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Sistemas SCADA: Comparativa de los 10 Principales Software SCADA

Cem Dilmegani
Cem Dilmegani
actualizado el 24 de jul. de 2026

Los sistemas de Supervisión, Control y Adquisición de Datos (SCADA) constituyen la columna vertebral operativa de la infraestructura industrial. Pero elegir una plataforma es un compromiso a largo plazo. Estos sistemas suelen funcionar durante 10 a 20 años, y el coste total de propiedad es elevado. Esto hace que la decisión sea difícil de revertir.

Comparamos 10 sistemas SCADA principales en cuanto a modelos de licencia, arquitecturas técnicas, certificaciones de seguridad y capacidades de control específicas de la industria para orientar las decisiones de adquisición.

Comparativa de sistemas SCADA

Plataforma
Modelo de licencia
SO no Windows*
Despliegue en la nube
Prueba gratuita
Precio
Ignition SCADA
Por servidor ilimitado
MacOS, Linux
$13,500
AVEVA System Platform
Por tag o por usuario
$12,360
AVEVA Enterprise SCADA
Por tag escalonado
Linux
NA
AVEVA Plant SCADA
Por tag escalonado
NA
SIMATIC WinCC Unified
NA
NA
GE iFIX
Por tag escalonado
NA
GE CIMPLICITY
Por tag escalonado
NA
Schneider Geo SCADA Expert
Por cliente escalonado
NA
Honeywell Experion PKS
NA
NA
zenon (COPA-DATA)
Por tag o ilimitado
NA

*Todas las plataformas anteriores se ejecutan de forma nativa en Windows.

NA indica que no pudimos encontrar información al respecto.

Ignition SCADA

Se adapta a plantas de fabricación multisitio y servicios públicos de agua, porque permite añadir sitios sin límites. Ignition 8.3, lanzado en septiembre de 2025, añadió control de versiones Git integrado, APIs REST nativas y almacenamiento y reenvío mejorado para redes poco fiables.1 Sin embargo, el soporte nativo de MQTT Sparkplug B requiere la compra de módulos Cirrus Link por separado.

El módulo Perspective para visualización responsive HTML5 en equipos de escritorio, tabletas y dispositivos móviles sin licencias de cliente independientes.

AVEVA System Platform (anteriormente Wonderware)

AVEVA System Platform se basa en una Interfaz de Gestión de Operaciones (OMI) y un modelo de ingeniería basado en plantillas. Admite configuraciones locales, en la nube e híbridas, con cifrado TLS nodo a nodo integrado. La visualización se ejecuta en equipos de escritorio, tabletas, teléfonos inteligentes y navegadores web, con inicio de sesión único a través de AVEVA Connect o proveedores externos. Las aplicaciones OMI complementarias cubren tareas adicionales: vistas geográficas basadas en mapas, vistas de activos en 3D, resolución de problemas de lógica de PLC y monitorización de cámaras con Vision IA.

AVEVA Enterprise SCADA

AVEVA Enterprise SCADA está diseñado específicamente para operaciones de gasoductos, oleoductos y distribución de gas, no para SCADA de propósito general. Sirve como capa de plataforma bajo las aplicaciones Midstream de AVEVA y utiliza una arquitectura multirredundante basada en push para transmitir datos en tiempo real a los operadores de la sala de control.

AVEVA Plant SCADA (anteriormente Citect SCADA)

AVEVA Plant SCADA está diseñado para operaciones de plantas industriales que necesitan un alto número de tags. La librería de conectividad admite más de 150 controladores de protocolo nativos, incluyendo OPC UA, BACnet, IEC 61850, Modbus, DNP3 y IEC 60870. La ingeniería se organiza en torno a referencias de tags basadas en equipos; por ejemplo, una bomba agrupa sus tags, alarmas, permisos, comunicaciones, planificación y scripts en una única estructura lógica. La arquitectura es distribuida por defecto, con cuatro tipos de tareas (comunicación E/S, alarmas, informes, y tendencias y visuales) que pueden ejecutarse en el mismo nodo o dividirse entre nodos para redundancia.

Siemens SIMATIC WinCC Unified

SIMATIC WinCC Unified es el software SCADA y HMI de generación actual de Siemens, y funciona para configuraciones de cualquier tamaño, desde una sola máquina hasta una planta entera. Admite un número ilimitado de puntos de datos (tags) y clientes ilimitados, por lo que los usuarios remotos pueden conectarse a través de un navegador web estándar sin necesidad de instalar software cliente.

