El 1 de septiembre de 2026 el Consejo Nacional de Operación expidió el Acuerdo CNO 2233, que actualiza los requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación al Sistema Interconectado Nacional y deja sin efecto el Acuerdo 2121 de marzo de este año. Si usted está conectando una granja solar, un parque eólico o una autogeneración a la red de un operador, este es el documento contra el que le van a revisar el diseño.
No es un cambio cosmético. La actualización recoge las resoluciones CREG 101-098, 101-099 y 101-104 de 2026, y con ellas cambia una pieza que estaba en muchos diseños: el método anti-isla basado en ROCOF. Debajo está lo que el acuerdo exige hoy en el punto de conexión y, sobre todo, cómo se traduce eso en la hoja de especificación del equipo que usted va a comprar.
Lo esencial, en 30 segundos
- El Acuerdo 2233 rige desde el 1 de septiembre de 2026 y reemplaza al 2121. Su Anexo 1 va en la revisión 9, del 6 de agosto de 2026.
- ROCOF ya no sirve como función anti-isla por sí sola. El método recomendado como protección principal es el intertrip.
- Desde 1 MW (5 MW en autogeneración con inversores), el equipo de corte del punto de conexión tiene que ser reconectador o interruptor de potencia. Cuál de los dos lo define el estudio de cortocircuito y el operador de red.
- El equipo debe traer funciones de tensión, frecuencia, sobrecorriente, anti-isla y chequeo de energización, más registro de eventos y oscilografía.
Qué es el Acuerdo 2233 y por qué salió ahora
El CNO mantiene un documento único —el Anexo 1: Requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación en el SIN— que se actualiza cada vez que la regulación o la experiencia operativa lo exige. Ese anexo va por la revisión 9 y es el que el operador de red usa para revisar su solicitud de conexión.
La revisión que trae el Acuerdo 2233 responde a tres resoluciones CREG de 2026 (101-098, 101-099 y 101-104) y a las discusiones del Subcomité de Protecciones. El soporte técnico del acuerdo lo dice sin rodeos en su control de cambios: el documento se actualizó por el cambio en el método anti-isla ROCOF.
El cambio de fondo: ROCOF deja de funcionar como anti-isla
La función ROCOF (tasa de cambio de frecuencia) vigila qué tan rápido se mueve la frecuencia local y desconecta la generación cuando la variación supera un umbral en una ventana de medición. Era una forma barata y común de detectar una isla. El problema es doble, y el CNO lo explica en detalle:
- No detecta islas balanceadas. Si la carga y la generación de la isla están emparejadas, la frecuencia casi no se mueve y la función nunca arranca.
- Dispara cuando no debe. Ante la desconexión de bloques grandes de carga o generación en el SIN, la frecuencia se mueve y la planta se cae sin que haya isla alguna.
Por eso el Acuerdo 2193 fijó que las plantas solares o eólicas del STN y el STR, y las mayores a 1 MW conectadas al SDL, no deben tener disparo instantáneo para un ROCOF menor a 5 Hz/s medido sobre una ventana de 500 milisegundos. Con ese umbral, la función queda muy por encima de lo que se mueve la frecuencia cuando se forma una isla. La conclusión del Anexo 1 es directa:
«No se permite implementar ROCOF como función unitaria (…). En consecuencia, los umbrales mínimos establecidos en este Acuerdo no serían posibles para la detección de una isla balanceada.»
ROCOF sigue permitido, pero solo como parte de una lógica compuesta o un esquema híbrido: condicionada al bloqueo por otras funciones, a la validez de la señal de tensión y al estado operativo de la red. El soporte técnico recomienda incluso bloquearla cuando la tensión de secuencia positiva cae por debajo de un umbral acordado con el operador (una banda de referencia de 0,5 a 0,6 p.u., que debe quedar en el estudio aprobado).
Y hay una línea que habla directamente de nuestro equipo: se deberá evaluar si la función ROCOF en los reconectadores debe permanecer bloqueada durante toda la secuencia automática de recierre. Es decir, ya no basta con que el relé tenga la función; hay que poder bloquearla, supervisarla y condicionarla por lógica programable. Un equipo con ajustes rígidos se queda corto.
Entonces, ¿qué anti-isla se usa?
El Anexo 1 pone el intertrip como método principal recomendado: la señal del estado del interruptor del operador de red viaja hasta su planta y la desconecta. Requiere comunicaciones, y el acuerdo aclara que si no las hay, el promotor del proyecto puede instalarlas. Donde el intertrip no sea técnicamente viable, se recomienda un método activo de realimentación positiva (de frecuencia, de potencia reactiva, de fase o de tensión) como principal.
