovables, apoyar la operación del mercado buscando que el sistema eléctrico sea resistente, eficiente, sustentable, seguro y confiable.

1. Editorial

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Energías limpias. Desarrolla y promueve el uso de tecnologías de energías limpias que contribuyan al aprovechamiento de la riqueza energética del país y al cumpli-miento de metas nacionales de desarrollo y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Formación de recursos humanos y divulgación. Coordina el esfuerzo del INEEL orientado a la formación de recursos humanos especializados para el sector ener-gético nacional.

Tecnologías habilitadoras. Desarrolla sistemas avanzados de control, automatiza-ción, mecatrónica, comunicaciones, capacitación, entrenamiento, información, ges-tión e inteligencia artificial y supercómputo.

Mercado de energía. Brinda apoyo científico y tecnológico a las partes interesadas del Mercado Eléctrico Mayorista en lo general, Organismos Reguladores y al Centro Nacional de Control de Energía.

Apoyo a la industria de manufactura de equipos eléctricos. Apoyo técnico y cientí-fico a la industria de manufactura de equipos eléctricos para mejorar su competitivi-dad al optimizar y desarrollar procesos y nuevos productos sustentables.

Tecnologías de transporte sustentable. Ofrece soluciones para el transporte sus-tentable, eficiencias de conversión de energía altas, cero o “bajas” emisiones, fuen-tes de energía primaria limpias y renovables.

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Almacenamiento de energía. Desarrollo y servicios tecnológicos e ingeniería espe-cializada, dirigidos a la conservación de energía generada por cualquier medio (elec-troquímico, eléctrico, mecánico, térmico).

Con estas capacidades, durante este periodo seguimos desarrollando servicios tecnológicos para su aplicación en pequeñas, medianas y grandes empresas vin-culadas al sector energético e impulsando el desarrollo sustentable en materia de electricidad y energías limpias mediante la innovación en los diversos sectores.

De esta manera, el INEEL apoya al sector eléctrico con el proceso de transición de los participantes de generación hacia un modelo de Mercado Eléctrico Mayorista, que evoluciona de manera gradual y requiere la implementación rápida de procesos para cumplir con las funciones requeridas para participar en el mercado eléctrico y analizar los resultados.

Para las entidades de gobiernos, el INEEL realizó desarrollos integrales orientados a la eficiencia energética, por ejemplo, en su participación en el Centro Mexicano de Innovación en Redes y Microrredes Eléctricas Inteligentes (CEMIE-Redes); el cual busca atender los retos científicos y tecnológicos para el aprovechamiento susten-table de la energía a través de redes y microrredes eléctricas inteligentes. Con lo an-terior, se logrará una operación más eficiente, se fortalecerá la regulación, seguridad, confiabilidad, disponibilidad e interoperabilidad de las tecnologías inteligentes que se adoptan en el Sistema Eléctrico Nacional.

Para la industria y sector empresarial, el INEEL desarrolló una metodología para la evaluación dieléctrica y arranque en frío de fluidos vegetales con lo que se caracteri-za el comportamiento dieléctrico al impulso por rayo, el efecto de la temperatura en propiedades de densidad, viscosidad, expansión volumétrica, capacidad calorífica y conductividad térmica, para la energización y puesta en operación de los transfor-madores ecológicos.

Los avances tecnológicos continuarán para la industria energética nacional e in-ternacional, y es por esto que el conocimiento, experiencia y consolidación de las tecnologías relacionadas con el crecimiento de la demanda de tecnologías limpias y eficientes, la confiabilidad, seguridad y eficiencia energética de sus instalaciones, el nuevo modelo de la red de transmisión y distribución, así como la formación de ca-pital humano especializado y las necesidades de sistematización, automatización, eficiencia en los procesos en el sistema eléctrico nacional e industria requieren de un enfoque de negocios con prioridad en la eficiencia y productividad. La participa-ción del INEEL, y su apoyo para conseguir estos objetivos, es estratégica por sus capacidades y experiencia; solo trabajando juntos se tendrá un desarrollo rentable de los recursos energéticos del país.

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2Soluciones

tecnológicas para el sector eléctrico

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2. Soluciones tecnológicas para el sector eléctrico

El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) desarrolló diversas soluciones tecnológicas que aumentan la productividad, eficiencia, seguridad

y capacidad de respuesta de las diversas entidades que integran el Sector Eléctrico del país, con lo cual, atiende y brinda los servicios de energía del país.

Para la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se realizó un estudio de la degra-dación de los componentes principales de los generadores eléctricos, al operar de manera cíclica en modo condensador síncrono en dos centrales hidroeléctricas, con lo cual se determina el algoritmo de cálculo de los costos asociados a este modo de operación y a dicha degradación. Este estudio apoyará a determinar su estructura de costos con la finalidad de definir estrategias operativas y regulatorias proacti-vas que le permitan a la CFE una regulación a costos suficientes para proporcio-nar el servicio conexo de potencia reactiva que proporciona al Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), optimizando los activos de generación, aportando valor económi-co y rentabilidad a la empresa.

En este periodo se continuó el desarrollo de una plataforma informática a través de internet para dar a conocer el estado de integración de la generación distribuida, in-cluyendo la capacidad de alojamiento de los circuitos de distribución y la capacidad de generación interconectada a dichos circuitos. Con esta herramienta la Gerencia de Planeación y Distribución de la CFE podrá evaluar la capacidad de alojamiento que tienen las redes de distribución para la integración de la generación distribuida, y mediante el análisis detallado, realizar el pronóstico de crecimiento que permita efec-tuar la programación del gasto de inversión en las diferentes zonas de distribución.

Para la CFE, el INEEL elaboró e impartió un curso sobre los Fundamentos de Ingeniería Eléctrica, dirigido a profesionistas no ingenieros que participan en la toma de decisiones dentro de una empresa eléctrica. El curso contiene la descripción de

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la terminología eléctrica básica para entender el lenguaje de diseño, construcción, operación y mantenimiento de centrales eléctricas, subestaciones y líneas de trans-misión y distribución, así como conceptos básicos de ingeniería eléctrica como: con-fiabilidad en sistemas eléctricos de potencia, calidad de la energía, redes eléctricas, normatividad y regulación, medicina forense, aspectos jurídicos y legales. Además, el curso incluyó una demostración experimental de fenómenos eléctricos realizados en el laboratorio eléctrico del INEEL en el que se realizaron pruebas de rigidez dieléc-trica, de impulso por rayo y de contaminación, también se realizó la medición de la corriente de fuga en aislamientos.

Con este curso, el personal jurídico tendrá mejores argumentos técnicos para des-lindar responsabilidades de los usuarios del servicio eléctrico que demandan a la CFE por algún percance en el cual se involucra las instalaciones de distribución de energía eléctrica.

En apoyo al Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) se lleva a cabo el ser-vicio de soporte técnico a la plataforma de las aplicaciones del Mercado Eléctrico Mayorista en operación, así como el servicio de desarrollo de adecuaciones, ex-tensiones, nuevas funciones y metodologías para las aplicaciones y procesos del mercado.

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El servicio de soporte y mantenimiento se aplicará a los procesos en operación: Ofertas, Mercado de Día en Adelanto, Mercado en Tiempo Real, Liquidaciones, Mediano Plazo, Sistema de Información del Mercado y los diferentes componentes que los soportan. Adicional a lo anterior, se llevarán a cabo nuevos desarrollos de conformidad con lo establecido en las bases del mercado y los manuales de prác-tica para especificar y fortalecer las ejecuciones operativas del Mercado Eléctrico Mayorista. El CENACE contará con una plataforma de aplicaciones para la opera-ción continua y confiable del MEM, lo que le permitirá cumplir el mandato de Ley relativo a su operación.

Para cumplir con las atribuciones y responsabilidades que le fueron conferidas en la Ley de la Industria Eléctrica para el fortalecimiento del MEM, el CENACE requiere de una plataforma con funciones, modelos y sistemas para la transición de modelos y aplicaciones del Mercado Interno de Energía al Mercado Eléctrico Mayorista que considere la operación específica en los procesos de Mercado de un Día en Adelanto, Mercado de Tiempo Real, Mercado de Mediano Plazo, Cálculo de Liquidaciones, Sistema de Información del Mercado, Modelos para la planeación de mediano plazo y soporte técnico a las aplicaciones y plataforma de software del MEM. El INEEL desarrolla los sistemas requeridos, e incrementa las capacidades de los implemen-tados, para cumplir con las disposiciones establecidas para la implantación de la primera etapa del MEM.

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El INEEL también apoyó al CENACE a través del desarrollo del software para la ejecu-ción del Mercado de Subastas de Derechos Financieros de Transmisión (DFT) con lo cual se agilizará el proceso de revisión, se minimizará el error humano y se reducirán los tiempos de operación que permitirán a los interesados participar de una forma coordinada durante el proceso de subastas. Con esto, el CENACE podrá gestionar el Mercado de Derechos Financieros de Transmisión para realizar asignaciones de DFT Legados y por Subastas como lo establecen las Bases del Mercado Eléctrico y los Manuales de prácticas correspondientes.

Otro desarrollo para el CENACE es el Sistema de costos de referencia para inver-siones en infraestructura del Sector Eléctrico Mexicano, el cual tiene el objetivo de desarrollar metodologías para la estimación de indicadores técnico y económicos de referencia para la planeación del desarrollo de infraestructura de generación.

Se elaborarán documentos que contendrán información de referencia para estimar parámetros de desempeño y costo esperados de infraestructura para el desarrollo del Sector Eléctrico en México. Las tecnologías a considerar serán las que estén disponibles comercialmente y con potencial de instalación en el mercado mexica-no. El documento principal integrará las descripciones e indicadores de desempeño

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técnico y económico de las tecnologías. Además, se elaborarán los documentos de la Guía Operativa y el Informe de la Tecnología de Generación de Referencia de acuerdo con los requisitos del Mercado de Balance de Potencia.

Como beneficio se contará con información confiable y oportuna de tecnologías comercialmente disponibles para el desarrollo del sector, una base metodológica estándar y una base de información de costos y parámetros técnicos de referencia que le permita alimentar los procesos (modelos) de planeación del desarrollo de la capacidad de expansión del Sector Eléctrico del país.

Adicionalmente, para el CENACE se desarrolla el Sistema de Atención a Solicitudes de Interconexión y Conexión (SIASIC versión 2.0), el cual implementa las carac-terísticas y servicios solicitados en el Manual para la Interconexión de Centrales Eléctricas y Conexión de Centros de Carga que entrarán en vigor durante el primer trimestre del 2019.

El INEEL apoya en el proceso de transición de los participantes de generación hacia un modelo de Mercado Eléctrico Mayorista, que evoluciona de manera gradual y requiere la implementación rápida de procesos para cumplir con las funciones re-queridas para participar en el mercado eléctrico y analizar los resultados.

El sistema contempla los módulos de registro de proyectos de interconexión y cone-xión a la Red Nacional de Transmisión (RNT) y las Redes Generales de Distribución (RGD), la solicitud de estudios y su seguimiento, las solicitudes de porteo, así como los procesos de seguimiento hasta la entrada en operación de los proyectos. Este desarrolló contempla la aplicación completa y en operación, la realización de prue-bas de verificación y la transferencia de tecnología al personal del CENACE encar-gado del sistema.

Para la Gerencia de Estudios de Ingeniería Civil (GEIC) de la CFE, como parte de su proyecto de modernización de los equipos relacionados con las pruebas geotécni-cas de resistencia y deformación en especímenes de gran tamaño, se realizaron pruebas de funcionamiento de los equipos instalados en los consolidómetros gigan-te y medianos; se validó el funcionamiento de la unidad de adquisición de datos, así como el sistema de aplicación de carga, el cual está compuesto por una bomba de potencia y cilindros hidráulicos, y se llevaron a cabo las mediciones de los sensores de carga y desplazamiento. También se realizaron las pruebas de la cámara triaxial gigante y su nueva instrumentación, sin embargo, fue necesario realizar varias adap-taciones para mejorar los resultados; estos ajustes continúan en validación.

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La modernización de estos equipos permite a la GEIC obtener de forma más precisa los parámetros de resistencia y compresibilidad de muestras representativas de ro-cas y gravas, impactando en mejores diseños de presas de enrocamiento, obras de desvío, estabilidad de taludes, entre otros.

A lo largo de este año se continuó con el desarrollo de un sistema integral para la gestión y emisión de alertas de riesgo por peligros naturales que afectan los proce-sos de operación de la CFE, cuyo propósito fue liberar las herramientas que tienen el objetivo de emitir alertas que ayuden a mitigar, reducir el daño y ayudar a la toma de decisiones del Sector Eléctrico Nacional.

