CEMPA

Examen IELEC del Ceneval · Ingenierías, Diseño y Arquitectura

EGEL Plus de Ingeniería Eléctrica 2026: temario, estructura y diagnóstico

200 reactivos, 4 áreas; la de más peso es Operación de equipos y sistemas eléctricos con 44. En 2021, 55.9 % de quienes lo presentaron quedaron en "Aún no satisfactorio". Aquí está lo que evalúa, con qué se confunde y por dónde empezar.
Reactivos140 disciplinares + 60 de Lenguaje y Comunicación
Áreas4: Diseño de equipos y sistemas eléctricos · Construcción de equipos y sistemas eléctricos · Operación de equipos y sistemas eléctricos · Pruebas y mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos
DuraciónSesión 1: 4 h 30 min (disciplinar parte 1) · Sesión 2: 2 h 30 min (disciplinar parte 2) + 2 h (Lenguaje y Comunicación)
Costo 2026$1,885 MXN desde casa (se paga al Ceneval)
Próxima aplicación7 al 10 de diciembre de 2026 · resultados el 25 de enero de 2027
CalculadoraSí, no programable (según la guía de 2023; confirma en la vigente)

Datos oficiales verificados el 23 de septiembre de 2026 (estructura) y el 23 de septiembre de 2026 (calendario). Material original de CEMPA; no somos Ceneval.

Explicación CEMPA · Qué evalúa

El EGEL Plus de Ingeniería Eléctrica pondera la operación de equipos y sistemas (31.4 % de los 140 reactivos disciplinares) por encima del diseño (25.7 %) y empata construcción con pruebas y mantenimiento (21.4 % cada una): repartir el estudio en partes iguales entre las cuatro áreas deja corta precisamente la más grande. El examen se aplica solo en línea o desde casa, con un formulario oficial de fórmulas y una calculadora científica no programable como único material permitido. En 2021 lo presentaron apenas 429 sustentantes, de los exámenes con menos demanda del país, y el 55.9 % quedó en Aún no satisfactorio, una de las tasas más altas de todo el catálogo EGEL Plus.

Dato oficial

Estructura oficial del examen

Área y subáreaReactivos% disciplinar
1. Diseño de equipos y sistemas eléctricos
3625.7 %
1.1 Planeación y proyección para el diseño de equipos y sistemas eléctricos1712.1 %
1.2 Modelado y simulación del diseño de equipos y sistemas eléctricos96.4 %
1.3 Desarrollo de proyectos de diseño de equipos y sistemas eléctricos107.1 %
2. Construcción de equipos y sistemas eléctricos
3021.4 %
2.1 Planeación del proceso de construcción de equipos y sistemas eléctricos85.7 %
2.2 Equipos, materiales y componentes de un sistema eléctrico128.6 %
2.3 Ejecución del proceso de construcción de equipo y sistemas eléctricos107.1 %
3. Operación de equipos y sistemas eléctricos
4431.4 %
3.1 Puesta en servicio de equipos y sistemas eléctricos construidos85.7 %
3.2 Análisis de la operación de los equipos y sistemas eléctricos1510.7 %
3.3 Optimización de la operación de los equipos y sistemas eléctricos139.3 %
3.4 Control, protección y medición de los equipos y sistemas eléctricos85.7 %
4. Pruebas y mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos
3021.4 %
4.1 Equipos de medición y pruebas a equipos y sistemas eléctricos1712.1 %
4.2 Planes y programas de mantenimiento para equipos y sistemas eléctricos139.3 %
Sección transversal · Lenguaje y Comunicación (común a todos los EGEL Plus)60se califica aparte
Total200100 %

Nombres de áreas y subáreas tal como los publica Ceneval; el porcentaje es de la sección disciplinar. Verificado también contra el documento Estructuras EGEL Plus (julio de 2024).

Fuente: Ceneval, guía del sustentante (ene-2023), consultada el 23 de septiembre de 2026. Verifica siempre la información vigente en ceneval.edu.mx.