Qué equipo de corte le exigen, según la capacidad
Esta es la parte que decide la compra. El Anexo 1 define el equipo de corte por capacidad instalada o nominal —entendida como la suma de todos los recursos conectados en el mismo punto eléctrico—:
| Capacidad instalada o nominal | Equipo de corte exigido |
|---|---|
| P ≤ 0,25 MW | Interruptor termomagnético o interruptor con unidades de disparo |
| 0,25 MW < P < 1 MW | Interruptor con unidades de disparo, reconectador o interruptor de potencia |
| P ≥ 1 MW | Reconectador o interruptor de potencia |
En autogeneración basada en inversores los rangos se corren: el tramo intermedio va de 0,25 MW a 5 MW, y el «reconectador o interruptor de potencia» aplica desde los 5 MW. Para los demás casos —generación síncrona, de inducción y generación con inversores— el umbral es 1 MW.
Que el acuerdo diga «reconectador o interruptor de potencia» no significa que usted elija el que prefiera:
«El uso del reconectador o interruptor de potencia dependen de los resultados del nivel de cortocircuito disponibles en los resultados del estudio de conexión y de la evaluación conjunta con el OR que otorga el PC con los demás equipos de corte existentes en la barra y/o zona de influencia.»
Traducido: la capacidad de interrupción sale del estudio de cortocircuito, y la coordinación con lo que ya existe en el circuito la valida el operador de red. Comprar el equipo antes de tener el estudio es apostar. Es la razón por la que no publicamos un precio de lista para estos equipos: la tensión, la corriente nominal, la capacidad de interrupción y el canal de comunicaciones cambian el número y salen del proyecto, no del catálogo.
Dónde debe estar instalado el equipo
El acuerdo es exigente con la ubicación, y aquí es donde muchos proyectos se devuelven:
- Generadores: el equipo de corte debe estar en el punto de conexión (PC) o al mismo nivel de tensión del PC. Si no queda instalado directamente en el PC, hay que instalar físicamente otro elemento de corte para despejar las fallas entre el PC y el equipo. Las características técnicas de ese equipo del PC se acuerdan con el operador de red.
- Autogeneradores: el equipo puede estar en el PC, en otro sitio del mismo nivel de tensión o incluso en otro nivel, pero la actuación de cualquier función de protección debe emitir disparo tripolar transferido (DDT) al equipo de corte del sistema de autogeneración, que puede llegar hasta el inversor.
- Autogeneración entre 1 MW y 5 MW: la comunicación de la señal de disparo debe ser duplicada y el tiempo de apertura del interruptor no puede superar los 100 ms.
Las funciones que debe traer el equipo del punto de conexión
Para generación basada en inversores mayor a 0,25 MW conectada a los niveles de tensión 1, 2 y 3, el Anexo 1 exige como mínimo en el PC: bajatensión (ANSI 27), sobrepotencia adelante (ANSI 32) cuando hay autogeneración, sobrecorriente de fases y tierra, sobretensión (ANSI 59), sobretensión de secuencia cero (ANSI 59N), frecuencia (ANSI 81U/O), anti-isla y verificación de sincronismo o chequeo de energización.
Los ajustes de las funciones sistémicas para ese rango tampoco quedan a criterio del diseñador:
| Función | Ajuste | Temporización |
|---|---|---|
| Bajatensión (ANSI 27) — etapa 1 | ≤ 0,6 p.u. | Según EACP y curva LVRT |
| Bajatensión (ANSI 27) — etapa 2 | ≤ 0,4 p.u. | Según EACP y curva LVRT |
| Sobretensión (ANSI 59) — etapa 1 | ≥ 1,22 p.u. | ≥ 2,5 s |
| Sobretensión (ANSI 59) — etapa 2 | ≥ 1,25 p.u. | ≥ 0,5 s |
| Bajafrecuencia (ANSI 81U) | 57 Hz | ≥ 0,2 s |
| Sobrefrecuencia (ANSI 81O) | 63 Hz | ≥ 0,2 s |
Dos condiciones que se pasan por alto y cuestan reproceso: los ajustes de tensión deben quedar por fuera de las curvas LVRT y HVRT del inversor —el acuerdo recomienda 10 % de margen en tensión y 500 ms en tiempo—, y si el inversor tiene habilitadas las funciones 27 y 59, la temporización del punto de conexión debe ser mayor que la del inversor, para que la planta no se caiga físicamente antes de tiempo.
Registro de eventos: lo que casi nadie cotiza
El Anexo 1 dedica un capítulo completo a lo que hay que poder demostrar después de un evento, y esto se resuelve o no se resuelve en el gabinete de control que usted compre:
- Sistemas mayores a 0,25 MW: registro cronológico de eventos (SOE) con resolución mínima de 1 ms, que capture el cambio de estado del equipo de corte y el arranque y disparo de las protecciones.