Entre ellas se tienen el Visor de descargas atmosféricas, el cual es un Sistemas de Información Geográfico (SIG) que muestra las descargas atmosféricas, el análisis y manejo de imágenes satelitales, generación de termodiagramas, así como índi-ces de inestabilidad atmosféricas Showalter y Galvéz-Davison del modelo de pro-nóstico meteorológico GFS (Global Forecast System) y WRF (Weather Research and Forecasting). También se desarrolló el Visor de alerta por precipitación, el cual es un SIG de alertamiento por precipitación basado en el WRF con estimación de umbra-les de las estaciones climatológicas, así como puntos arbitrarios para obtener un pronóstico de otra ubicación, además, cuenta con un análisis estadístico de las es-taciones por lluvia acumulada, lluvia acumulada mensual, lluvias máximas anuales y precipitación histórica con umbrales; por otra parte se incluyen las capas hidrológi-cas como: cuencas, subcuencas, red de hidrografía y el modelo digital de elevación. Adicionalmente se desarrolló el Visor de pronóstico de ciclones tropicales, el cual es un SIG para visualizar la trayectoria pronóstico de los ciclones tropicales que emite el Centro Nacional de Huracanes (NHC) con el análisis de riesgo en la infraestructura tales como subestaciones eléctricas y centrales de generación de la CFE, este tipo de desarrollos está basado en modelos numéricos analíticos para estimar los cam-pos de vientos generados, establecer posibles zonas de peligro y generar escenarios de daño.

Adicionalmente, se desarrollaron procedimientos y metodologías para evaluar el es-tado de conservación de los elementos de la obra civil de subestaciones eléctricas y torres de transmisión cuya falla afectaría la continuidad del servicio eléctrico. Estos desarrollos se plasmaron en un Manual de Inspección, así como en un sistema in-formático para automatizar su aplicación. El sistema tiene la característica de ma-nejarse vía web, lo que permite contar con información en tiempo real para facilitar la toma de decisiones.

Los procedimientos y metodologías para la evaluación y diagnóstico en campo con-sideraron el comportamiento estructural de elementos de concreto, acero y mam-postería, los cuales se aplicaron a una muestra representativa de subestaciones para su calibración.

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En este periodo se concluyó con la actualización del Capítulo de Diseño por Viento del Manual de Diseño de Obras Civiles de la CFE. Esta revisión incluye tanto la ac-tualización del peligro eólico en la República Mexicana como la actualización de los criterios con fines de diseño por viento de estructuras. Para la actualización del peligro eólico se complementó y depuró la base de datos de vientos máximos con que cuenta la Gerencia de Ingeniería Civil del INEEL; así mismo, se mejoraron los procedimientos del análisis de extremos de los vientos sinópticos y de ciclones tro-picales que se presentan en México, así como el de su conjunción probabilista. Con base en ello, se ha obtenido una mejor estimación de las velocidades máximas para diseño, las cuales se pueden presentar en las diferentes regiones de México. Dichas velocidades han sido plasmadas en nuevos mapas de isotacas, asociados a una probabilidad de excedencia.

Por otro lado, dado que en México no existe suficiente información de la intensidad de los tornados, por primera vez se implementó un método que considera la frecuen-cia de los tornados en los Estados Unidos de América, extrapolándola al territorio mexicano para determinar las tasas de excedencia de las velocidades debidas a tornados. En cuanto a los criterios de diseño, se revisaron normas y literatura recien-tes, para implementar procedimientos que toman en cuenta los efectos estáticos y

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dinámicos que genera el viento sobre las estructuras. Se actualizaron los coeficien-tes para el cálculo de las presiones y fuerzas ejercidas por el viento en edificaciones, paneles de celdas fotovoltaicas y soportes de aerogeneradores, además de actua-lizar el Sistema Viento. Cabe señalar que por primera vez en México y en el mundo se realizaron pruebas en el túnel de viento de la Alianza FiiDEM-UNAM de modelos físicos a escala de sistemas de paneles solares fotovoltaicos.

La CFE contará con una nueva versión del Capítulo de Diseño por Viento con lo cual se mejorarán las prácticas de diseño para incrementar la seguridad de las estruc-turas expuestas a vientos fuertes, lo cual conllevará a su vez a reducir las pérdidas ocasionadas por eventos extremos producidos por el viento.

Para la Dirección de Modernización y Cambio Estructural de la CFE se continuó con el desarrollo de una metodología para la inspección de tuberías de presión que con-ducen agua a la turbina en centrales hidroeléctricas mediante la aplicación de siste-mas robóticos de inspección. Actualmente se están probando diversos elementos mecatrónicos que formarán parte de los dos dispositivos objetivo. Estos disposi-tivos permitirán realizar inspección visual, medición de espesores y detección de fallas en la placa de pared de tubos a presión con diámetros aproximados de 0.6 a 4.6 metros.

Con estos dispositivos se contará con mayor información confiable del estado in-tegral y vida útil de la tubería a presión, lo cual optimiza el mantenimiento y reduce costos de mano de obra, se evita la compra innecesaria de material y se establece un mantenimiento basado en confiabilidad que aumenta los niveles de disponibi-lidad de las centrales hidroeléctricas. Adicionalmente, se reducen los tiempos de interrupción ya que permite un reemplazo ágil de aquellos tubos que presenten fa-llas potenciales que desencadenan salidas forzadas teniendo como resultado un aumento en el nivel de seguridad de las instalaciones estratégicas.

Para la Subdirección de Negocios No Regulados se concluyó el desarrolló del siste-ma de medición para la alineación de partes fijas con partes móviles de turbinas de vapor. Este sistema es capaz de realizar la medición simultánea, mediante sensores láser, de la distancia entre el eje del mandril y los puntos preseleccionados de cada diafragma en las direcciones vertical y horizontal. Con los datos de las mediciones realizadas, el sistema calcula los movimientos necesarios de los diafragmas a fin de centrarlos de acuerdo con el diseño de cada turbina.

Esta alineación y centrado de los diafragmas es una actividad imprescindible duran-te el mantenimiento de cada máquina para garantizar su buen desempeño, por lo que es necesario contar con herramientas capaces de realizar mediciones de alta precisión y excelente repetibilidad.

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El INEEL ofrece sus servicios a la Gerencia de Proyectos de Modernización de la CFE y continua con el desarrollo y mejoras a un sistema electromecánico manipulado remotamente con la capacidad de navegar en el interior de la alberca de supresión para inspeccionar visualmente las paredes de la alberca (zonas del liner y concreto) de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde (CNLV). El personal técnico certifica-do podrá ejecutar los trabajos de inspección reduciendo los costos de operación y los riesgos a la salud.

El robot acuático está integrado por un manipulador subacuático, sistema de vi-sión con iluminación que transmite y captura video en tiempo real y fotografías, sistema de georeferencia que registra las coordenadas de los objetos detectados, estación de trabajo remota para que el operador e inspector manipulen al sistema subacuático de inspección desde una estación de trabajo. Con el desarrollo de metodologías para reducir fallas por alta temperatura y erosión de tubos de generadores de vapor se mejorará la disponibilidad de generadores de vapor de centrales termoeléctricas de la CFE y se reducirán las pérdidas económicas originadas por fallas de tubos. Este estudio incluirá metodologías para la reducción de fallas en paredes de agua por sobrecalentamiento, reducción de fallas en bancos de tubos por sobrecalentamiento, reducción de erosión en calderas y mejorará la dis-tribución de calor y temperatura de gases de combustión en generadores de vapor.

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Este desarrollo se aplicará en la unidad 1 de la C.T. Pdte. Plutarco Elías Calles (Petacalco), donde se implementará la metodología Reducción de fallas en bancos de tubos por sobrecalentamiento. En la unidad 4 de la C.T. Puerto Libertad-Unidad se aplicará la metodología Reducción de fallas en paredes de agua por sobrecalen-tamiento; en la unidad 3 de la C.T. Carbón II se pondrán en práctica las metodologías de reducción de fallas en paredes de agua por sobrecalentamiento y la de reducción de erosión en calderas. Finalmente, la metodología Mejorar la distribución de calor y temperatura de gases de combustión en generadores de vapor se empleará en la unidad 1 de la C.T. José López Portillo.

Otro estudio para la CFE fue la elaboración de las Curvas de regresión a diferentes condiciones de carga asociadas al Consumo Térmico Unitario Garantizado (CTUNG) y al Consumo Térmico de Operación en Vacío (CTOV) de las Centrales de Ciclo Combinado (CCC) de los Productores Externos de Energía (PEE), necesarias para las ofertas al Mercado Eléctrico Mayorista.

Se realizó el análisis, desarrollo y ajuste de curvas con base en la información de 28 CCC, se consideraron sus correspondientes valores del CTUNG y el CTVO, para lo cual, se realizaron las siguientes actividades: revisión de la información contenida en los documentos de descripción del modelo matemático de las propuestas técni-cas y económicas de los PEE, elaboración de las curvas de la función Producción-Cantidad de Combustible y del CTUNG referidas al poder calorífico superior e inferior contra el porcentaje de carga para cada central. Con esta información se ajustaron las curvas y se determinaron de los coeficientes de ajuste.

Con esto, la CFE contará con un análisis comparativo del impacto del ajuste de las curvas de consumo que se presentan en las ofertas de generación y el pago por cargo de combustible.

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El INEEL también realizó un análisis de la degradación de los componentes principa-les de los generadores eléctricos al operar de manera cíclica en modo condensador síncrono, así como de la turbina hidráulica y componentes mecánicos para deter-minar los costos asociados a este modo de operación. La CFE podrá integrar estos resultados en su tarifa del Servicio Conexo de Potencia Reactiva que proporciona al Mercado Eléctrico Mayorista.

Las actividades incluyeron la revisión y análisis de las tendencias tecnológicas ac-tuales para la determinación de la degradación de componentes mecánicos del con-junto turbo-generadores en centrales hidroeléctricas operando en modo condensa-dor. Con esta información se desarrolló la metodología con la cual se determina el costo del Servicio Conexo de Potencia Reactiva. El proyecto incluyó la capacitación a personal de la CFE sobre efectos en los componentes mecánicos por el modo de operar como condensador síncrono y sus costos.

El cliente contará con un estudio completo de la estimación de costos de la degrada-ción de los componentes mecánicos involucrados en la operación de los generado-res en modo condensador síncrono y su impacto en los costos finales de operación, mantenimiento y reparación de dichos equipos.

Para la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas se llevó a cabo la instalación, valida-ción y aplicación del código Gothic en un equipo computacional de la CFE designado para llevar a cabo análisis de transitorios termohidráulicos. Como resultado, la CNLV dispone ahora de una herramienta en el estado del arte para análisis termohidráuli-cos, validada y enfocada principalmente a la contención del reactor. Esta herramien-ta se aplicó en el proyecto a la determinación de las condiciones ambientales en el cuarto de la bomba del Sistema de Enfriamiento con el Reactor Aislado durante un evento de pérdida total de energía eléctrica, para analizar la degradación de las condiciones operativas del sistema y estimar el tiempo transcurrido hasta que estas condiciones excedan las condiciones de diseño y ya no se cumpla con la función de enfriamiento del núcleo. Este tiempo es importante para programar acciones de enfriamiento alterno antes de que ocurra daño al núcleo del reactor.

Para dicha CNLV se concluyó la evaluación detallada del Sistema de Venteo Rígido de Emergencia (HCVS, por sus siglas en inglés) del contenedor primario del reactor para las Unidades 1 y 2 en condiciones de accidente severo. El estudio termohi-dráulico incluyó el modelado mediante RELAP5 del contenedor primario del reactor, acoplado a la línea de venteo considerando sus accesorios y trayectoria física. El análisis con el modelo desarrollado determinó el comportamiento de las principa-les variables termohidráulicas relacionadas con el proceso de venteo bajo diversas condiciones operativas y permitió calcular la máxima energía que el sistema HCVS puede ventear en condiciones de accidente severo.

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El cálculo incluyó sensibilidades tales como el modelado de estrangulamientos en las secciones horizontales de las líneas causadas por caída de objetos en caso de eventos tales como sismo, así como la determinación del valor de apertura mínima de una sola válvula, en caso de atascamiento, para que el sistema permanezca con la capacidad de venteo establecida por la reglamentación.

Con estos resultados la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde atiende la orden EA-13-109 de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos de América (NRC, por sus siglas en inglés) relacionada con los requerimientos para el diseño e imple-mentación del venteo en plantas con reactor tipo BWR y con contenedor primario Mark I o Mark II.