La plataforma se conecta a la capa de TI a través de interfaces abiertas OPC UA y GraphQL, y los scripts en tiempo de ejecución utilizan JavaScript a través de sus interfaces Openness. WinCC Unified también cuenta con complementos para tareas específicas: SIQENCE para control de lotes y recetas según ISA-88, el conjunto PM (PM-CONTROL, PM-ANALYZE, PM-QUALITY) para gestión de recetas y documentación de lotes, y ResCon para gestionar el consumo de energía, gas y medios. También fue el primer producto compatible con MTP 2.0 (Module Type Package), un estándar que permite importar y visualizar configuraciones de máquinas de diferentes fabricantes automáticamente.

GE Vernova iFIX

iFIX es la plataforma HMI y SCADA de GE Vernova, parte de la familia Proficy. La configuración es centralizada y basada en web a través del Configuration Hub, donde los usuarios se conectan a PLCs, crean plantillas de objetos reutilizables para equipos como tanques y bombas, y crean automáticamente tags en iFIX y Proficy Historian.

La conectividad incluye un servidor OPC UA, un cliente MQTT5 que traduce a OPC UA y más de 70 controladores a través del Industrial Gateway Server opcional. Se ejecuta en local, en la nube (Azure o AWS) o en una configuración híbrida, admite firmas electrónicas CFR 21 Parte 11 y utiliza sincronización SCADA nativa para conmutación por error.

GE Vernova CIMPLICITY

CIMPLICITY es la otra plataforma HMI/SCADA de GE Vernova en la familia Proficy, diseñada para visualización cliente/servidor. La configuración es centralizada a través del Configuration Hub, compartido con SCADA, historian y visualización, y la plataforma utiliza un diseño orientado a objetos (clases y objetos), para que los usuarios puedan crear plantillas reutilizables en lugar de empezar desde cero.

El scripting admite Python, .NET y VB. La conectividad incluye un servidor OPC UA, un cliente MQTT5 que traduce MQTT a OPC UA y más de 70 controladores a través del Industrial Gateway Server opcional. Se ejecuta en local o en la nube (Azure, AWS, híbrido), historiza a SQL y Proficy Historian, y sigue las directrices de seguridad ISO 27001 e IEC 62443 con comunicación basada en certificados.

Schneider Electric EcoStruxure Geo SCADA Expert (anteriormente ClearSCADA)

Geo SCADA Expert es la plataforma SCADA de Schneider Electric para activos distribuidos en áreas extensas, como sistemas de agua, distribución eléctrica y tuberías. Su cliente ViewX es la herramienta que los operadores utilizan para configurar, controlar y monitorizar remotamente el sistema, y se ejecuta en Windows. La plataforma está diseñada para comunicarse con el hardware de campo propio de Schneider, incluyendo las RTU SCADAPack (series 300, 47x, 57x y E) y las radios Trio con licencia y sin licencia.

Honeywell Experion PKS

Experion PKS (Process Knowledge System) es la plataforma de Honeywell para grandes operaciones de proceso. Un aspecto a tener en cuenta: Experion PKS es un DCS (sistema de control distribuido) con SCADA integrado, no una herramienta SCADA independiente. Un DCS controla un único proceso grande, como una unidad de refinería, mientras que SCADA normalmente monitoriza equipos distribuidos en múltiples sitios. Por lo tanto, Experion se adapta mejor a grandes plantas de proceso continuo que a trabajos de monitorización ligera. Los operadores utilizan las interfaces de usuario Experion Station y Console, que buscan acelerar los tiempos de respuesta, reducir la fatiga y mejorar la conciencia situacional.

Honeywell también ofrece Experion Elevate, una versión SCADA como servicio suministrada como suscripción alojada, y Experion HS para necesidades HMI/SCADA más pequeñas.

Zenon de COPA-DATA

Zenon es una plataforma SCADA y HMI de COPA-DATA, una empresa austriaca. COPA-DATA la denomina una amplia «plataforma de software», pero en esencia realiza las tareas estándar de SCADA: recopilar datos de PLCs y dispositivos de campo, mostrar y controlar máquinas en tiempo real, gestionar alarmas y almacenar históricos para informes y tendencias.

Elección de una plataforma SCADA por industria

Cada industria tiene necesidades diferentes: protocolos, regulaciones, escala y los PLCs en sitio. A continuación, se indica qué plataformas se adaptan a cada caso, según lo que cada una hace bien.

Fabricación discreta y automoción

Las plantas de Siemens obtienen el mismo beneficio de WinCC Unified a través de TIA Portal. CIMPLICITY se adapta a operaciones grandes y complejas: escala más allá de 500,000 puntos, y GE Vernova cita despliegues por encima de 1.5 millones. zenon también es común en automoción; entre sus usuarios se encuentran Toyota y Ford.