- Sistemas mayores a 1 MW: oscilografía en el PC en formato COMTRADE, con tensiones y corrientes por fase y las señales digitales de arranque, disparo, apertura y cierre. Mínimo 500 ms de prefalla, al menos 1 segundo de posfalla en niveles 1, 2 y 3, muestreo mínimo de 960 Hz y capacidad para almacenar al menos 8 registros.
- El error de sincronización de esos registros no puede superar ±200 ms.
Cómo se traduce todo esto en la hoja de especificación
Si usted va a pedir cotización de un reconectador para un punto de conexión, esta es la lista contra la que conviene comparar ofertas:
- Tensión y corriente nominal del punto (12, 15, 27 o 38 kV) y capacidad de interrupción tomada del estudio de cortocircuito, no del catálogo.
- Sobrecorriente de fases y tierra con curvas ANSI/IEC programables, función direccional y falla a tierra sensible, para poder coordinar con el operador.
- Funciones de tensión y frecuencia por etapas, ajustables de forma independiente a las del inversor.
- Esquema anti-isla: entradas y salidas para intertrip, y lógica programable para condicionar o bloquear ROCOF. Pregunte explícitamente si la función se puede bloquear durante la secuencia de recierre.
- Chequeo de energización con detección de tensión en las tres fases, para que el equipo no cierre contra un circuito desenergizado del operador.
- Varios grupos de ajustes independientes: el acuerdo contempla cambios topológicos y operativos de la red, y cambiar de escenario no debería obligar a reparametrizar el equipo.
- SOE de 1 ms y oscilografía COMTRADE con la ventana y el muestreo que exige el anexo.
- Protocolo de comunicaciones: DNP3.0, IEC 60870-5-101 o IEC 60870-5-104. Lo fija el operador de red, no el fabricante.
- Servicios auxiliares que garanticen la operación de protección y control ante la pérdida de la alimentación principal; desde 5 MW, fuente propia.
- Normas de producto: IEC 62271-111 y ANSI/IEEE C37.60, que son las dos de referencia para reconectadores automáticos de distribución.
Los reconectadores Rockwill RCW que suministramos cubren esa lista: cámara de interrupción en vacío de 12 a 38 kV, control RWK-351 con curvas programables, direccionalidad, funciones de tensión, oscilografía, cuatro grupos de ajustes independientes, lógica programable y salida a SCADA por DNP3 o IEC 60870-5-104. Puede ver el detalle técnico completo en la ficha de reconectadores telecontrolados.
Ingeniería y suministro: la alianza con ACOVIS
Un reconectador bien comprado y mal parametrizado no aprueba una conexión. Por eso trabajamos de la mano con ACOVIS Ingeniería, con quien compartimos la representación de la tecnología Rockwill en Colombia: ellos aportan la ingeniería de protecciones —estudios eléctricos, coordinación, parametrización y acompañamiento en las pruebas frente al operador de red— y GNS Electric Supply aporta el suministro, la disponibilidad y el respaldo local, con materiales certificados bajo el RETIE vigente.
Para el cliente eso significa un solo interlocutor entre el estudio y el equipo energizado, y un criterio común: seleccionar el equipo después de los estudios, no antes.
Esa misma dupla es la que acompaña la adecuación al Acuerdo 2233, tanto en proyectos que apenas están definiendo su punto de conexión como en plantas que ya están operando y tienen que ponerse a tono dentro del plazo. Es una transición que casi nunca se resuelve comprando un equipo: primero hay que saber qué falta.
¿Y si mi planta ya está en operación?
El acuerdo contempla plazos de transición según el estado del proyecto: las plantas que ya están en operación comercial y las que entran en los meses siguientes tienen un plazo para ajustar sus relés de frecuencia, mientras que las que entren después deben cumplir desde la entrada en operación. Si su planta ya está operando, lo práctico es:
- Revisar si su esquema anti-isla depende de ROCOF como función autónoma. Si es así, hay que rediseñarlo.
- Contrastar los ajustes de tensión y frecuencia contra las tablas del Anexo 1 y contra las curvas LVRT/HVRT de sus inversores.
- Verificar que el equipo del punto de conexión tenga SOE y oscilografía con la resolución exigida. Si no los tiene, se va a notar en el primer análisis posoperativo.
- Confirmar con su operador de red el plazo que aplica a su caso y radicar la actualización del estudio.