Un desarrollo adicional para la Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas fue la platafor-ma de soporte para la evaluación del apéndice R del código 10CFR50.48, con lo cual se realizará la gestión del cumplimiento de la normativa nuclear relacionada con la prevención y el combate de incendios en la CNLV. Esta es una plataforma integral para consulta de información que permite la revisión documental de una manera ágil para el análisis de los cumplimientos y no cumplimientos de la normativa internacional rela-cionada con la seguridad de la Central.

Para dar cumplimiento a la legislación pública en relación a la ley de aguas naciona-les, sus reglamentos y demás disposiciones, se llevó a cabo la selección e instala-ción de un dispositivo de medición de flujo en el canal de descarga de la CNLV, con lo cual, la central cumplirá con el requisito legal señalado por la Conagua.

Adicionalmente, el INEEL desarrolló para la CNLV una herramienta con soporte téc-nico especializado para la instalación de un sistema de monitoreo de radiación del venteo rígido de las unidades 1 y 2, el soporte técnico especializado para la imple-

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mentación de estrategias Post-Fukushima en el simulador total de la CNLV, así como la evaluación de efectos por tormentas severas en el sistema HCVS y por sismos en rutas de despliegue de las estrategias FLEX.

Con este desarrollo, la CNLV dará cumplimiento a los requerimientos de la orden NRC EA-13-109 al contar con un sistema de monitoreo de radiación gamma de am-plio rango, de 10-2 a 104 rem/hr en el venteo rígido de emergencia de 12” de la contención primaria para cada una de las dos unidades de la central, el cual pro-porcionará una capacidad fiable de venteo del pozo húmedo bajo condiciones de accidentes severos.

Así mismo, dispondrá de un simulador de alcance total para el cumplimiento de los requerimientos NEI 13-02 R0 (HCVS), y NRC EA-12-49 y NEI 12-06 R2 FLEX, enfoca-dos a la evaluación de probabilidades de eventos extremos más allá de las bases de diseño y un diseño de la estructura de blindaje contra proyectiles para las tuberías HVCS.

Se modernizó la plataforma Simulador de Alcance Total (SAT-2) con la finalidad de elevar el nivel de confiabilidad del simulador para el entrenamiento del personal con licencia de operación de la Central Nucleoeléctrica de Laguna Verde con lo cual se reducirán los costos y tiempos de mantenimiento, se incrementará la rentabilidad y será reconocido como uno de los mejores simuladores dentro de la industria.

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Esta modernización incluye la renovación del equipo de cómputo, comunicaciones, paneles de tableros virtuales, licencias y alojamiento del simulador en la plataforma Orchid® de L3M y la infraestructura necesaria para el simulador de Aula, así como la Base de Diseño para la regeneración de los tableros virtuales y despliegues para la consola de instructor. También contará con un tablero que permita el entrenamiento de los Operadores Auxiliares en las tareas de operación de los Generadores Diésel de Emergencia.

Para las Centrales de Generación Eléctrica de las 5 Subsidiarias de la CFE se desa-rrolló e implantó el Sistema Integral de Información del Proceso de Protecciones (SIIPP), con el fin de supervisar en forma remota el proceso de generación de energía eléctrica. Con este sistema se tendrá información en cualquier sitio con conexión a la red de la CFE para al análisis de fallas y disturbios y apoyará en la supervisión del proceso de generación de las centrales al proporcionar información en tiempo real e histórica para la toma de decisiones.

El SIIPP integra el Sistema de Apoyo para la Calibración de Instrumentos de Protecciones (SACIP) y el Sistema para la Administración de Registros de Pruebas a Equipo Eléctrico (SARPEE). Con estos sistemas concentra en una base de datos la información necesaria para la calibración de equipos de protección y medición, además, interactúa con múltiples bases de datos para la administración y explota-ción de la información histórica, con el fin de automatizar las pruebas eléctricas y analizar el comportamiento de los equipos eléctricos primarios (generadores, trans-formadores TP y TC) de las Centrales Generadoras.

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Para CFE Distribución se desarrolla un Sistema Predictivo de Ventas y Pérdidas de Energía en el Sistema Eléctrico de Distribución, que permitirá realizar predicciones semanales y mensuales de ventas de energía, estimación de pérdidas por circuito, por zona y por divisiones, para la integración de estrategias de interoperabilidad en-tre los sistemas de operación y comercialización.

Este sistema mejorará los índices de productividad y competitividad de la CFE al contar con información relacionada con la detección y reducción de pérdidas téc-nicas y no técnicas de energía en las redes generales de distribución, ingresos por venta de energía eléctrica, oportunidad e índice de cobranza.

Adicionalmente, se desarrolló una solución informática integral e interoperable que permite formular, ejecutar y dar seguimiento a los programas de mantenimiento de las Subestaciones de Distribución de la red general de distribución, a través de la evaluación del desempeño diario, de las condiciones del entorno y de la confiabili-dad, adicionalmente realiza el análisis de los resultados de mediciones y pruebas periódicas al equipo primario.

La CFE logrará la interoperabilidad con los sistemas legados para contar con infor-mación estructurada e integrada de los activos que conforman una subestación de distribución, desde los datos de placa hasta las condiciones de operación y el man-tenimiento previo efectuado al equipo. Contará con herramientas de análisis para identificar los equipos de las subestaciones de distribución con mayor prioridad para el mantenimiento, también dispondrá de la automatización de reportes ejecutivos y de detalle del seguimiento al mantenimiento de los equipos de las subestaciones de distribución, así como ambiente dinámico para relacionar y reportar la información disponible de los equipos.

Se desarrolló y se puso en servicio un simulador de alcance total para entrenamien-to de Operadores y Analistas de Distribución con una réplica de un Centro de Control de Distribución Zonal en Morelos. Esta herramienta avanzada de capacitación per-mitirá la formación integral de los operadores de distribución en el funcionamiento y operación de la red actual, con lo cual se enfrentarán las diferentes situaciones operativas normales y de fallas de los sistemas, así mismo, apoyará en el análisis de problemáticas de los elementos de la red para su óptimo aprovechamiento al realizar prácticas operativas sin riesgo para los equipos y el personal. Este entre-namiento permitirá preparar al personal de operación de los centros de control de distribución para el inminente advenimiento de las Redes Eléctricas Inteligentes y sus eventos inherentes de la generación distribuida.

El simulador del centro de control de distribución incluye el modelado dinámico de la red de distribución real, la interfaz hombre-máquina de un SCADA típico para la operación de la red de distribución, así como los sistemas utilizados para operación

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y mantenimiento de la red de distribución en la plataforma de interoperabilidad con capacidad de simular hasta 16 sesiones de entrenamiento autónomas e indepen-dientes para 2 sitios diferentes (local y remoto).

Adicionalmente, se construye un módulo inteligente de predicción de usos ilícitos, ventas y tendencias para el sistema predictivo de ventas y pérdidas de energía en el Sistema Eléctrico de Distribución. Este modelo de predicción de pérdidas no técni-cas de energía se basa en técnicas de minería de datos e inteligencia artificial, el cual considera información de las diferentes bases de datos técnicas, comerciales y de consumo del sistema de distribución, así como datos sociodemográficos.

Con este desarrollo se podrán detectar las principales causas de las pérdidas no técnicas de energía, así como predecirlas o detectarlas en etapas tempranas, lo que permitirá atacar y corregir las causas de las mismas, y a su vez, permitirá ahorros económicos importantes. Entre los diversos impactos positivos se encuentran la recuperación del costo de la energía que se produce y la minimización del deterioro de los equipos al evitar el uso ilícito de la energía que se genera.

Para la Subdirección de Negocios No Regulados, se realizó la definición e implemen-tación de la arquitectura tecnológica para la comercialización de electricidad, con la finalidad de contar con una infraestructura tecnológica que le permita enfrentar los retos de la reforma energética para comercializar la energía. Estos resultados le permiten a la CFE, cumplir con sus funciones para participar en el Mercado Eléctrico Mayorista a través de la implementación de sistemas, desarrollo de componentes de software y soporte técnico.

Se implementó una plataforma de conciliación para realizar tareas de ofertas, así como un Sistema de Supervisión de Mercado que funciona como almacén de da-tos de mercado y automatiza funciones auxiliares de negocio. Adicionalmente, se cuenta con un conjunto de tableros para el análisis de información y esquemas

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de interoperabilidad para la comunicación de datos entre sistemas, además se im-plementó una estrategia de seguridad. El INEEL también colaboró en el análisis de información relacionado con el cálculo e interpretación de procedimientos estable-cidos en los manuales de mercado.

Para la Subdirección de Generación de la CFE se actualizó la plataforma tecnológica del Sistema Informático de Seguridad y Salud en el Trabajo (SISST) y se integró el Sistema Digital de Protección Civil (SDPC) para mantener la confiabilidad y continui-dad del servicio a los usuarios, así como para incrementar la eficiencia en las tareas relacionadas a los procesos de Seguridad Industrial y de Protección Civil.

Con esta herramienta de alto grado de innovación se cumplirá con los servicios de Seguridad Industrial y de Protección Civil que proporciona la Gerencia de Seguridad Industrial, así mismo, integrará las funciones involucradas en los diferentes siste-mas informáticos con lo cual se eliminará la duplicidad y se atenderá el aumento de la demanda en el uso de estos servicios. Este desarrollo incidirá en la reducción de la accidentalidad y de los riesgos en las instalaciones de la CFE y sus empresas subsidiarias además de cumplir con la normatividad NMX-SAST-001-IMNC-2008 y la Ley General de Protección Civil.

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Para la Secretaría de Energía (SENER) se realizó el taller sobre Almacenamiento de Energía en la Red Eléctrica para identificar las necesidades nacionales de desarrollo de capacidades, formación de recursos humanos, investigación y desarrollo tecno-lógico más relevantes, lo cual busca impulsar la investigación científica, innovación y tecnología aplicada en el ámbito nacional para los sistemas de Almacenamiento de Energía y su interconexión en las Redes Eléctricas.

En este taller se discutieron los retos del sector energía de México para desarrollar una estrategia que organice las prioridades nacionales para las inversiones en pro-yectos de investigación, desarrollo y formación de talento. Esto contribuirá a la de-terminación del estado del arte, del conocimiento y de la tecnología de los sistemas de almacenamiento de energía en las redes eléctricas con base en las experiencias internacionales.

Como un resultado del taller, la SENER cuenta con un documento de referencia para las inversiones de los Fondos Sectoriales de Energía en proyectos relacionados con el tema de Almacenamiento de Energía en la Red Eléctrica.

El Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) es el líder del Centro Mexicano de Innovación en Redes y Microrredes Eléctricas Inteligentes (CEMIE-Redes), el cual busca abatir las barreras y atender los retos científicos y tecnológi-cos para el aprovechamiento sustentable de la energía a través de soluciones tecno-lógicas e innovación en materia de redes y microrredes eléctricas inteligentes. Con

3. Desarrollos integrales para entidades de gobierno

El INEEL apoya a las entidades de gobierno al realizar proyectos de innovación tecnológica en materia de energías limpias, renovables, mercado de energía, confiabilidad

y seguridad de los sistemas asociados con los sectores eléctrico y energético nacional para alcanzar la eficiencia energética y la sustentabilidad ambiental.

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esto se logrará una operación más eficiente, se fortalecerá la regulación, seguridad, confiabilidad, disponibilidad e interoperabilidad de las tecnologías inteligentes que se adoptan en el Sistema Eléctrico Nacional.

Con este fin, el INEEL realizó el taller de “Prioridades Nacionales en Redes y Microrredes Eléctricas Inteligentes” con la participación de los organismos más relevantes del sector eléctrico, públicos y privados, nacionales y extranjeros, entre otros: SENER, CFE, CENACE, Comisión Reguladora de Energía (CRE), Laboratorio de Pruebas de Equipos y Materiales (LAPEM), Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mission Innovation (MI), así como empresas, universidades y centros de investi-gación como Technical Research Centre of Finland (VTT), Electric Power Research Institute (EPRI), Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO) y re-presentantes de países como Estados Unidos, Finlandia, Italia, Holanda, Canadá, Eslovenia, Colombia y Dinamarca, entre otros. El desarrollo de este taller logró la vinculación entre centros de investigación, academia, industria y gobierno; se identi-ficaron las prioridades nacionales de I+D+i y de formación de recursos humanos, se definió el portafolio de proyectos estratégicos que se integrarán al Plan General del CEMIE-Redes y promoverá programas académicos que capaciten a profesionistas y técnicos que permitirá a la industria nacional de manufacturas eléctricas desarrollar productos que tengan impacto en el mercado nacional e internacional.

