jueves, 28 de enero de 2010

PLANTAS ELECTRICAS_MANTENIMIENTO_CONTROL_REPARACION.

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INFORMACIÓN SOBRE NUESTRA EMPRESA.

http://www.stmeu.com

STM.EU. Es una empresa forjada sobre la base de la experiencia y conocimiento en el área de los sistemas de generación, distribución y administración de energía eléctrica.

EQUIPOS ELECTRONICOS DE CONTROL Y ADMINISTRACION DE ENERGIA:

· Analizadores de calidad de suministro de energía.

· Contadores Multifunción de energía eléctrica.

· Reguladores automáticos de energía reactiva.

· Condensadores de potencia B.T.

· Filtros de armónicos.

EQUIPOS DE PROTECCION ELECTRICA:

· Protección diferencial con re conexión automática.

· Relés y elementos de protección.

· Transformadores de protección.

EQUIPOS DE MEDIDA:

v Instrumentación digital

v Instrumentación análoga.

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INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GENERACION EN CAMPOS PETROLIFEROS

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ASESORIAS TECNICAS EN EL MANEJO DE SOLUCIONES


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MANEJO DE TODO EL PROCESO DE REPARACION DE GENERADORES DESDE EL DESMONTE HASTA EL MONTAJE.

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miércoles, 27 de enero de 2010

Control Electrónico EMCPII

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La mayoría de los nuevos modelos de equipos de generación eléctrica CAT en el rango de los 150 kw hacia arriba. vienen con el Control electrónico EMCP II / EMCP II + incluyendo los EMCPIII, de última generación.

Pues bien tratamos de colaborar con los técnicos que aún no tienen la información acerca del funcionamiento y maniobra de estos controles. Descarga el PDF con el manual: MANUAL EMCPII

martes, 26 de enero de 2010

MANTENIMIENTO DE LAS BATERIAS:

100_7782 Algunos TIPS para el mantenimiento del BANCO DE BATERIAS.

Video de CATERPILLAR.

1. Debe usarse bicarbonato de sodio para remover el sulfato que se acumula en los bornes de la batería.

2. Limpiar bien los cables y los conectores de los bornes, usando un cepillo preferiblemente, los bornes deben lijarse para limpiar el sulfato acumulado y garantizar un buen contacto.

3. Se debe asegurar el apriete de los bornes.

4. Los bornes deben cubrirse con vaselina o grasa especial para evitar la formación de sulfatación de la conexión y evitar fallas por mal contacto.

5. Al extraer los conectores de los bornes, utilice herramienta adecuada, no martille, no aplique demasiada fuerza en  los bornes, ya que puede desprenderlos de su base interna, y provocar un corto circuito el cual tendría como consecuencia la explosión de los vasos de la batería.

6. Se debe limpiar lo cables uno a uno.

7. Si el nivel del electrolito es demasiado bajo, agregar agua desmineralizada hasta llegar a cubrir las placas, no se debe llenar demasiado los vasos, pues el exceso de electrolito se va a salir y producir sulfatación.

8. Es recomendable contar con un densímetro para determinar si la densidad del electrolito es la indicada. En casos severos de descarga se de trasladar las baterías a un centro especializado de diagnostico y reparación.

Mas información: ACUMULADORES DE PLOMO

lunes, 25 de enero de 2010

NIKOLA TESLA



Nikola Tesla (Никола Тесла), uno de los más importantes inventores de la historia. Tesla dominó disciplinas tales como la física, las matemáticas y la electricidad y es considerado el padre de la corriente alterna y fundador de la industria eléctrica.

Entre sus inventos más importantes están la radio, las bobinas para el generador eléctrico de corriente alterna, el motor de inducción (eléctrico), las bujías, el alternador, el control remoto... Pocos de estos ingenios son reconocidos como suyos por el público general. Genio asombroso, visionario e inteligente como pocos fue sin embargo un personaje misterioso y oscuro, controvertido e incapaz de obtener beneficio de sus creaciones hasta el punto de ver cómo otro hombre recibía el premio Nobel por uno de sus inventos.

Popularmente ha sido relacionado con experimentos extraños, armas secretas y teorías irrealizables que sobrepasaban lo utópico e incluso rozaban la demencia. Además del electromagnetismo y la ingeniería eléctrica su trabajo abarca múltiples disciplinas tales como la robótica, la balística, la mecánica, la ciencia computacional y la física nuclear y teórica que le permitieron incluso poner en tela de juicio alguna de las teorías de Einstein.