Explicación CEMPA

Temas clave por área

Qué es cada tema, cómo suele plantearse y con qué se confunde. Redacción propia de CEMPA a partir del temario público; no es el temario oficial.

1. Diseño de equipos y sistemas eléctricos · 36 reactivos

  • Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica

    Cómo se organiza el sistema eléctrico de potencia por niveles de tensión, desde la generación hasta el usuario final, y qué pérdidas y limitaciones impone cada nivel. El examen plantea un caso (por ejemplo, elegir la tensión de transmisión más adecuada para una distancia dada) y pide justificar la decisión, no solo nombrar las etapas.

  • Normativa y estándares aplicables al diseño eléctrico

    Qué norma corresponde a qué situación: NOM-001-SEDE para instalaciones, NOM-002-SEDE/ENER y NOM-016-ENER para eficiencia de transformadores, IEEE 519 para armónicos. Se confunde la norma de instalación (seguridad) con la de eficiencia energética (desempeño), que responden a objetivos distintos.

  • Modelos matemáticos y circuitos equivalentes

    Cómo se representa una línea o un transformador mediante su circuito equivalente para calcular caída de tensión, pérdidas o corriente de falla, y cómo se traslada una impedancia de una base de potencia a otra en el sistema por unidad. El error frecuente es olvidar el factor al cuadrado de la relación de tensiones al cambiar de base.

  • Evaluación del desempeño de un diseño conforme a norma

    Qué pruebas y criterios de aceptación verifican que un diseño cumple su especificación antes de construirse: relación de transformación, resistencia de aislamiento, capacidad interruptiva de las protecciones. Se confunde con las pruebas de puesta en servicio del área de operación, que ocurren ya con el equipo instalado, no en la etapa de diseño.

2. Construcción de equipos y sistemas eléctricos · 30 reactivos

  • Selección de equipos y componentes según capacidad interruptiva

    Cómo se elige un interruptor o fusible a partir de la corriente de cortocircuito disponible en el punto de instalación, no solo de la corriente nominal de operación. Un interruptor con capacidad interruptiva insuficiente puede fallar catastróficamente ante una falla real, aunque opere bien en condiciones normales.

  • Planos, diagramas y simbología eléctrica

    Lectura de diagramas unifilares, de control y de fuerza, y la simbología estandarizada de dispositivos de protección, maniobra y medición. El examen presenta un diagrama y pide identificar un elemento o una condición de operación a partir de él, no memorizar símbolos aislados.

  • Procesos de construcción e instalación de sistemas eléctricos

    Secuencia y buenas prácticas de instalación de conductores, canalizaciones y tableros, y las condiciones de seguridad durante la obra. Se confunde la canalización subterránea con la aérea, que exigen criterios de protección mecánica distintos.

  • Materiales conductores y nuevas tecnologías de fabricación

    Ventajas y límites del cobre frente al aluminio como conductor (conductividad, peso, costo, oxidación en las conexiones), y hacia dónde avanza la fabricación de equipo eléctrico. El error común es descartar el aluminio sin considerar que, a igual capacidad de conducción, resulta más ligero y económico si se ajusta la sección.

3. Operación de equipos y sistemas eléctricos · 44 reactivos

  • Análisis en estado estacionario y cálculo de fallas

    Cómo se calcula la corriente de cortocircuito disponible en un punto del sistema a partir de la impedancia equivalente de la fuente y del sistema por unidad. El examen suele dar datos de capacidad de cortocircuito e impedancias y pedir la corriente de falla resultante, no solo el concepto.

  • Confiabilidad y eficiencia energética en la operación

    Qué indicadores describen la confiabilidad de un sistema (frecuencia y duración de interrupciones) y qué estrategias reducen pérdidas de energía sin comprometer la operación. Se confunde la confiabilidad, que mide continuidad del servicio, con la eficiencia, que mide aprovechamiento de la energía.