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Apoyado por el Fondo de Sustentabilidad Energética, el objetivo de este este estudio fue establecer una estructura de acopio periódico de información y procesamiento de datos reales, consistentes y necesarios para desarrollar las propuestas, imple-mentación, análisis, seguimiento y control de programas, lineamientos y políticas públicas de ahorro y uso eficiente de energía en el sector de edificaciones en México. Con este observatorio de eficiencia energética en edificaciones se realizará la eva-luación de impactos técnicos, económicos y ambientales de cualquier programa de eficiencia energética en el sector edificaciones que se lleve a cabo en territorio nacional y permitirá la comparación de estos impactos entre diferentes programas.

El desarrollo del sistema de recopilación de datos permitirá generar una base de da-tos nacional que será gestionada por el INEEL, cuyo producto principal será un siste-ma que contenga indicadores energéticos del sector de edificaciones para promover recomendaciones de las mejores prácticas en el uso de la energía mediante alertas tecnológicas para planificar, priorizar y establecer la política energética en México.

En colaboración con la Universidad de Birmingham (UoB) se desarrolla el proyecto Priorización de almacenamiento de energía en México para identificar una lista de tecnologías de almacenamiento de energía que brinden los mayores beneficios en un área de estudio en México.

Como parte del programa Institutional Links del Newton Fund, la UoB en Inglaterra y el INEEL en México desarrollan el presente proyecto para identificar dichas tecnolo-gías de almacenamiento de energía que brinden diversos beneficios en un área de estudio en México y complementar con un estudio de factibilidad para el sistema de almacenamiento de energía que proporcione el mayor beneficio.

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A la fecha de este informe, se han realizado dos talleres de opinión con los especia-listas de la UoB y el INEEL. El resultado del primer taller fue una mayor comprensión de los desafíos que enfrenta el sistema energético de México, conocer las opcio-nes de tecnologías de almacenamiento de energía y proponer diversas localidades para seleccionar un área de estudio para el proyecto. Con base en los resultados del primer taller y mediante un análisis de las diferentes localidades propuestas, se determinó que el área de estudio más apropiada para el proyecto es la comunidad de Tlamacazapa, en el estado de Guerrero.

En el segundo taller, se invitó a un miembro de la comunidad con el cual se tuvo la oportunidad de tener una mayor comprensión de los problemas que enfrenta la comunidad de Tlamacazapa. Adicionalmente, se realizaron dos visitas a la comuni-dad, en las cuales, el comisario y algunos miembros de su comité, explicaron más a detalle la problemática social, económica, ambiental y energética del lugar. Las si-guientes actividades en el proyecto estarán enfocadas a generar la información que se requiere para identificar una lista de tecnologías de almacenamiento de energía, específicas para brindar beneficios a dicha comunidad; así como la realización del análisis de factibilidad del sistema de energía que proporcione el mayor beneficio. Los resultados de este proyecto se difundirán en un tercer taller a realizarse en el INEEL en abril de 2019.

En este periodo se concluyeron las actividades relacionadas con los servicios de certificación de Plantas de Cogeneración. Las actividades realizadas incluyen la re-copilación de información de los certificados de los instrumentos de medición de las variables, el procesamiento y análisis de la información recolectada y la generación del informe para la CRE, lo anterior para cumplir con los requisitos que marca la Ley sobre cogeneración y certificación de cogeneradores eficientes.

Adicionalmente, se ofrecieron diversas asesorías a los permisionarios y proveedores de servicios, se proporcionó capacitación en temas de cogeneración, así como la realización de estudios específicos de sistemas de cogeneración.

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Con el apoyo del FOTEASE se adquirió el generador de 2 MW que se instaló en el Centro Regional de Tecnología Eólica (CERTE) del INEEL, se realizaron las pruebas de instalación y se continua con la gestión de los convenios que se establecerán entre CFE-INEEL-Municipio de Juchitán. Con estas acciones se captará información relacionada con la generación eléctrica mediante aerogeneradores en la que se in-cluya tecnología desarrollada por empresas mexicanas. Lo anterior sentará las ba-ses de desarrollo de proyectos sustentables eoloeléctricos para replicarse en otros municipios en el país que cuenten con el recurso eólico. Esto tendrá como resultado el apoyo a proyectos de innovación y desarrollo tecnológico que forme capital hu-mano local, que contribuyan a la sustentabilidad y al desarrollo eólico de la región del Istmo. Además, con la venta de la energía que se produzca se verán beneficiados económicamente más de 29 mil viviendas del municipio.

Con lo anterior, se generarán sinergias y se dará impulso al desarrollo tecnológico para estimular a empresas mexicanas que puedan participar en la cadena de valor de la industria eléctrica, lo que contribuirá al desarrollo de un modelo de sustentabi-lidad replicable.

Con el objetivo de contribuir en la planeación de la explotación del recurso eólico en México, para la generación eléctrica en grande, mediana y pequeña escala, se elabo-ra el Atlas Eólico Nacional, el cual contendrá un inventario de datos de observacio-nes y modelaciones asociadas a los datos de viento de México, también contará con el análisis de datos históricos mediante el modelo Weather Research and Forecasting (WRF por sus siglas en inglés), así como un atlas de viento extremo, un atlas de viento observacional con información monitoreada en 10 sitios de interés y un atlas de viento numérico de la modelación a mesoescala en un período de 10 años.

Mediante un sistema de consulta en línea, el Atlas Eólico se pondrá al alcance de desarrolladores de proyectos eólicos, inversionistas y sociedad en general, a través de una plataforma con información confiable y sin costo, para reducir las barreras de acceso a la información que permita acelerar inversiones en el desarrollo de parques eólicos en México.

Esto ofrecerá, entre otros, beneficios económicos tanto para la entidad generadora como para el usuario al incrementar el uso de la energía eólica local; beneficios medioambientales al reducir las emisiones de GEI, y beneficios sociales al coadyu-

El INEEL es el líder del Centro Mexicano de Innovación en Redes y Microrredes Eléctricas Inteligentes (CEMIE-Redes); este Centro busca atender los retos cientí-ficos y tecnológicos para el aprovechamiento sustentable de la energía a través de redes y microrredes eléctricas inteligentes.

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var al desarrollo de una cadena de suministro de tecnología, materiales y mano de obra cualificada local.

En el marco del proyecto GEMex, apoyado por el Fondo Sectorial SENER-Conacyt para la Sustentabilidad Energética, se avanzó en el desarrollo de un modelo nu-mérico conceptual y numérico del sistema geotérmico de Acoculco que permitirá simular el funcionamiento termodinámico y de flujo del sistema. La construcción del modelo numérico integró información de geología y de propiedades petrofísicas y térmicas de las rocas medidas por grupos del proyecto GEMex así como informa-ción recopilada en la bibliografía geotérmica.

Dentro del consorcio GEMex con la Unión Europea se realiza el estudio petrológico de las rocas del yacimiento del Campo Geotérmico de Los Humeros (CGLH), cuyo objetivo es identificar los procesos que han modificado las rocas del yacimiento. Estos cambios afectan las propiedades químicas y físicas de las rocas del yacimien-to y por tanto la composición de los fluidos producidos por los pozos. Desde el punto de vista mineralógico se estudian pares de pozos considerados como gemelos, per-forados con diferencia de 25 años aproximadamente.

Se concluyó con el análisis de información termodinámica del CGLH y se hizo su co-rrespondiente clasificación como parte del Proyecto GEMex. A partir de la informa-ción proporcionada por la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE sobre presiones y temperaturas medidas en los pozos, principalmente durante la etapa de terminación de su perforación, se identificaron y establecieron sus parámetros a con-diciones de estado no-perturbado. Se construyeron mapas de distribuciones de pará-metros termodinámicos a lo largo del CGLH con el objeto de definir las propiedades de las celdas de la malla para el modelado del yacimiento. Dentro de la caracterización estática se identificaron los tiempos en que se alcanzan condiciones pseudoestables en los pozos, los cuales sirven de criterio dentro de las simulaciones.

Durante 2018 se ejecutaron las actividades correspondientes a las etapas 6 y 7 del proyecto denominado “Análisis de factibilidad, comparación de tecnologías, es-tudio de mercado y desarrollo de un proyecto demostrativo de Bombas de Calor Geotérmicas para acondicionamiento de espacios habitacionales y comerciales en las regiones Centro y Norte de México”. En este período se concluyó el sistema de-mostrativo de Bombas de Calor Geotérmicas (BCG) para climatizar el jardín de niños y la clínica del poblado Los Humeros en el Estado de Puebla. El sistema se compone de dos bombas de calor geotérmicas, una para cada inmueble; para cada equipo se construyeron los intercambiadores de calor a base de trincheras. Los equipos operarán principalmente en modo calefacción ya que en la región predomina un clima semiárido, templado, con temperatura media anual entre 12°C y 18°C, y una temperatura del mes más frío entre -3°C a 18°C y una temperatura del mes más caliente menor de 22°C. Se instalaron 8 Intercambiadores de Calor tipo “Slinky” de

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una longitud de 27 metros enterrados a 2 metros de profundidad. Adicionalmente, se emplearon dos sistemas de distribución de energía, uno mediante aire forzado utilizando ductos para la distribución de aire caliente en el preescolar y la clínica; así como un sistema hidrónico de piso radiante para el acondicionamiento del Centro de Atención Rural del Adolescente.

El sistema coadyuvará a mejorar la calidad de vida de los integrantes de la comuni-dad y permitirá continuar con el proceso de asimilación de la tecnología para sentar las bases para introducir al país su uso masivo. Asimismo, en las instalaciones de la Universidad Politécnica de Baja California (UPBC) se encuentra en desarrollo el segundo proyecto demostrativo de BCG cuyo intercambiador de calor presenta un avance del 90% aproximadamente. Se estima que a finales de 2018 se tendrá ope-rando el sistema de BCG para climatizar dos laboratorios de la UPBC, el intercambia-dor de calor se construye mediante trincheras y 15 pozos verticales de 30 metros de profundidad y 5 pulgadas de diámetro.

Adicionalmente, en el INEEL se realizan actividades para habilitar el Centro de Evaluación, Certificación y Capacitación en Bombas de Calor Geotérmicas (CECCAB) en donde se impartirán cursos y conferencias de manera presencial y en línea en temas de las BCG. Mediante el CECCAB será posible certificar especialistas y rea-lizar investigación para la sustitución de materiales, así como adecuar y adaptar la tecnología a condiciones de clima y suelo de sitios seleccionados de la República Mexicana entre otras cosas. Estas acciones permitirán al INEEL ser el referente en sistemas de BCG a nivel nacional y Latinoamérica.

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Para el convenio CEMIE Geo se actualizó la estimación del potencial de generación eléctrica de los Sistemas Geotérmicos Mejorados (SGM) en México, mediante la utilización de nuevos datos de flujo de calor estimados en pozos y de la profundidad del punto de Curie, los cuales fueron proporcionados por el Proyecto P-01 del CEMIE Geo. La actualización de los resultados se presentó en un sistema de información geográfico accesible en internet y proveerán una base imprescindible para el desa-rrollo de una estrategia nacional para la investigación, el desarrollo y la implementa-ción de SGM en México.

En este período se completó la primera versión beta del simulador de transporte de vapor GeoSteam.Net para la planta de energía geotérmica. El simulador será útil para optimizar el diseño y construcción, así como el monitoreo y operación, además para la toma de decisiones en la actualización y modificación de plantas de energía geotérmica. Actualmente, una aplicación de GeoSteam.Net está en proceso para ilustrar el transporte de vapor en una red de vaporducto de una planta geotérmica del campo geotérmico Los Azufres y sus resultados serán validados con los resul-tados generados por el INEEL y la CFE en 2007 mediante diversos programas de software comerciales como PipePhase y Sims.net. Además, se desarrolló un arreglo experimental denominado “calorímetro diferencial de barrido” para medir las propie-dades del agua, PVT, Cv y Csat (calor especifico a lo largo de curva de saturación) hasta 700 K y 50 MPa, con el objetivo de actualizar las tablas de vapor con base en consistencias internas termodinámicas.