Aunque poco conocido sin embargo sus inventos prácticos y funcionales son los cimientos de las civilizaciones tecnológicamente avanzadas de una manera tan elemental que de Tesla se ha llegado a decir que fue el hombre que inventó el Siglo XX.

Mini-Biografía de Nikola Tesla

Nikola Tesla (10 de julio de 1856 – 7 de enero de 1943) nació en Similjan, en lo que entonces era el Imperio Austrohúngaro y hoy es Croacia. Genio desde sus primeros años de estudiante y apasionado de las matemáticas y las ciencias era capaz de memorizar libros completos y de realizar complejos cálculos matemáticos para desconcierto de sus profesores.

Su padre que era pastor ortodoxo le presionaba para que siguiera su vocación religiosa, pero se sintió más motivado por el instinto desarrollador de su madre, creadora de artilugios que le servían de ayuda en las tareas del hogar como el batidor de huevos mecánico. Estudió ingeniaría mecánica y eléctrica en Austria y física en Checoslovaquia y trabajó en varias compañías eléctricas y telefónicas por toda Europa.

En 1884 llegó a Nueva York. Tenía 28 años, unos pocos centavos y una carta de recomendación para Thomas Edison escrita por uno de sus socios en Europa que decía: «Querido Edison: conozco a dos grandes hombres y usted es uno de ellos. El otro es este joven.»

Nikola TeslaEn aquella época Tesla estaba muy interesado en el estudio de la corriente alterna, algo que Edison veía en parte como competencia a sus instalaciones de corriente continua que desde hacía unos pocos años monopolizaba la iluminación de Nueva York y otras ciudades de EE.UU. Aún así Edison contrató a Tesla con el fin de que mejorara los diseños de sus generadores de corriente continua. Tesla se dedicó a esta tarea durante casi un año mientras que en el proceso proporcionaba a Edison diversas y lucrativas nuevas patentes. Pero cuando Tesla alcanzó sus objetivos Edison se negó a pagarle la recompensa prometida de 50.000 dólares alegando que tal promesa había sido «una broma americana». Peor aún, se negó a subirle el sueldo a 25 dólares a la semana, lo que hizo que Tesla dimitiera disgustado y decepcionado por el que hasta entonces había sido su héroe.

Después de una mala época, en 1887 la Western Union Company le proporcionó fondos con los que pudo dedicarse a investigar y trabajar en el desarrollo de los componentes necesarios para generar y transportar corriente alterna a largas distancias. Esta tecnología es básicamente la misma que se utiliza hoy en todo el mundo. Entre estos desarrollos se encontraban las bobinas y el motor eléctrico, presentes de forma masiva en la tecnología moderna.

En aquellos años George Westinghouse, inventor de los frenos de aire para los trenes y propietario de The Westinghouse Corporation, compró a Tesla sus patentes para la manipulación de la energía eléctrica y le ofreció además el pago de royalties por la explotación de la energía eléctrica que se generase con sus inventos. Esto supuso un respiro económico para Tesla, quien puedo dedicarse al desarrollo de otros inventos en su propio laboratorio. La comercialización de la corriente alterna fue el inicio de la Guerra de las Corrientes con Edison. Edison defendía el uso de su corriente continua (el estándar entonces en EE.UU.) mientras que Tesla defendía las ventajas de la corriente alterna, que fue la que finalmente se impuso –que es la que hay en los enchufes de tu casa. La ventaja principal de la corriente alterna que defendía Tesla es la facilidad de transformación.

Dado que la sección de los conductores de las líneas de transporte de energía eléctrica dependen de la intensidad, podemos, mediante un transformador, elevar el voltaje hasta altos valores (alta tensión). Con esto la misma energía puede ser distribuida a largas distancias con bajas intensidades de corriente y, por tanto, con bajas pérdidas. Una vez en el punto de utilización o en sus cercanías, el voltaje puede ser de nuevo reducido para su uso industrial o doméstico de forma cómoda y segura.
Edison únicamente defendía la corriente alterna para ser utilizada en la silla eléctrica con el fin de desprestigiarla mientras se dedicaba a electrocutar públicamente perros y caballos para demostrar los peligros de la idea defendida por Tesla.

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Pero la corriente alterna era objetivamente mejor alternativa que la corriente continua y acabaría imponiéndose muy a pesar de Edison y General Electric que se había hecho con la tecnología de corriente continua de éste. En 1883 The Westinghouse Corp. fue contrata para desarrollar un generador de corriente alterna en las cataratas del Niágara.