  • Puesta en servicio de equipos y sistemas eléctricos

    Qué pruebas se realizan antes de energizar un equipo por primera vez: resistencia de aislamiento, continuidad, secuencia de fases. Omitir la prueba de secuencia de fases en un motor trifásico nuevo puede provocar que gire al revés desde el primer arranque.

  • Coordinación de protecciones y calidad de la energía

    Cómo se ajustan los tiempos de disparo de protecciones en serie para que solo actúe la más cercana a la falla, y qué fenómenos (armónicos, huecos de tensión) afectan la calidad de la energía entregada. Confundir el orden de coordinación provoca que un disparo aísle más carga de la necesaria.

4. Pruebas y mantenimiento de equipos y sistemas eléctricos · 30 reactivos

  • Instrumentos y procedimientos de medición y prueba

    Qué instrumento corresponde a qué medición (megóhmetro para aislamiento, pinza amperimétrica para corriente, analizador de calidad de energía para armónicos) y cómo se interpreta un resultado fuera de rango. El índice de polarización de una prueba de aislamiento se interpreta distinto según el tipo de aislamiento evaluado.

  • Tipos y programas de mantenimiento

    Diferencia entre mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo (basado en condición), y cómo se evalúa el costo de cada estrategia frente al riesgo de falla que evita. El error común es tratar el mantenimiento preventivo por calendario y el predictivo por condición como si fueran la misma estrategia.

  • Detección de fallas y análisis estadístico de la operación

    Cómo se usa el historial de fallas de un equipo para estimar su confiabilidad y decidir cuándo reemplazarlo antes de que falle en servicio. Se confunde una falla aislada con una tendencia estadística que sí justifica cambiar la política de mantenimiento.

Dato oficial · Lenguaje y Comunicación

60 reactivos en 2 horas, iguales para todos los EGEL Plus: 30 de comprensión lectora y 30 de redacción indirecta. Se califica aparte. Qué evalúa y cómo practicarla.

Dato oficial · Cómo se califica

Índice Ceneval de 700 a 1300: Aún no satisfactorio 700–999 · Satisfactorio 1000–1149 · Sobresaliente 1150+. En este examen, 55.9 % quedó en Aún no satisfactorio en 2021 (Anuario Ceneval 2021). Dictamen y testimonio.

Dato oficial · Qué puedes llevar

Formulario impreso entregado por el aplicador (o disponible en la plataforma en línea) + Calculadora científica no programable (no se permite prestarla entre sustentantes). La página oficial de EGEL publica además la NOM-001-SEDE-2012 (https://ceneval.edu.mx/wp-content/uploads/2022/07/NOM-001-SEDE-2012-1.pdf) junto a los formularios de Ing. Eléctrica. Según la guía de 2023; confirma en la guía vigente antes de la aplicación. Reglas del examen desde casa.

Diagnóstico CEMPA

Diagnóstico gratuito de 15 preguntas

12 preguntas de Ingeniería Eléctrica repartidas como el examen y 3 de Lenguaje y Comunicación, en 30 minutos, sin registro. Al final ves tus aciertos por área y por dónde empezar. Es orientativo: no equivale al examen ni predice tu Índice Ceneval.

Empezar el diagnóstico

Ya viste qué evalúa. La guía de Ingeniería Eléctrica te lleva tema por tema en ese orden, con reactivos explicados y tres simuladores. $1,299 o 3 pagos de $433.

Estrategia CEMPA · Cómo estudiar esta carrera

Cómo estudiar

Con pesos de 25.7 %, 21.4 %, 31.4 % y 21.4 %, conviene dedicar algo más de tres de cada diez horas a Operación de equipos y sistemas, sin descuidar Diseño, que es la segunda más grande. Dentro de cada área, practica los cálculos (caída de tensión, corrección de factor de potencia, corriente de falla, cambio de base en por unidad) hasta resolverlos sin apoyo, porque en el examen solo se dispone del formulario oficial y una calculadora científica no programable, sin acceso a apuntes ni a internet.