CEMIE Eólico

Los objetivos de este consorcio son la investigación, el desarrollo y la innovación para un mejor aprovechamiento de recursos naturales renovables como la energía eólica, una de las principales fuentes del país. El INEEL en su calidad de Líder del consorcio Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica (CEMIE Eólico) conti-nuó atendiendo las actividades de los proyectos estratégicos para cumplir con sus metas. Algunas de las principales líneas de investigación y desarrollo tecnológico del CEMIE Eólico son las siguientes: el desarrollo de soluciones inteligentes para mejorar los métodos de operación y mantenimiento de aerogeneradores y parques eólicos; el desarrollo de sistemas inteligentes para generación distribuida com-patibles con redes eléctricas inteligentes; el desarrollo de los recursos humanos y tecnológicos para incorporar componentes nacionales en la cadena de valor y el desarrollo de proyectos para promover y apoyar el despliegue de la generación eólica en México.

En el marco del Programa de Colaboración sobre Tecnología Eólica (IEA Wind TCP, por sus siglas en inglés) de la Agencia Internacional de Energía (AIE) El CEMIE-Eólico participó en la 81ª reunión del Comité Ejecutivo con sede en Washington, USA; en dicha reunión se reeligió al responsable técnico del CEMIE Eólico, Dr. José Manuel

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Franco Nava, como Vice Chair del IEA Wind TCP. También el CEMIE-Eólico participó en la reunión de la Tarea 25 con sede en Lisboa, Portugal.

Estas acciones han permitido identificar áreas de oportunidad en Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación (I+D+i) que contribuirán a la estrategia y pro-ceso de innovación, así como a la generación de una cartera de proyectos que le permitan al CEMIE Eólico apoyar a disminuir las barreras tecnológicas actuales.

A finales de 2018, el CEMIE Eólico organizó el Primer Congreso del Centro Mexicano de Innovación en Energía Eólica: éxitos y logros, cuyo objetivo fue dar a conocer las investigaciones, los avances y las innovaciones, así como los principales resultados del consorcio CEMIE-Eólico basado en la visión y perspectiva del desarrollo de la tec-nología eólica en México y la formación del capital humano asociado. El congreso re-unió a destacados investigadores mexicanos que aportan soluciones prácticas en los sistemas relacionados con el aprovechamiento de las energías renovables, particular-mente la eólica, como las soluciones inteligentes para mejorar métodos de operación de aerogeneradores y parques eólicos; los sistemas inteligentes para generación dis-tribuida compatibles con redes eléctricas inteligentes, así como la formación de re-cursos humanos y tecnológicos para el desarrollo e implementación de la generación eólica en México. Contó con la participación de investigadores de la academia, cen-tros de investigación e industria, además de los representantes de diversos CEMIE: CEMIE Océano, CEMIE Bio, Cluster de Bioalcoholes, CEMIE Sol y CEMIE Geo.

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4Oportunidades empresariales y estratégicas

realizadas para la industria

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Para Prolec GE se desarrolló una metodología para la evaluación dieléctrica y arran-que en frío del fluido VG-100 mejorado. Para este fin, se realizaron estudios en dos fluidos vegetales, se validó el comportamiento dieléctrico al impulso por rayo en el fluido VG-100 mejorado comparándolo con VG-100 convencional, posteriormente se evaluó el arranque en frío (-30°C) de un modelo de transformador aislado con VG-100 mejorado y se comparó usando el fluido VG-100 convencional, asimismo, se evaluó el efecto de la temperatura en propiedades de densidad, viscosidad, ex-pansión volumétrica, capacidad calorífica y conductividad térmica del fluido mejora-do. Con estos estudios se fundamentará la elaboración de un nuevo procedimiento para la energización y puesta en operación de los transformadores ecológicos con el éster natural mejorado.

Para la empresa Diprocat se diseñó y desarrolló un dispositivo para la medición de resistividad en suelos, usando hardware propietario y un sistema de alimentación híbrido con baterías de respaldo. Este dispositivo cuenta con propiedad intelectual registrada y pruebas de norma soportadas con la certificación del producto en la-boratorios nacionales como LAPEM o ANCE. Lo anterior permitirá incrementar la productividad de la empresa, y una vez terminado el desarrollo, permitirá llevar a cabo la estrategia de comercialización del producto resultante.

El INEEL apoya al Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL) con la evaluación del impacto de los programas de eficiencia energética relacionado con el consumo de energía eléctrica de los equipos electrodomésticos en hogares mexicanos. En este estudio se consideró el análisis e integración de los datos de entrada para la genera-ción de la línea base (2001) para hacer la proyección al año 2030.

4. Oportunidades empresariales y estratégicas realizadas

para la industriaEl INEEL ofrece soluciones integrales para la industria eléctrica y energética que incluyen

la aplicación de tecnología de energías limpias y la integración de fuentes renovables para incrementar la confiabilidad, estabilidad y seguridad de la red eléctrica nacional.

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El LBNL obtendrá los informes de resultados que le permitirán evaluar los impactos históricos y futuros de la aplicación de los diversos programas de eficiencia energé-tica que se han aplicado en México. Algunos de los informes incluyen el análisis de la información energética, financiera, económica y ambiental más robusta acerca de todas las variables de entrada de la metodología usada previamente para estas evaluaciones; el análisis de variables de equipos residenciales no incluidos en las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de eficiencia energética; y las tendencias de reducción de Gases de Efecto Invernadero con la alineación de políticas futuras con América del Norte.

Para la empresa Idemtech Innovation and Development of Medical Technology se rea-lizó el proyecto Clavo centro medular auto bloqueante fabricado en nuevas aleacio-nes metálicas para la industria quirúrgica. El desarrollo incluyó la determinación de aleaciones metálicas nuevas, el análisis microestructural de dichas aleaciones y de aleaciones comerciales, la determinación de dureza y resistencia a la flexión, pruebas mecánicas, así como las consideraciones para la fabricación de probetas, análisis microestructural de nuevas aleaciones y aleaciones comerciales además de la asesoría técnica requerida.

La empresa Idemtech obtendrá información para soportar el nuevo desarrollo pro-puesto en la convocatoria 2018 del fondo del programa de estímulos a la investiga-ción, desarrollo tecnológico e innovación del Conacyt.

Con base en la solicitud del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), el INEEL realizó un trabajo conjunto con la empresa Sintec para la evaluación de la Compañía

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Nacional de Fuerza y Luz (CNFL), subsidiaria en distribución del ICE, el objetivo fue establecer el estado actual en que se encuentra la empresa sobre el Modelo de Madurez de Red Eléctrica Inteligente (MMREI o SGMM por sus siglas en inglés). Este trabajo conjunto permitió al INEEL trabajar en los dominios de Gestión de activos y fuerza de trabajo, Tecnologías y Operación de la Red, Sintec trabajó en los dominios restantes del SGMM.

Dentro del nuevo esquema del mercado eléctrico basado en la Red Eléctrica Inteligente, es preponderante que las empresas eléctricas evolucionen y maduren para ubicarse con eficiencia en este nuevo concepto y entorno mundial, con este es-tudio el INEEL y Sintec identificaron brechas, documentaron acciones y establecie-ron un mapa de 73 iniciativas que posicionarán a la empresa de distribución CNFL en un mejor nivel de madurez y modernización. CNFL contará con una cartera de proyectos estratégicos en un mapa de ruta de proyectos alineados a la estrategia, lo cual es la base para llevarla a un nivel de madurez deseable en los dominios WAM y Tech del MMREI.

El INEEL desarrolló una metodología para la evaluación dieléctrica y arranque en frío de fluidos vegetales, con este estudio se caracteriza el comportamiento dieléctrico al impulso por rayo, el efecto de la temperatura en propiedades de densidad, visco-sidad, expansión volumétrica, capacidad calorífica y conductividad térmica, para la energización y puesta en operación de los transformadores ecológicos.

En atención del Artículo 106 de la Ley de Transición Energética, se realizó el estudio para determinar la eficacia de las NOM, los programas de información y etiquetado en materia de eficiencia energética. El estudio deberá proveer a la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de Energía (CONUEE) el impacto económico y social que han tenido las NOM sobre Eficiencia Energética, tanto de producto como de sistema de 1995 al 2017; así como el impacto del etiquetado al consumidor final.

Con este estudio, la CONUEE evaluará la eficacia de su programa de normalización y tendrá los argumentos técnicos para la toma de decisiones orientadas a mejorar el programa de normalización de eficiencia energética mexicano.

Para la empresa CFEnergía se concluyó el desarrollo de la plataforma CFEn-Online para la operación y gestión de sus procesos sustantivos para la comercialización de gas natural, permitiendo su operación de forma estandarizada, colaborativa, efi-ciente y medible. Su arquitectura integra la alineación estratégica de protocolos y metodologías con información técnica y operativa. El alcance considera, además, los procesos externos con sus clientes a través de transacciones comerciales elec-trónicas Business-to-Business y un Boletín Electrónico (EBB) de comercialización en tiempo real, que permita a los participantes del mercado presentar ofertas de com-pra y venta de gas natural.

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Los beneficios del desarrollo es dar soporte a la operación y gestión de la cadena de valor, con las premisas de alineación, eficiencia y oportunidad económica. Además de contribuir al desarrollo y evolución del mercado de gas natural, lo cual apoya a su transparencia, liquidez y, eventualmente, permitir la generación de índices a lo largo del país, coadyuvando a la transformación de la industria energética.

El INEEL determinó los ahorros en consumo y demanda de energía eléctrica e im-pactos ambientales debido al Cambio de Horario de Verano (CHV) 2018, en las tran-siciones marzo - abril y octubre - noviembre, y el impacto total debido a su imple-mentación durante el año 2018.

El FIDE contará con la información de ahorro en consumo y demanda de energía eléctrica, así como el impacto ambiental y económico debido al programa de CHV, durante el período de implementación del año 2018, el cual será de siete meses. Adicionalmente, contará con la información de la evaluación del horario de verano para los municipios fronterizos que es de ocho meses.

Con lo anterior se obtiene el ahorro en consumo y demanda de energía eléctrica de-bido al CHV, en los meses de transición y durante los meses de aplicación del CHV,

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en los municipios ubicados en franja fronteriza, en las diversas áreas del sistema, el sistema interconectado y el sistema eléctrico nacional, a partir del análisis de la información del CENACE.

Por encargo de la Secretaría de Energía, Iniciativa Climática de México (ICM) en colaboración con el INEEL, desarrollan el Proyecto Financiamiento para Acceder a Tecnologías de Energías Renovables de Generación Eléctrica Distribuida en México (FATERGED). Este proyecto FATERGED consiste en un fondo de garantías para ace-lerar la adopción de tecnologías de energías renovables en México en su modali-dad de generación distribuida. El efectivo desarrollo de esta vertiente de generación eléctrica posibilitará una contribución significante en el logro de las metas nacio-nales de diversificación energética y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Este programa focalizado a los usuarios del sector de Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMEs) ya está en operación bajo el nombre de CSolar. Dentro de las tareas que lleva a cabo el INEEL se tienen el desarrollo de criterios, mecanismos y esquemas, así como herramientas y documentos de referencia, para que todas aquellas empresas integradoras fotovoltaicas que se incorporen al Programa en-treguen al usuario final sistemas con los mejores estándares de calidad. Entre los resultados obtenidos se tienen la actualización de Estándares de Competencia (EC) como el EC0586 para la instalación de sistemas fotovoltaicos en residencia, comer-

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cio e industria y un par de nuevos EC en los temas de Supervisión de instalaciones y Asesoría técnica-comercial en proyectos de generación distribuida fotovoltaica.

Por otro lado, se desarrollaron dos estudios en los temas de mercado y cadena de valor de tecnología solar fotovoltaica distribuida, cuya información es de utilidad para tener un diagnóstico del sector fotovoltaico nacional y ayudar a la toma de decisiones de los diversos actores involucrados en el crecimiento de dicho sector.

Para TEMIC Servicios (Continental Automotive) se impartió un seminario-taller de Mantenimiento Centrado en Confiabilidad (RCM por sus siglas en inglés) y se desa-rrolló un esquema de evaluación de riesgos para análisis RCM del “Tester hidráuli-co”. El personal del INEEL guio la aplicación de la metodología RCM que requirió la incorporación de la información, conocimiento y experiencia en el uso de los equipos por parte del personal especialista. El esquema de evaluación contempló el rango de frecuencias de falla y el rango de consecuencias para jerarquizar la importancia de las fallas y las estrategias de mantenimiento seleccionadas dados los mecanismos de falla del equipo estudiado.

Con este estudio, TEMIC contará con personal capacitado en la aplicación de la metodología de “Mantenimiento Centrado en Confiabilidad” y dispondrá de un es-quema de evaluación de riesgos para usar en el “Tester Hidráulico” que mejorará la eficiencia de sus procesos.