El acuerdo también deja una puerta abierta permanente: si los análisis posoperativos del operador evidencian actuaciones no deseadas o zonas de no detección de isla, hay que acordar e implementar un nuevo método anti-isla, y la implementación corre por cuenta del operador del sistema de generación.
Cómo acompañamos esa transición
Esa revisión no tiene que hacerla sola. Entre GNS Electric Supply y ACOVIS Ingeniería cubrimos la transición completa, del diagnóstico al equipo energizado:
- Diagnóstico del punto de conexión: revisar su esquema actual contra el Anexo 1 del Acuerdo 2233 y decir con claridad qué cumple, qué no y qué se puede resolver con parámetros en lugar de equipo nuevo.
- Rediseño del esquema anti-isla: evaluar la viabilidad del intertrip con su operador de red o, si no hay comunicaciones, definir el método activo que lo reemplaza, con la lógica de bloqueo y supervisión que el acuerdo exige.
- Estudios y coordinación de protecciones: ajustes de tensión y frecuencia contrastados con las curvas LVRT/HVRT de sus inversores y con las protecciones del operador, y la documentación para radicar la actualización del estudio.
- Suministro o repotenciación del equipo: cuando el equipo actual no da el ancho —porque no tiene SOE, oscilografía, direccionalidad o grupos de ajustes—, suministramos el reconectador y el gabinete de control que sí cumplen, con disponibilidad y respaldo local.
- Parametrización y pruebas: el equipo se entrega ajustado para su punto de conexión y lo acompañamos en las pruebas frente al operador de red hasta que el punto queda operando.
Si no sabe por dónde empezar, empiece por el diagnóstico: es lo que evita comprar equipo que no hacía falta, o descubrir tarde que el que tiene no sirve.
¿Proyecto nuevo o planta por adecuar? Le ayudamos con los dos
Si aún está definiendo el punto de conexión, revisar la selección del equipo antes de radicar la solicitud evita rehacer el trámite después. Si su planta ya opera, el primer paso es un diagnóstico contra el Acuerdo 2233. Cuéntenos el nivel de tensión, la capacidad de la planta y el operador de red, y GNS y ACOVIS le arman el camino.
Preguntas frecuentes
¿El Acuerdo CNO 2233 me obliga a comprar un reconectador?
Depende de la capacidad y de la tecnología. Desde 1 MW —o desde 5 MW en autogeneración basada en inversores— el equipo de corte del punto de conexión debe ser un reconectador o un interruptor de potencia. Entre 0,25 MW y ese umbral, el reconectador es una de las tres opciones admitidas. Cuál de ellas le exigen sale del estudio de cortocircuito y de la evaluación conjunta con el operador de red.
¿Puedo seguir usando ROCOF como protección anti-isla?
No como función única. El Anexo 1 del Acuerdo 2233 no permite ROCOF como función unitaria de anti-isla, porque con los umbrales mínimos vigentes no detecta islas balanceadas y sí puede disparar ante eventos de frecuencia del sistema. Sigue siendo utilizable dentro de una lógica compuesta o un esquema híbrido, supervisada y bloqueada por otras variables.
¿Qué reemplaza al ROCOF?
El método recomendado como protección principal es el intertrip, que usa la posición del interruptor del operador de red. Si instalar las comunicaciones no es viable, se recomienda un método activo de realimentación positiva de frecuencia, potencia reactiva, fase o tensión. El esquema Vector Shift no se recomienda, porque puede operar ante cambios súbitos de impedancia en la red.
¿Qué pasa si el equipo de corte no queda en el punto de conexión?
En sistemas de generación hay que instalar físicamente otro elemento de corte que despeje las fallas entre el punto de conexión y el equipo, y sus características técnicas se acuerdan con el operador de red. En autogeneración se admite ubicarlo en otro punto, pero cualquier función de protección debe enviar disparo tripolar transferido al equipo de corte; entre 1 MW y 5 MW esa señal debe ir duplicada y la apertura no puede pasar de 100 ms.
¿Dónde consulto el documento oficial?
En el sitio del Consejo Nacional de Operación: Acuerdo 2233, con su Anexo 1 y el soporte técnico del Subcomité de Protecciones. Este artículo es un resumen orientado a la especificación de equipos; para el diseño de su proyecto rige el texto del acuerdo y lo que acuerde con su operador de red.
Fuentes: Consejo Nacional de Operación, Acuerdo 2233 del 1 de septiembre de 2026; Anexo 1 «Requisitos de protecciones para la conexión de sistemas de generación en el SIN», revisión 9 del 6 de agosto de 2026; Soporte Técnico del Anexo 1, revisión 4 del 14 de agosto de 2026; Acuerdo CNO 2193; resoluciones CREG 101-098, 101-099 y 101-104 de 2026.