Fabricación por procesos y por lotes

Las industrias químicas, de alimentación y bebidas, y similares a menudo necesitan control de lotes según el estándar ISA-88. AVEVA System Platform lo gestiona a través de su módulo Batch Management. Para grandes plantas de proceso continuo, Honeywell Experion PKS va más allá: ambos combinan control, seguridad y optimización de procesos en un solo sistema.

Oleoductos y gasoductos

AVEVA Enterprise SCADA está diseñado específicamente para tuberías, con pantallas de sala de control diseñadas según el estándar API RP 1165. GE iFIX también tiene una larga trayectoria en tuberías. Para grandes proyectos de refino y LNG, Honeywell Experion PKS es la opción habitual.

Servicios públicos eléctricos y subestaciones

Schneider EcoStruxure Geo SCADA Expert está diseñado para activos distribuidos en áreas extensas. Incluye mapas GIS nativos y un sólido soporte para DNP3 e IEC 60870-5. Para subestaciones digitales, Zenon es una opción sólida: su cliente IEC 61850 Edition 2 está certificado y admite una amplia gama de protocolos energéticos.

Agua y aguas residuales

Ignition funciona bien aquí porque su licencia ilimitada hace que sea económico expandirse a muchas estaciones de bombeo remotas. Geo SCADA Expert es otra opción sólida, ya que ofrece informes de cumplimiento normativo y monitorización fiable en redes de bajo ancho de banda.

Automatización de edificios e infraestructura inteligente

ICONICS GENESIS64 encaja aquí, con soporte nativo BACnet y visualización 3D para edificios y campus.

Industria farmacéutica, biotecnológica y sectores regulados

Estas plantas necesitan soporte para 21 CFR Parte 11 en cuanto a registros y firmas electrónicas. GE iFIX y AVEVA System Platform tienen soporte bien documentado, al igual que AVEVA InTouch HMI. El modelado de equipos ISA-95 de zenon también ayuda en entornos regulados. La mayoría de las plataformas principales afirman tener algún nivel de soporte para la Parte 11, por lo que la verdadera cuestión es con qué claridad lo documenta cada una para sus auditores.

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Cómo funcionan los sistemas SCADA modernos

Las arquitecturas SCADA organizan la automatización industrial en cuatro capas diferenciadas.

Capa 1: Dispositivos de campo compuesta por sensores, actuadores e instrumentos inteligentes que miden condiciones físicas como caudal, presión y temperatura. Estos dispositivos críticos producen señales brutas, típicamente bucles analógicos de 4-20 mA o variantes digitales como HART y Foundation Fieldbus.2

Capa 2: Capa de control contiene los Controladores Lógicos Programables (PLCs) y las Unidades Terminales Remotas (RTUs). Los PLCs ejecutan lógica de control en tiempo real en ciclos de milisegundos de forma independiente al servidor SCADA, continuando su funcionamiento incluso si la capa SCADA falla. Las RTUs sirven a sitios geográficamente distribuidos, utilizando transmisión basada en eventos en lugar de intervalos de sondeo fijos para conservar el ancho de banda en redes celulares, satelitales o de radio.3

Capa 3: Capa de servidor SCADA recopila datos a través de servidores de adquisición, mantiene bases de datos de tags que mapean variables de proceso industrial a direcciones con nombre, almacena datos de series temporales en historians con compresión, gestiona estados de alarma y renderiza pantallas HMI para los operadores.4

Capa 4: Integración empresarial incluye herramientas de MES, ERP e inteligencia de negocio que consumen datos SCADA. Las arquitecturas modernas adoptan cada vez más el patrón de Espacio de Nombres Unificado, donde un broker MQTT actúa como núcleo central, desacoplando los productores de datos de los consumidores y reemplazando las integraciones punto a punto tradicionales.5

Protocolos clave de comunicación SCADA

El soporte de protocolos determina la complejidad de la integración y la interoperabilidad a largo plazo.

OPC UA es el estándar industrial neutral respecto al fabricante para la integración en planta, proporcionando soporte multiplataforma, modos de seguridad integrados incluyendo SignAndEncrypt y un rico modelado de datos brutos.6 La Oficina Federal Alemana de Seguridad de la Información realizó un análisis formal, sin encontrar errores sistemáticos en la especificación OPC UA. Sin embargo, también señalan que el despliegue práctico de OPC UA presenta desafíos significativos.7

MQTT con Sparkplug B es ahora una opción común para nuevos proyectos IIoT. Utiliza un modelo ligero de publicación-suscripción que se ejecuta a través de un broker, reduciendo el ancho de banda y manteniendo los sistemas débilmente acoplados.8 Sparkplug B añade formatos de carga útil estructurados utilizando Google Protocol Buffers y certificados de nacimiento y defunción para la gestión del estado de los dispositivos.

Modbus TCP/RTU sigue siendo ubicuo para la integración de dispositivos heredados, aunque carece de seguridad integrada y requiere protecciones de red adicionales.