Se llevó a cabo una evaluación del impacto que producen sobre la calidad del aire las emisiones atmosféricas del Activo de Producción Bloques Norte 02 de Pemex Exploración y Producción. La evaluación incluyó una comparación de los resultados

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de una campaña experimental de monitoreo de calidad del aire contra los límites indicados en las normas vigentes y aplicables en materia de protección a la salud de la población. El monitoreo de la calidad del aire se realizó durante tres meses utilizando los cuatro laboratorios móviles del INEEL, los cuales están integrados por analizadores auto-máticos para la medición de las concentraciones de los siguientes contaminantes: ozono (O3), dióxido de nitrógeno (NO2), dióxido de azufre (SO2) y partículas menores a 10 micras. Además, estos laboratorios cuentan con equipos para el monitoreo de parámetros micrometeorológicos o de turbulencia atmosférica como la velocidad de fricción, el flujo turbulento de calor y la longitud de Monin Obukhov, entre otros; también miden parámetros de meteorología convencional como temperatura, hu-medad relativa, radiación solar, presión y precipitación pluvial.

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5Vinculación estratégica

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Planeación, Gestión Estratégica y Tecnológica

Con el propósito de seguir apoyando en la transformación y el fortalecimiento de las capacidades del Instituto orientadas a la solución de problemas técnicos de sus clientes, así como en la innovación de los procesos productivos del sector energé-tico y la industria eléctrica, se coordinó el proceso para la integración del Programa Institucional 2018–2023 del INEEL, el cual fue aprobado por su Junta Directiva en su sesión de abril de 2018, mismo que toma como referencia los desafíos clave identi-ficados en ejercicios de planeación estratégica en los que participa la alta dirección.

Entre otras acciones se dio seguimiento a la implementación de la estrategia institu-cional a través del cumplimiento de los entregables del Programa Anual de Trabajo 2018, se reportó a la Junta Directiva a través de los informes de avance trimestrales y se desarrollaron los siguientes entregables: Modelo de seguimiento y evaluación de la estrategia institucional, cuyo objetivo es apoyar en el diseño del rumbo institucional y asegurar su ejecución y evaluación y la Hoja de ruta para la participación en políticas públicas, la cual tiene como propósito identificar y definir los mecanismos de apoyo técnico y científico del INEEL para contribuir en la planeación, implementación y eva-luación de los instrumentos de política pública para la transición energética.

Con el objetivo de incorporar las mejores prácticas del ámbito internacional se coor-dinó la participación del INEEL en el WAITRO Benchmarking Project, para la identifi-cación de buenas prácticas de vinculación con Pymes.

Como parte de la gestión de nuestra estrategia, se continuó brindando asesoría y acompañamiento a las áreas técnicas del INEEL responsables de los proyectos con-venidos que conformaron el portafolio de 2018 y que requirieron realizar alguna ges-tión ante el administrador del Convenio General CFE-INEEL (Gerencia del LAPEM): facturaciones, reestructuraciones y reprogramaciones, entre otras.

5. Vinculación estratégica

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Se atendieron las solicitudes de información de diversas entidades y organismos de la Administración Pública Federal, entre las que destacan: la elaboración de los infor-mes de autoevaluación del Instituto al cierre de 2017 y a junio de 2018, las aporta-ciones institucionales del programa para democratizar la productividad 2013-2018, el sexto Informe de gobierno, el sexto informe de labores de la SENER y los informes del director general del INEEL para las reuniones de la junta directiva.

Asimismo, se realizaron diversos estudios y análisis, entre ellos se trabajó en colabo-ración con la Gerencia de Comercialización y Desarrollo de Negocios (GCyDN) en la definición, diseño y documentación del proceso de Gestión de Clientes. Para apoyar algunas tareas del proceso, se puso en operación la herramienta de software libre Vtiger. Se realizó la capacitación sobre el uso de la herramienta para el personal de GCyDN y del personal que participó en la prueba piloto. Como parte de los requeri-mientos para la implantación de la nueva estructura institucional del INEEL se ela-boró una propuesta para el proceso de Gestión de Programas. Además, se impartió un curso de capacitación a Jefes de Proyecto y Asistentes administrativos sobre las mejores prácticas internacionales en gestión de proyectos (PMI®).

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Adicionalmente, se participó con el Grupo de Trabajo de Administración de Riesgos Institucionales y Control Interno (GTARI-CI) para dar seguimiento trimestral a las acciones de control, a la definición de la matriz, mapa, y programa de trabajo de administración de riesgos institucionales.

Comercialización y Desarrollo de Negocios

Con base en los objetivos y líneas estratégicas definidas en su Plan de Comercialización y Diversificación de Clientes, el INEEL impulsó en 2018 nuevas ac-ciones orientadas a reposicionarse en su mercado ya consolidado y a la búsqueda de nuevos clientes.

Como parte de las acciones de vinculación, el INEEL formalizó convenios de cola-boración con empresas privadas e instituciones académicas como: General Electric Infraestructure Querétaro, SIEMENS, Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas de Veracruz, Universidad Autónoma del Estado de México y la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, entre otros. Adicionalmente, se encuentra en ges-tión un convenio con el Centro de Investigación y Desarrollo del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos y uno con Mitsubishi-Hitachi Power Systems. Además, el INEEL llevó a cabo reuniones con otras empresas del sector industrial para la definición de oportunidades de colaboración, como es el caso de las empresas: BENDER INC., Chesterton, PETROFAC, CORSA, ZILYKA, CRIOINFRA, URBIX y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación Delegación Morelos (CANACINTRA Morelos); así como con las instituciones PROMEXICO y el Tecnológico Nacional de México.

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Con el enfoque de vinculación con las Empresas Productivas del Estado, el INEEL sostuvo reuniones con Petróleos Mexicanos (PEMEX) para continuar colaboran-do con sus empresas productivas subsidiarias y filiales. En dichas negociaciones se identificaron iniciativas de proyectos en las áreas de Confiabilidad Operativa y Formación de Recursos Humanos, orientados a sumar valor a sus procesos pro-ductivos, así como optimizar el uso de la energía en sus instalaciones industriales y de extracción. En coordinación con la Subdirección de Aseguramiento Tecnológico de PEMEX Exploración y Producción (PEP), el INEEL participó en el Seminario Tecnológico Temático de PEP en temas de: Capacidades del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias, Aplicaciones de energías renovables en la Industria Petrolera e Iniciativa de generación eólica costa afuera.

Para motivar el aprovechamiento del Programa de Estímulo a la Innovación (PEI), para el desarrollo de proyectos en colaboración con la industria privada, principal-mente con PyMES, el INEEL llevó a cabo reuniones tipo networking con empresas de diferentes sectores industriales, principalmente de manufactura y servicios, in-teresados en la optimización de sus procesos y la reducción de sus consumos de energía. Derivado de estos acercamientos se identificaron oportunidades que se en-cuentran en el proceso de aprobación para la asignación de fondos.

Para el posicionamiento del INEEL, se participó con un stand virtual interactivo en diez foros especializados nacionales y uno internacional (Hannover, Alemania) para promover las tecnologías y capacidades de investigación del INEEL a través de rea-lidad aumentada de acuerdo con las temáticas de cada uno de los foros. Con esto se logró fortalecer el posicionamiento de la marca y acrecentar el mercado atendido por el INEEL, así como potenciar la vinculación con empresas privadas, centros de Investigación y universidades e intercambiar experiencias con especialistas para identificar oportunidades de nuevos negocios con empresas de la industria privada.

En colaboración con el Clúster de Energía de Nuevo León, se estructuró un Taller so-bre Código de Red y Mercado Eléctrico, orientado a las empresas de la región, donde especialistas del INEEL participan en el programa técnico de este evento intercam-biando experiencias con personal de las empresas afiliadas al clúster.

El INEEL entregó a la SENER el Informe final donde se priorizarán las necesidades del sector energético nacional y se identifican las acciones que serán relevantes para el almacenamiento de energía y un mejor funcionamiento de la Red Eléctrica Inteligente considerando el nuevo mercado eléctrico, así como la incorporación de las energías renovables intermitentes; este informe es resultado del Taller “Prioridades nacionales de investigación, desarrollo tecnológico y formación de recursos huma-nos para el Sector Energía en almacenamiento de energía en la Red Eléctrica”.

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En materia de Propiedad Intelectual, en el periodo de enero a septiembre de 2018, el INEEL registró ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor ocho derechos de autor y presentó ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) dos nuevas solicitudes de patente. En este mismo periodo, se le otorgó una patente en China, cuatro patentes nacionales y dos diseños industriales, con lo cual el INEEL contribuye al crecimiento de la innovación en México para fortalecer la competitivi-dad de la industria en el país.

Relaciones Internacionales

Durante el periodo se firmaron 6 convenios e instrumentos de cooperación con insti-tuciones internacionales: Fundación Universitaria Aalto, Finlandia y Almacenamiento de Energía ALBUFERA (España-Finlandia), Universidad Técnica de Dinamarca (Dinamarca), SIEMENS (México), VTT-Technical Research Centre of Finland LTD (Finlandia), Mitsubishi Hitachi Power Systems Americas (USA) y PROMÉXICO (México), que permiten estrechar vínculos para desarrollar proyectos de interés mutuo.

El INEEL atendió la visita de 9 delegaciones internacionales de las siguientes insti-tuciones: Power China (China), Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) del Estado Plurinacional de Bolivia (Bolivia), Instituto Internacional para el Análisis de Sistemas Aplicados  (IIASA) (USA), DAIKIN / CINAM Colegio de Ingenieros Ambientales de México (Japón/México), Centro de Investigación Técnica (VTT) de Finlandia y Business Finland (Finlandia), Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI) (El

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Salvador), Centro Internacional de Pequeñas Centrales Hidroeléctricas ICSHP (China), Universidad de Birmingham (Reino Unido) y Daikin Industries LTD (Japón). Esta interacción permitió dar a conocer las capacidades tecnológicas y actividades de I+D+i del Instituto e identificar oportunidades de cooperación que beneficien al sector energético.

El Programa Anual Integral de Vinculación Institucional registró la asistencia a 62 eventos de vinculación internacional; el 71% relacionados con eventos de vincu-lación científica/tecnológica, el 18% con vinculación para cooperación, el 7% con vinculación de negocios y el 4% con vinculación académica. El beneficio de esta vinculación internacional concierne a interactividad de experiencias e información, a potencial proyecto conjunto, a convenio alianza, posible transferencia de tecnología y contrato de servicio en puerta. El 52% de las asistencias se llevaron a cabo en México, mientras que el 13% se realizaron en Estados Unidos, el 10% en China, el 5% en El Salvador y el resto en diversos países.

Algunas de las actividades internacionales sobresalientes son:

El Punto Nacional de Contacto de Energía Segura, Limpia y Eficiente participó en diversos eventos: Reunión Ejecutiva para el seguimiento de actividades de coope-ración México-UE en ciencia, tecnología e innovación; Reunión del Consejo Mundial de Energía Capítulo México; Foro de Diplomacia Científica entre México y la Unión Europea; 9th European Union-Mexico Join Stering Committee Meeting.• Se aprobó un proyecto y convenio de colaboración con DAIKIN para el proyecto re-

lacionado con servicios de monitoreo de energía eléctrica para la implementación de un proyecto demostrativo de aire acondicionado, en el marco del programa de colaboración entre el sector público y sector privado para la difusión de tecno-logías japonesas de aire acondicionado amigables con el medio ambiente de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA por sus siglas en inglés).

• Personal del INEEL participó en diversos eventos: Encuentro de Innovación Social para el Desarrollo Sostenible cuya organización estuvo liderada por ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara y TNO de Los Países Bajos; Grupo de trabajo Gestión avanzada de datos y analíticas para mejorar la conciencia situacional en las operaciones de las empresas eléctricas del Comité de estu-dios D2 Informática y Telecomunicaciones del Consejo Internacional de Grandes Sistemas Eléctricos (CIGRÉ); Videoconferencia H2020 energy virtual info day de la comisión europea.

Se promovieron 56 convocatorias internacionales y se presentaron propuestas de proyectos del INEEL:• La candidatura de una investigadora de la Gerencia de Energía Nuclear para el

Programa piloto sobre fortalecimiento de mujeres profesionales del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).

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• Con apoyo de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 9 investigadores del INEEL participaron en el 2018 Seminar on Small Hydropower and Sustainable Development of Rural Communities for Developing Countries, el cual se llevó a cabo en China del 29 de agosto al 18 de septiembre de 2018.

• Se presentó la candidatura de 2 investigadores del INEEL ante la AMEXCID para su postulación ante la Representación en México de la Agencia Japonesa de Cooperación Internacional (JICA) para participar en el curso Gestión de la Eficiencia Energética en la Industria, el cual se llevó a cabo en Buenos Aires, Argentina del 5 al 23 de noviembre.