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Estrategia CEMPA · Errores comunes

  • Repartir el estudio en cuatro partes iguales entre las áreas, cuando Operación (31.4 %) pesa más que las otras tres.
  • Elegir un interruptor o fusible solo por su corriente nominal de operación, sin verificar que su capacidad interruptiva soporte la corriente de cortocircuito disponible en ese punto.
  • Confundir la resistencia de aislamiento absoluta con el índice de polarización: el segundo compara dos lecturas en el tiempo y es el que indica humedad o contaminación progresiva del aislamiento.
  • Tratar el mantenimiento preventivo (por calendario) y el predictivo (por condición medida) como sinónimos, cuando responden a lógicas y costos distintos.

Diagnóstico CEMPA

Preguntas de práctica

6 preguntas originales con tres opciones. Elige una y lee por qué las otras parecían correctas.

Las preguntas de práctica de CEMPA son originales, elaboradas por nuestro equipo a partir del temario público del examen. No son reactivos del Ceneval ni reproducen preguntas aplicadas. CEMPA es una empresa independiente; no está afiliada ni avalada por el Ceneval.

Preguntas frecuentes sobre este examen

¿Qué material puedo llevar al examen?

Según la guía de 2023, el formulario oficial de Ingeniería Eléctrica (impreso por el aplicador o disponible en línea) y una calculadora científica no programable que no se puede prestar entre sustentantes. Confirma el detalle en la guía vigente.

¿Qué área pesa más?

Operación de equipos y sistemas eléctricos, con 44 de los 140 reactivos disciplinares (31.4 %). Diseño tiene 36 (25.7 %); Construcción y Pruebas y mantenimiento, 30 cada una (21.4 %).

¿El examen incluye ejercicios de cálculo?

Sí. Al permitir calculadora científica y publicar un formulario oficial de fórmulas, el examen incluye ejercicios de caída de tensión, corrección de factor de potencia, cambio de base en por unidad y cálculo de corriente de falla, entre otros.

¿Cuántos sustentantes reprueban?

En 2021, el 55.9 % de los 429 sustentantes quedó en Aún no satisfactorio, según el Anuario del Ceneval: una de las tasas de reprobación más altas entre los exámenes EGEL Plus.

Titulación por Acuerdo 286

Ingeniería Eléctrica es una carrera regulada dentro del Acuerdo 286. Esta guía también sirve para el examen escrito (EGAL), porque es el mismo instrumento que el EGEL Plus. Después viene el caso práctico con defensa (EXOAL). Cómo funciona el Acuerdo 286 para licenciatura.

Guía CEMPA

Tu examen es importante. Tu preparación también.

Guía CEMPA para el EGEL Plus de Ingeniería Eléctrica: ocho documentos, un solo sistema, ordenado por el peso de cada área. $1,299 MXN.

Fuentes

  • Ceneval, guía del sustentante del EGEL Plus de Ingeniería Eléctrica (ene-2023), consultada el 23 de septiembre de 2026.
  • Ceneval, "Estructuras EGEL Plus" (julio de 2024) y calendario EGEL Plus 2026, consultados el 23 de septiembre de 2026.
  • Ceneval, Anuario 2021 (sustentantes y porcentaje de "Aún no satisfactorio").
  • NOM-001-SEDE-2012, Instalaciones Eléctricas (utilización) (texto vigente, DOF)
  • NOM-002-SEDE/ENER-2014 y NOM-016-ENER-2016, eficiencia energética de transformadores de distribución
  • IEEE Std 519-2014, Recommended Practice and Requirements for Harmonic Control in Electric Power Systems
  • IEEE Std 242 (Buff Book), Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems
  • IEEE Std C37.102, Guide for AC Generator Protection
  • Textos académicos reconocidos de sistemas eléctricos de potencia y de máquinas eléctricas

Equipo editorial CEMPA · Responsable editorial: CEMPA Academy · Brandon Casillas

Publicado el 26 de septiembre de 2026 · Actualizado el 26 de septiembre de 2026 · Datos oficiales verificados el 23 de septiembre de 2026

Cómo verificamos los datos y escribimos las preguntas