Se construyeron gigantes conductos subterráneos y turbinas generadoras de más de 100.000 CV, capaces de enviar energía hasta Buffalo, a 32 kilómetros. Actualmente, entre el 50% y el 75% de la corriente del río Niágara es desviada mediante cuatro grandes túneles. El agua pasa a través de turbinas hidroeléctricas que proveen de energía a las áreas cercanas de Estados Unidos y Canadá antes de retornar al río.
Debido al coste económico que supuso por aquel entonces la carrera tecnológica en favor de la corriente alterna George Westinghouse le sugirió a Tesla que renunciase a recibir los crecientes royalties que éste venía recibiendo por la generación de energía. En un gesto magnánimo y torpe Tesla accedió y rompió el contrato que le unía a Westinghouse como agradecimiento a quien había creído en él en los inicios. Después de esto los problemas económicos de Tesla no tardarían en volver a aparecer para convertirse en una constante durante el resto de su vida.

En los años siguientes Tesla se concentraría en la experimentación especialmente en el campo de las ondas de radio y de las altas frecuencias.

High Frequency – Gracias a las altas frecuencias Tesla pudo desarrollar algunas de las primeras lámparas fluorescentes de neón. También tomó la primera fotografía en Rayos X. Pero estos inventos palidecían comparados con su descubrimiento en noviembre de 1890, cuando consiguió iluminar un tubo de vacío sin cables, haciéndole llegar la energía necesaria a través del aire. Este fue el comienzo de la gran obsesión de Tesla: la transmisión inalámbrica de energía.
Así llega el Siglo XX. En 1909 el italiano Marconi gana el premio Nobel por su aparato de radio que sin embargo utilizaba hasta 17 patentes tecnológicas propiedad de Tesla para transmitir la primera señal de radio que cruzó el Océano Atlántico en 1901. No fue hasta 1943, una vez muerto Tesla, cuando la Corte Suprema reconoció la prioridad de Tesla sobre la patente de la radio. Pero este gesto estaba destinado más bien a evitar la demanda que Marconi había iniciado contra el Gobierno de EE.UU. por utilizar su radio durante la I Guerra Mundial.

Tesla utilizó sus conocimientos y patentes de radio para construir un barco teledirigido con la idea de incorporar su desarrollo a los torpedos y otros ingenios relacionados con la robótica que Tesla visualizaba como «hombres mecánicos diseñados para ayudar a los hombres en las tareas más tediosas» pero que sin embargo en aquella época no parecían tener aplicaciones prácticas:

Los trabajos de Tesla en robótica y comunicaciones en red sin cables han probado ser adelantados a su tiempo. Y sus diseños para una turbina sin aspas y una bomba sin ningún tipo de parte móvil (modelada a partir de un diodo) continúan intrigando a los ingenieros contemporáneos.
En sus últimos años Tesla se dedicó casi por completo a su gran sueño de transmitir energía de forma aérea, sin cables, aprovechando la conductividad de las capas superiores de la atmósfera, la ionosfera, para distribuirla libremente por todo el planeta.

Utilizando una enorme torre de más de 60 metros de alto llamada Wardenclyffe Tower o Torre de Tesla éste intentó demostrar que era posible enviar y recibir información y energía sin necesidad de utilizar cables. Sin embargo la falta de presupuesto impidió que la estación de radio siquiera se terminara de construir. Nunca llegó a funcionar del todo y la torre fue derribada en 1917 tras doce años de abandono. Hoy se conserva el edificio base con una placa conmemorativa en recuerdo de Tesla que se colocó en 1976, con motivo de su 120 aniversario.

Wardenclyffe

Con el inminente inicio de la II Guerra Mundial la prensa se hizo eco del proyecto del "Rayo Mortal" de Tesla, un pulso electromagnético de tal potencia que sería capaz de derribar una flota de 10.000 aviones situada a 400 kilómetros de distancia. Tesla creía que si entregaba este arma a cada país para que lo utilizase como arma defensiva terminarían las guerras que él tanto odiaba. Y aunque aparentemente únicamente Rusia mostró cierto interés en la idea de Tesla y en general se considera que el rayo mortal es irrealizable, el invento se asemeja bastante a arma de rayo de partículas supuestamente desarrollada posteriormente durante la guerra fría.

TunguskaTodo lo anterior estableció una relación entre Tesla y el evento de Tunguska, que pudo haber tenido su origen precisamente en los experimentos relacionados con el rayo mortal –aunque actualmente la teoría más aceptada al respecto es que dicho evento se debió a un meteorito que se destruyó en la atmósfera sin llegar a tocar suelo.