• Se presentó la candidatura de 1 investigador del INEEL ante la AMEXCID para participar en el curso Emerging Trends in Rural Electrification & Power Management, y la candidatura de 2 investigadores para participar en el curso Planning and Management of Power Transmission and Distribution Systems, que se llevaron a cabo del 22 de octubre al 14 de diciembre en la India.

En este período se llevaron a cabo diversas estancias de investigación en el INEEL:

Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2019• La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la AMEXCID, emitió la

Convocatoria de Becas de Excelencia del Gobierno de México para Extranjeros 2018 en los niveles de especialidad, maestría, doctorado e investigaciones de posgrado. El INEEL recibió más de 30 solicitudes y envió 6 cartas de aceptación para estancias de investigación y 4 cartas de aceptación para la Maestría en Ciencias de la Energía.

Global Training 2018• La Novia Salcedo Fundación del País Vasco ofrece el programa Global Training

2018 que otorga becas a jóvenes vascos titulados, universitarios y de grado superior, lo que les brinda la oportunidad de realizar prácticas en el extranjero durante una estancia entre 6 y 12 meses. El INEEL recibió la candidatura de 5 as-pirantes y envió 4 cartas de aceptación para una estancia de 6 meses que inició en noviembre y concluye en mayo del 2019.

Becas de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de la Educación Superior de México• Las becas se otorgan a propuesta del Ministerio de Educación Superior de Cuba,

por la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de la Educación Superior de México. Estas becas responden a un acuerdo entre la Asociación y la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB) y responde a la creación del Espacio Iberoamericano del Conocimiento. El INEEL recibió la candidatura de 4 aspirantes y aceptó la solicitud de 2 doctorantes para realizar estancias de investigación.

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Centro de Posgrado

La Ley de Transición Energética busca reducir el uso de combustibles fósiles y apo-yar las energías limpias, por lo que instruye al INEEL a participar activamente en la formación de Capital Humano para el sector energía.

En atención al Proceso prioritario Formación de Recursos Humanos Especializados en Energía, el INEEL a través de su Centro de Posgrado integró en su Oferta Educativa 2018, programas de Maestría, cursos de actualización y especialización y Certificaciones de Competencias Laborales, para fortalecer el capital humano del Sector Energía.

Con el objetivo de formar recurso humano altamente especializado con la capaci-dad para desarrollar nuevas tecnologías y procesos, en materia de energías eléc-trica, limpia y renovable, mediante su participación en proyectos de aplicación en el sector energético y en algunos otros sectores de la sociedad, el INEEL ofrece la Maestría en Ciencias de la Energía. Dio inicio el segundo semestre (enero-julio) con 2 participantes.

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El  INEEL  se encuentra acreditado como  Entidad de Certificación y Evaluación  de Competencias Laborales, ante el Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER).  Con esta acreditación el INEEL puede capacitar, evaluar y certificar las competencias de técnicos especialistas en los si-guientes estándares: EC0074, EC0076, EC0118, EC0217 y EC0586. Adicionalmente, en este año se obtuvo la autorización para operar los siguientes estándares:

EC0301 - Diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso.EC0325 - Instalación de sistema de calentamiento solar de agua termosifónico en vivienda sustentable.EC0366 - Desarrollo de cursos de formación en línea.EC0454 - Ejecución de cursos con el enfoque de competencias.EC0530 - Mantenimiento al aerogenerador.

Alineados al Programa Estratégico de Formación de Recursos Humanos en Materia Energética se integró la Oferta educativa con 19 cursos de alta especialización, en las siguientes áreas de: formación de capital humano en el sector energía, sistemas eléctricos, Energías Limpias, Instalaciones eléctricas, eficiencia energética, distribu-ción de energía, transmisión de energía, sustentabilidad energética y de Ingeniería Civil.

El Centro de Posgrado, responsable del indicador de desempeño del Convenio de Administración por Resultados en el rubro Formación de Recursos Humanos Especializados, superó la meta fijada para 2018 de 113 participantes logrando 492 participantes con lo que supera el indicador anual establecido por un 232%.

Los resultados obtenidos para Formación especializada del sector eléctrico y ener-gético se resumen en la siguiente información:• 492 participantes y constancias expedidas• 4 capacitaciones a extranjeros• 19 cursos de educación continua• 14 certificados de competencia laboral de CONOCER• 2 títulos, certificados parciales y totales emitidos por programas de maestría

Capital Humano y Talento

La plantilla del personal de investigación en 2018 tuvo un total de 506 investigado-res: 388 hombres (77%) y 118 mujeres (23%); de este total el 16% cuenta con grado de doctor, el 45% con grado de maestría y el 39% con licenciatura.

La especialidad predominante es la de electromecánica con 37% seguida de informá-tica y optimización con 33%, química y materiales con 12%, ingeniería civil y ciencias

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de la tierra con un 5%, recursos energéticos y ciencias básicas 4% y otras que suman el 9%. El promedio de edad fue de 48.7 años y el promedio de experiencia 23.8 años.

El número de investigadores con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) fue de 27: 1 investigador nacional nivel III, 1 investigador nacio-nal nivel II, 24 investigadores nacionales nivel I y 1 candidato.

En este periodo se presentaron 31 ponencias en eventos técnicos internacionales y se publicaron 34 artículos en revistas con arbitraje.

Durante este año, el Programa de becarios internos captó 13 investigadores que rea-lizan estudios de posgrado: 1 posgrado en el extranjero de maestría, 12 posgrados nacionales (4 de doctorado y 8 de maestría) y 6 reincorporaciones por estudios de maestría.

El Programa de becarios externos consiguió 118 estudiantes y egresados de institu-ciones de educación superior para realizar estancias en el INEEL.

El Programa de vinculación con Instituciones de Educación Superior incluyó 11 visi-tas de grupos estudiantiles (273 alumnos en total) a las instalaciones del Instituto: CECATI 57 Cuernavaca, Universidad Anáhuac Xalapa, Instituto Tecnológico Superior de Occidente del Estado de México, Instituto Tecnológico Superior de Poza Rica (2 visitas), Universidad Autónoma del Estado de México, ITESM Cuernavaca, Universidad Tecnológica de Tulancingo, Instituto Tecnológico Superior del Estado de México, Instituto Tecnológico de Celaya, Instituto Tecnológico Superior de San Martín Texmelucan; dichas visitas incluyeron presentaciones de investigadores y responsables de laboratorios.

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Durante 2018 se tuvieron 5 cátedras de Conacyt, éstos investigadores forman par-te del SNI (3 cuentan con nombramiento de Candidato y 2 con nombramiento de Investigador Nacional Nivel 1). Los temas en los que se encuentran trabajando ac-tualmente son: Desarrollo de generadores eléctricos basados en celdas de combus-tible PEM para aplicaciones reales; Consolidación del grupo de nanocompuestos para aplicaciones eléctricas de alta potencia del INEEL; Desarrollo de materiales resistentes a la degradación ambiental para el sector energético; Sistemas inteligen-tes de capacitación para la formación de recursos humanos en materia energética y Nuevos algoritmos para redes Bayesianas dinámicas y sus aplicaciones a predic-ción eólica y fotovoltaica.

El objetivo principal de estos trabajos es desarrollar investigación aplicada y desa-rrollo tecnológico, así como formar recursos humanos a nivel posgrado en su cam-po de especialidad para realizar producción científica y tecnológica sobre los resul-tados de su trabajo (publicaciones en revistas arbitradas, científicas e indexadas tanto nacionales como internacionales).

Algunos beneficios que las cátedras propician es la colaboración con otros gru-pos de investigación dentro del INEEL, otras instituciones y centros de investiga-ción como: IER-UNAM, Universidad de Quintana Roo, Universidad del ITSMO, IT Cd. Madero, CINVESTAV-Unidad Querétaro, MODUTRAM de México, PROLEC-GE, CENACE, Universidad de Monash en Australia, entre otras; así como la participación en la elaboración de propuestas para diversos fondos del Conacyt y la realización de seminarios de investigación periódicos con el fin de fomentar y acelerar la investiga-ción entre los participantes.

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Inteligencia e Información Tecnológica

Como área encargada de administrar y suministrar la información científica y tecno-lógica para satisfacer las necesidades de información relacionadas con los temas de investigación actuales del Instituto, se atendieron en el Centro de Información a más de 1,112 usuarios a quienes se les proporcionaron, 91 búsquedas bibliográficas, 382 préstamos de material bibliográfico, 1,469 documentos y el uso de sala de juntas.

A través del Portal de Información Tecnológica del INEEL, sus usuarios pueden acceder a bases de datos especializadas, libros, revistas, tesis, conferencias, etcétera. En 2018 se contabilizaron 2,364 accesos a la base de datos Compendex, se consultaron 1,399 libros electrónicos de la base de datos Knovel y se descargaron alrededor de 34,885 artículos de revistas especializadas de la base de datos ScienceDirect. En la Biblioteca Digital se registraron 1,577 visitas y se descargaron más de 3,508 documentos. 

Se continuó con el mantenimiento del Sistema Institucional de Gestión del Conocimiento; en el módulo de Memoria Tecnológica se resguardan, organizan y controlan en formato digital más de 1,351 Informes Técnicos Finales del INEEL.

Además de los servicios a los investigadores del INEEL, la GIIT continuó ofreciendo sus servicios a técnicos y funcionarios del sector energético nacional, así como a empresas ubicadas en América Latina.

Calidad y Gestión de Proyectos

Durante 2018, a través de la Gerencia de Calidad y Gestión de Proyectos, el INEEL realizó diversos trabajos para migrar su Sistema de Gestión Integrado a un Sistema de Gestión por Procesos. Como parte de ello, considerando como base el Programa Institucional 2018-2023 y la Guía para la Optimización, Estandarización y Mejora Continua de Procesos, SFP-2016, definió la Propuesta del Mapa de Procesos Institucionales:

Tomando como base este Mapa de Procesos se realizó una propuesta del mode-lado de varios procesos. Entre ellos, los procesos de Gestión de Programas I+D+i, Gestión de Proyectos y Gestión de Clientes. En particular, en el Proceso de Gestión de Programas, se establece la gobernabilidad para cada una de las etapas de los programas (definición, preparación del programa, autorización del programa, entre-ga y monitoreo de resultados y cierre del programa), así como su interacción con los procesos de Gestión de Proyectos y Gestión de Clientes. Esta propuesta está basa-da en las mejores prácticas del PMI® (Project Management Institute) y en elementos particulares de buenas prácticas institucionales que tomará especial importancia al implantarse la estructura organizacional del INEEL basada en programas.

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Difusión

En este periodo se elaboró un número de la Revista de Electricidad y Energías Limpias titulado Almacenamiento de energía en formato de libro electrónico y en PDF. En este periodo, adicionalmente, se emitió el Informe Anual 2017 que reúne los proyectos más relevantes del INEEL que atendieron los retos tecnológicos del sector eléctrico y energético a través de soluciones innovadoras, se publicó en formato de libro electrónico y en PDF.

EL INEEL participó en trece congresos y exposiciones técnicos nacionales e interna-cionales, destacando su participación en los eventos: Energy México, México Energy Forum, México Wind Power, CIINDET, ENERTam, Congreso ADIAT, Instalaciones Electromecánicas, Reunión de Verano de Potencia (RVP), Foro Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como en el Congreso Mexicano del Petróleo, en e_mo-vilidad y en el Congreso de Redes Eléctricas Inteligentes. Se destaca la participación del INEEL en Hannover Messe, la feria industrial más importante del mundo celebra-da en Alemania. El INEEL expuso sus capacidades en Redes Eléctricas Inteligentes, mercado de la energía, energías renovables, energías limpias, eficiencia energética, sustentabilidad ambiental, gestión de activos y capacitación avanzada.

Durante 2018 se continuó con la actualización y mantenimiento del Sitio web del INEEL sobre la plataforma gob.mx. Además, se atendieron los requerimientos de información y se actualizaron los contenidos para cumplir con el Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas. En cuanto al mantenimiento de la Intranet, se continuó dando apoyo en beneficio de las funciones operativas del Instituto al dar

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de alta documentos actualizados. En el rubro de atención a micrositios se realizó el diseño web, la revisión de contenidos, pruebas de funcionalidad y la exploración de navegación para su publicación, entre otros micrositios se atendieron: Transporte, Redes Eléctricas Inteligentes, Relaciones Internacionales que incluye un blog, SIGCO; CEMIEGeo, Gestión de Proyectos, Sistema de Bodegas, etc.