DNP3 domina en los servicios públicos eléctricos de Norteamérica, optimizado para redes de comunicaciones de área extensa poco fiables, con funciones como sincronización horaria, clasificación de datos y autenticación segura para el cumplimiento de NERC CIP.9

IEC 60870-5-104 sirve como contraparte internacional de DNP3 para telemetría de servicios públicos eléctricos, particularmente en los mercados europeo y latinoamericano.10

BACnet proporciona un estándar para la automatización de edificios, permitiendo la integración con sistemas de HVAC, iluminación y control de acceso.

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Cómo elegir un sistema SCADA

Seleccionar una plataforma SCADA requiere evaluar las especificaciones técnicas, los costes de licencia y la experiencia operativa interna.

Paso 1: Definir los requisitos documentando el número de tags y las proyecciones de crecimiento, el número de sitios, los mandatos regulatorios (FDA 21 CFR Parte 11, NERC CIP, EPA) y las necesidades de integración con sistemas ERP o MES.11

Paso 2: Evaluar la compatibilidad del ecosistema de PLCs. Los entornos Allen-Bradley se benefician de las bases de datos de tags compartidas de FactoryTalk.12 Los sitios con múltiples fabricantes deberían evaluar Ignition o FrameworX para soporte OPC UA neutral respecto al fabricante.

Paso 3: Calcular el TCO a 10 años, incluyendo las licencias de software (perpetua vs. suscripción), las tarifas anuales de mantenimiento que suelen oscilar entre el 16-25% del valor de la licencia, los costes de hardware y los costes de servicios de integración e implementación.

Paso 4: Evaluar la viabilidad del proveedor y la disponibilidad de integradores regionales. El programa Platinum System Integrator de Rockwell designa socios como SAGE Automation con capacidades demostradas en grandes proyectos.

Paso 5: Realizar pruebas de prueba de concepto con PLCs reales y operadores reales, no con demostraciones del proveedor. Evaluar el manejo de inundaciones de alarmas, el rendimiento de recuperación del historian bajo carga y el comportamiento de conmutación por error durante fallos de hardware simulados.

Paso 6: Seleccionar un modelo de despliegue basado en la fiabilidad de la conectividad y la soberanía regulatoria de los datos. El despliegue local sigue siendo obligatorio para infraestructuras críticas NERC CIP y entornos clasificados.13 Los modelos en la nube e híbridos se adaptan a activos distribuidos, pero requieren una evaluación cuidadosa de las dependencias de red para las funciones de control.

Paso 7: Verificar la extensibilidad confirmando la preparación para la nube, el soporte nativo de MQTT y Sparkplug B para arquitecturas de espacio de nombres unificado, y APIs abiertas para integración de IA/ML.

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Cem Dilmegani (2026) - "Sistemas SCADA: Comparativa de los 10 Principales Software SCADA". Publicado en línea en AIMultiple.com. Recuperado el 24 de Julio de 2026, de: https://aimultiple.com/scada-systems [Recurso en línea]

Dilmegani, C. (2026, 24 de Julio). Sistemas SCADA: Comparativa de los 10 Principales Software SCADA. AIMultiple. https://aimultiple.com/scada-systems

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Cem Dilmegani
Cem Dilmegani
Analista principal
Cem ha sido el analista principal de AIMultiple desde 2017. AIMultiple informa a cientos de miles de empresas (según similarWeb), incluyendo el 55% de las empresas Fortune 500 cada mes. El trabajo de Cem ha sido citado por importantes publicaciones globales como Business Insider, Forbes, Washington Post, firmas globales como Deloitte, HPE y ONG como el Foro Económico Mundial y organizaciones supranacionales como la Comisión Europea. Puede consultar más empresas y recursos de renombre que citan a AIMultiple. A lo largo de su carrera, Cem se desempeñó como consultor, comprador y emprendedor tecnológico. Asesoró a empresas en sus decisiones tecnológicas en McKinsey & Company y Altman Solon durante más de una década. También publicó un informe de McKinsey sobre digitalización. Lideró la estrategia y adquisición de tecnología de una empresa de telecomunicaciones, reportando directamente al CEO. Asimismo, lideró el crecimiento comercial de la empresa de tecnología avanzada Hypatos, que alcanzó ingresos recurrentes anuales de siete cifras y una valoración de nueve cifras partiendo de cero en tan solo dos años. El trabajo de Cem en Hypatos fue reseñado por importantes publicaciones tecnológicas como TechCrunch y Business Insider. Cem participa regularmente como ponente en conferencias internacionales de tecnología. Se graduó en ingeniería informática por la Universidad de Bogazici y posee un MBA de la Columbia Business School.
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