Nikola Tesla murió de un infarto en Nueva York el 7 de enero de 1943 en la habitación del hotel en la que vivía. Murió estando solo, casi arruinado y bastante olvidado, rodeado de teorías de conspiraciones y robos debido a la desaparición de muchos de sus papeles, notas y esquemas técnicos.

Fuente:Microsiervos.com

miércoles, 13 de enero de 2010

SUB-ESTACIONES ELECTRICAS y RETIE.

subestacion 8 (2) 
Una subestación eléctrica es un conjunto de equipos
utilizados para transferir el flujo de energía
en un sistema de potencia, garantizar la seguridad
del sistema por medio de dispositivos automáticos
de protección y para redistribuir el flujo de
energía a través de rutas alternas durante contingencias.
Una subestación puede estar asociada con
una central de generación, controlando directamente
el flujo de potencia al sistema, con transformadores
de potencia convirtiendo la tensión
de suministro a niveles más altos o más bajos, o
puede conectar diferentes rutas de flujo al mismo
nivel de tensión.
Dentro de nuestro SEMINARIO SOBRE SUB-ESTACIONES incluimos los siguientes items:
- Conocer el funcionamiento integral y operacional de los equipos que componen una subestación
eléctrica de potencia.
- Como tomar decisiones sobre el nivel de mantenimiento a
ejecutar, basado en las mejores practicas recomendadas
de estasubestacion 14 (2) actividad y evitar de esta forma la indisponibilidad de equipos principales así como
evitar daños de alto impacto.
- Efectuar operaciones y mantenimientos de los equipos de
potencia de forma segura y eficiente.
- Hacer diagnósticos de fallas y aplicar correctivos en la
operación y mantenimiento de equipos de la subestación a
través del análisis del aceite aislante y de los gases
contenidos, pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica,
tiempos de operación y resistencia de contacto.

NUEVO SITE PARA NUESTRO BLOG

Con la intención de mejorar los resultados de los motores de búsqueda de internet hemos cambiado la url de uestro blog a http://generacion eléctricastmeu.blogspot.com. Esperamos seguir contando con sus visitas y divulgacion.
código technorati:HQY2UX8H7AAV.

domingo, 10 de enero de 2010

CAT NEWS. EL C175 GENSET

Ya en un anterior post (artículo) hablamos de las bondades del nuevo motor C175, ahora tenemos este vídeo, que nos muestra su armado y funcionamiento.

sábado, 9 de enero de 2010

EFICIENCIA ENERGETICA Y MANEJO DE LA ENERGIA.

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Cual es el concepto prioritario en el manejo de la administración energética en una empresa en particular, La eficiencia de la utilización de la energía o el ahorro y la disminución del consumo.

En estos días de crisis energética en nuestros países, debemos tener claro estos conceptos y de que factores dependen la optimización de las estrategias para reducir los costos que por el factor de consumo energético, afectan la economía de un ciclo productivo.

Con estas premisas, me di a la tarea de descargar y editar una monografía escrita por los Ingenieros:

Juan Carlos Campos Avella

Profesor Titular. Departamento de Ingeniería Mecánica

Universidad del Atlántico

Barranquilla. Colombia

Edgar Lora Figueroa

Profesor Titular. Departamento Ingeniería Química

Universidad del Atlántico

Lourdes Merino

Profesor Titular. Departamento de Ingeniería Química

Universidad del Atlántico.

Pueden descargarlo en el siguiente link:

EFICIENCIA DE LA ENERGIA

domingo, 3 de enero de 2010

Como se obtiene la energía eléctrica a partir del sol?

SISTEMAS DE GENERACION ELECTRICA FOTOVOLTAICOS.

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Efecto fotovoltaico en una célula solar

La producción está basada en el fenómeno físico denominado "efecto fotovoltaico", que básicamente consiste en convertir la luz solar en energía eléctrica por medio de unos dispositivos semiconductores denominados celdas fotovoltaicas. Estas celdas están elaboradas a base de silicio puro (uno de los elementos más abundantes, componente principal de la arena) con adición de impurezas de ciertos elementos químicos (boro y fósforo) y son capaces de generar cada una, corriente de 2 a 4 Amperios, a un voltaje de 0,46 a 0,48 Voltios, utilizando como fuente la radiación luminosa. Las celdas se montan en serie sobre paneles o módulos solares para conseguir un voltaje adecuado. Parte de la radiación incidente se pierde por reflexión (rebota) y otra parte por transmisión (atraviesa la celda). El resto es capaz de hacer saltar electrones de una capa a otra creando una corriente proporcional a la radiación incidente.

FUENTES DE ENERGIA ALTERNATIVA

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