Como parte de la comunicación interna se apoyó en la elaboración de las Políticas de Comunicación y en la Estrategia de Comunicación basada en los medios internos e intranet. En este rubro se apoyó emitiendo comunicados institucionales y publi-cando mensajes a la comunidad INEEL en diversos medios como: avisos, banner y otros medios de comunicación como el mural digital y actualizando la mediateca. Además, se continuó trabajando en el medio interno de comunicación denominado Noticias INEEL Online a través de la Intranet. Durante este período se publicaron 180 noticias, las cuales, en forma de resumen, conforman el video mural digital que se proyecta en pantallas, con una periodicidad quincenal.

En el rubro de videos para congresos, promoción o apoyo a proyectos técnicos, se generaron diversos videos de las siguientes temáticas: CEMIE Eólico, Hannover, la Máquina Eólica Mexicana, Automatización en la Subdirección de Distribución y para el Nodo Binacional de Cohortes 2018 se elaboraron tres videos de proyectos se-leccionados: Inspección de soldaduras con ultrasonido, Estado del papel aislante de transformadores con técnicas de espectroscopia y Análisis de Generadores en Línea. También se realizaron videos para la comunidad interna: SIGCO, videoconfe-rencia y Seguridad informática, entre otros.

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El INEEL atiende los programas sectoriales por lo tanto integra diversos comités como el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Intereses, el Comité Interno de Uso Eficiente de Energía y el Comité de Tecnologías de la Información y Comunicaciones. En este periodo se continuó colaborando en diversas acciones que difunden el quehacer, los logros y apoyan los objetivos de dichos comités, como la generación de videos, carteles y campañas internas de comunicación.

En 2018 se dieron diversos y variados apoyos a las áreas internas mediante servi-cios internos de imagen, diseño gráfico, audiovisual, editoriales, diagramación, fo-tografía y de web; entre los apoyos otorgados se encuentran: promoción digital del Centro de Posgrado a través de actualización del sitio web, redes sociales, folletería digital (news, boletines, temarios, banners, etc.); apoyo a la Unidad de Transparencia para promover cursos; al área Jurídica con la campaña intensiva sobre la normate-ca; al área de Programas gubernamentales atendiendo lo relacionado con delitos electorales, servidores públicos, entre otros.

Una actividad importante este año fue lo relacionado a la definición de un nuevo logotipo para el INEEL que representa su constante evolución, las nuevas facultades otorgadas y la esencia de lo que ha sido esta institución por más de 40 años y la perspectiva actual y futura en el nuevo entorno de las energías renovables y limpias. Se diseñaron dos prototipos de logotipo y se dio atención permanente en las revisio-nes y en la etapa de implementación del logotipo seleccionado.

El apoyo a eventos institucionales incluyó los servicios de imagen, fotografía, video, etc.; entre los eventos más relevantes se tienen: Taller Redes Eléctricas y el Primer Congreso del CEMIE Eólico.

Comunicación Institucional y Responsabilidad Social

Se realizaron actividades relacionadas con la creación y ejecución de diversas campañas de comunicación interna para la promoción de áreas y proyectos, sien-do las más relevantes: Sistema Institucional de Gestión del Conocimiento (SIGCO), Repositorio Institucional INEEL, Derechos Humanos, Ahorro y Eficiencia Energética, Feria de la Salud, Desafío de Peso, Servicio de Video Conferencias. Esta labor se apoyó adicionalmente con material gráfico y audiovisual.

Se desarrolló la nueva imagen Institucional del INEEL al crear un logotipo que re-presenta la constante evolución del Instituto, las nuevas facultades y la esencia de esta institución por más de 40 años: el desarrollo del sector eléctrico y su pers-pectiva actual y futura en el nuevo entorno de las energías renovables y limpias. Adicionalmente, se elaboró el manual de identidad y la papelería institucional.

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Esta área también apoyó en la gestión, coordinación, promoción y cobertura de di-versos eventos en diferentes medios de comunicación, internos y externos; también continuó con la administración de la plataforma gob.mx, así como de las redes so-ciales en las cuales se cuenta con 8600 seguidores en Facebook, 3940 en Twitter y 580 suscriptores en la plataforma de videos de YouTube.

Como parte de las acciones de Responsabilidad Social se desarrollaron actividades de divulgación que buscan dar a conocer las actividades científicas del INEEL, entre ellas el cierre de ciclo 2018 del grupo “Intervención para el enriquecimiento educativo de estudiantes con aptitudes sobresalientes en el área intelectual”, en el cual, estudiantes de nivel básico presentaron sus proyectos asesorados por personal de investigación del INEEL. Además, se coordinaron visitas escolares que impactaron a 200 estudian-tes al acercarlos a las actividades de investigación en los diferentes laboratorios.

Se gestionó la participación del INEEL en el Congreso Nacional de Estudiantes de Energías Renovables (CNEER) del Instituto de Energías Renovables (IER), también se participó en la XII Jornada Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación, coordina-da por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, junto con el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología, la cual tiene el objetivo de dar a conocer las actividades de las diversas instituciones a grupos escolares y sociedad en general.

El INEEL comprometido con el medio ambiente promueve cambios de hábitos y fo-menta actividades que permitan generar un cambio de cultura en su comunidad. En colaboración con el Área de Seguridad y Medio Ambiente se ha impulsado el tema del cuidado y disposición de los desperdicios sólidos a través de la campaña de división del PET, la cual busca generar cambios de responsabilidad ambiental del personal. Así como el apoyo para realizar el video de seguridad con lenguaje de señas. En este tenor, en redes sociales se han implementado una campaña sobre los Eco Propósitos.

Adicionalmente se programaron pláticas culturales, a lo largo del año, que abarcaron temas de género, lenguaje, discurso, ciencias cognitivas, historia, juventudes, antro-pología visual, fotografía, patrimonio cultural y justicia entre otros, que acercaron a la comunidad INEEL a diversas disciplinas y perspectivas sobre estudios sociales, así como el pensamiento crítico y el intercambio de opiniones, para con ello, fomen-tar el diálogo y la convivencia.

En este período también se participó en el desarrollo gráfico de las exposiciones a las que asistió el Instituto durante el 2018.

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Seguridad, Salud en el Trabajo, Manejo Ambiental y Protección CivilEl INEEL se mantiene inscrito en el Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (PASST) que está bajo supervisión de la STPS; durante el mes de fe-brero se realizó la evaluación de seguimiento con los siguientes resultados: Sistema de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) con un cumplimiento del 66.18% y para el Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST): 74.18 %.

En marzo se envió a la Delegación Federal del Trabajo en Morelos, la determinación de la Prima de Seguro de Riesgos de Trabajo correspondiente al 2018, de acuerdo con los establecido en el compromiso voluntario del programa PASST.

Para los meses de agosto-septiembre se realizó nuevamente una segunda evalua-ción con los siguientes resultados: Sistema de Administración en Seguridad y Salud en el Trabajo (SASST) con un cumplimiento del 74.12% y para el Cumplimiento de la Normatividad en Seguridad y Salud en el Trabajo (CSST): 78.53 %.

En el mes de enero se integró de forma conjunta INEEL-SUTERM-IMSS el programa PROSALUD el cual tiene por objetivo implementar acciones en cuidado de la salud del personal, como campañas de vacunación, 18 pláticas y talleres en materia de salud, programas de detección y prevención de enfermedades como cáncer en mu-jeres y hombres.

A inicios del ejercicio dio inicio el Programa Integral de Nutrición con la primera eta-pa “Reyes-Guadalupe” en el segundo semestre se arrancó la segunda etapa “Desafío de Peso” gracias al programa se logró perder 120 kg en el personal participante.

Durante el mes de marzo se estableció convenio con las Facultades de Ciencias del Deporte y Psicología para el desarrollo de los programas de Acondicionamiento Físico y apoyo Psicosocial para el programa de Factores de Riesgo Psicosociales.

En abril se realizó la Feria a la Salud 2018 en la cual se presentaron los resultados del Programa de Salud, del Programa Integral de Nutrición, con la participación de 27 organismos, entre los que se tienen: IMSS, STPS, INAPAM, UAEM, laboratorios clínicos, hospitales y ópticas.

En el mes de agosto iniciaron las actividades con el Laboratorio de Análisis Clínicos para la realización de los exámenes de laboratorio y gabinete para el personal que se encuentra expuesto a factores de riesgos establecidos en las NOM de la STPS.

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En relación con los Proyectos y estudios en materia de seguridad y salud, en el mes de marzo mediante el Programa de Adiestramiento en Investigación Tecnológica (AIT) inició el proyecto Desarrollo e Implementación del Programa de Vigilancia a la Salud del personal de Investigación que realiza trabajos en campo y se encuentra expuesto a factores de riesgo a la salud, conforme a las normas de la STPS.

Durante los meses de mayo a septiembre se realizó el Estudio de Reconocimiento de Ruido en el área de Diseño y Taller Mecánico conforme a la NOM-011-STPS y la evaluación de niveles de ruido mediante un laboratorio acreditado conforme a dicha norma.

En el mes de septiembre se realizaron los estudios para evaluar los niveles de con-centración de los agentes químicos contaminantes en los laboratorios de Análisis de Combustibles y Análisis Químicos y Taller Mecánico en el área de soldadura con-forme a la NOM-010-STPS.

Como parte del seguimiento al Programa de Gestión de Riesgo Químico se integró la nueva versión de la bitácora electrónica para el control de sustancias químicas que se tienen en los laboratorios.

El Programa de capacitación en materia de seguridad, salud y medio ambiente inte-gró e implementó en el primer trimestre 3 talleres teórico–práctico en materia de se-guridad, salud y medio ambiente, con duración de 20 horas cada uno, con la finalidad de capacitar al personal de las áreas de intendencia, mantenimiento y laboratorios.

Se impartieron 3 cursos de primeros auxilios enfocados a los factores de riesgo a los que está expuesto al personal, incluyendo la elaboración de un manual de pri-meros auxilios adecuado a las necesidades de las áreas y laboratorios. Se realizó el curso-taller de Retiro Laboral Saludable con la participación 16 personas próximas a jubilarse. Adicionalmente, se impartieron 4 pláticas de Trauma acústico laboral para el personal que se encuentra expuesto a ruido, con un total de 63 participantes. En el mes de julio se llevó a cabo la capacitación del personal que opera los equipos para manejo de cargas como son la grúa y el montacargas.

De acuerdo con el programa de trabajo y de capacitación 2018 de la Comisión de seguridad e higiene se realizaron los recorridos de verificación programados para cada mes conforme a la NOM-019-STPS, emitiendo a la fecha 46 recomendaciones a las diferentes áreas.

Dentro del Plan de Manejo Ambiental en el mes de abril se asistió al curso Fortalecimiento de capacidades en la Plataforma COA web, el cual es un sistema de la SEMARNAT para la recepción de informes anuales. En junio se presentó la Cédula de Operación Anual 2017 (COA2017) del INEEL la cual fue validada y aprobada.

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Mediante el Programa de Manejo Integral de Residuos Peligrosos se han puesto a disposición final 2,074.376 Kg + 1800 L de RPE; 1.6 Kg de Residuos Biológicos Infecciosos y 154 kg de pilas mediante el programa RECOPILA.

El Programa Interno de Protección Civil realizó 4 simulacros de gabinete, 2 simula-cros de incendio, un simulacro por sismo en el edificio 15 y un simulacro general en el mes de julio. El 19 de septiembre se participó en el Macro Simulacro simultáneo a nivel Nacional con la participación de personal de las oficinas de la Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Cuernavaca, Morelos. Se realizó la traducción de los videos del protocolo de emergencia para visitas al idioma inglés y el lenguaje de señas.

Como parte del Programa de Prevención se inició la actualización de los Estudios de Análisis de Riesgos Interno y Externos para cada edificio, así como la actualización de su Estudio de Grado de Riesgo de Incendio conforme a la NOM-002-STPS, derivado de los resultados se actualizaron los mapas de riesgos. Esta área también realizó la inspección y verificación a las instalaciones de gas conforme lo dispuesto en la NOM-002-STPS, emitiendo las recomendaciones correspondientes a los usuarios y respon-sables de la instalación.

Se actualizaron los 23 mapas de riesgos del INEEL de acuerdo con el atlas nacional de riesgos del CENAPRED. Durante el periodo se impartieron un total de 30 pláticas en materia de protección civil con motivo de la actualización de los planes y protocolos de emergencia. Además, se capacitó al personal que integra las brigadas de Evacuación y Primeros auxilios, quienes se integraron a talleres de acondicionamiento físico.

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