sábado, 27 de febrero de 2010

TRANSFERENICAS AUTOMATICAS ATS

Recientemente estuvimos en el trabajo de la implementación de nuevos equipos para el reemplazo de un sistema de transferencia automática, constituida por CONTACTORES. El nuevo sistema construido por STMEU, tiene como elemento principal, el interruptor OTM de ABB. el cuál sustituye los dos CONTACTORES que habitualmente se utilizan en la transferencias en nuestro medio. Los resultados fueron excelentes, porque se redujo el costo de la transferencia, disminuye las posibilidades de fallas por bobinas quemadas por efectos sobretensiones, no existen bobinas energizadas en ningún momento, el accionamiento es motorizado solo al momento de hacer el cambio de fuente (normal – emergencia).  Si está interesado en cualquiera de estas aplicaciones, contáctese con nosotros al E-mail: info@stmeu.com.

jueves, 25 de febrero de 2010

CORTES DE ENERGIA..PORQUE SUCEDEN?

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LOS CORTES DE ENERGIA. PORQUE SUCEDEN?
Las múltiples causas de los fallas eléctricas en los circuitos de alimentación.
La energía eléctrica, en el breve lapso de dos siglos, se ha convertido en una parte indispensable de la vida moderna. Nuestro trabajo, el ocio, la salud, la economía y los medios de subsistencia dependen de un suministro constante de energía eléctrica. Incluso una interrupción temporal del poder puede llevar al caos familiar, fracasos financieros, y la posible pérdida de la vida. Si nuestras ciudades vivieran sin electricidad y el suministro habitual de la red eléctrica, el caos las acabaría. Los apagones pueden ser especialmente desastrosos cuando se trata de sistemas de soporte vital en lugares como hospitales, edificios altos de vivienda, edificios de oficinas, centros comerciales, entidades bancarias, entidades de seguridad, o en instalaciones de coordinación, como en aeropuertos, estaciones de tren y control de tráfico.
Afortunadamente, la mayoría de las instalaciones de mantenimiento de vida tienen una fuente de energía de reserva que está dispuesta a hacerse cargo de forma automática si la red eléctrica principal falla. La alimentación de reserva también se utilizan cada vez más en las instalaciones de las empresas, la industria manufacturera, la minería, negocios y casas residenciales, incluso la dependencia de la electrónica y la informática en nuestra vida cotidiana, aumenta su utilización. Mientras que un corte de energía en menor escala no pueden ser potencialmente mortales, podría causar por ejemplo pérdida de datos, plazos incumplidos, disminución de la productividad, o la pérdida de ingresos.
Es importante saber acerca de las posibles de las causas de los fallos de energía, a fin de protegernos mejor a nosotros mismos y nuestros negocios de sus efectos devastadores. Una vez que hemos identificado lo que posiblemente puede salir mal, es más fácil asegurar que las garantías adecuadas sean implementadas. Éstos son algunos de las evidentes, y algunas no tan evidentes, causas que pudiera provocar un fallo de energía.
(1) Causas naturales - El 70% de los cortes de energía están relacionados con el clima. Numerosas fallas de energía son causados por los fenómenos meteorológicos naturales, como rayos, lluvia, nieve, hielo, viento, e incluso el polvo. Aunque es más difícil garantizar el suministro de energía bajo condiciones de calamidades naturales como las inundaciones y tormentas severas, no se tiene mucho para salvaguardar los sistemas eléctricos de los efectos de agua y polvo. El agua puede provocar cortocircuitos y falla de energía. Los daños causados por el agua en los circuitos eléctricos pueden ser muy caros por lo que tiene sentido asegurarse que están bien protegidos. Cuadros eléctricos, cables y circuitos deben ser protegidos de la exposición al agua. La humedad y el exceso de humedad también puede provocar daños graves. Si usted vive en áreas con altos niveles de humedad, se debe considerar la inversión en dispositivos de protección, especialmente de circuito cerrado.
El polvo también pueden causar estragos con los sistemas eléctricos y provocar cortocircuitos y fallas de energía. Si usted vive en una zona que está expuesta al polvo o las tormentas de arena, se debe prestar especial atención a la ubicación de los circuitos eléctricos y garantizar que sean protegidos de la exposición al polvo tanto como sea posible. Las cajas de circuitos sellado también puede ayudar a proteger sus equipos críticos y puede ayudar en la prevención de fallas de energía no planificados.
Los desastres naturales han sido históricamente la raíz de los apagones más graves del mundo. Huracanes, inundaciones, tormentas de viento, terremotos, tsunamis y otros fenómenos climáticos severos pueden destruir completamente la infraestructura de energía y provocar cortes que dejan amplias zonas geográficas sin electricidad durante días, semanas e incluso meses. Para obtener una lista de algunos de los cortes de energía más grande en la historia y de lo que, no deje de visitar esta página: List of Power Outages
(2) Otras causas de las interrupciones:
Los animales, entran en contacto con líneas eléctricas, como las aves grandes. Otras causas de los apagones fueron principalmente el hombre, provocando cortes que aparecen en forma de accidentes de vehículos y derrumbe de postes de electricidad y las líneas eléctricas, el mantenimiento de los servicios públicos, y el error humano ocasional.
Para más información sobre algunos causas específicas que contribuyen a los cortes, se utilizan una terminología común para describir las diversas situaciones, e ideas sobre las métodos que puede se pueden llevar a cabo, para prevenir fallos, una serie de puntos se describen con más detalle a continuación:
Corto circuitos.
Un cortocircuito es el término más comúnmente utilizado para describir la causa de una falla de energía. Lamentablemente, también es un término que se usa de boca en boca sin que la gente tenga mucho conocimiento de lo que realmente significa. Entonces, ¿qué es un cortocircuito, y cómo puede proteger su equipo de sus efectos?
Un cortocircuito ocurre cuando una corriente eléctrica viaja a lo largo de un camino que es diferente de la destinada en un circuito eléctrico. Cuando esto sucede, hay un exceso de corriente eléctrica que puede conducir a daños del circuito, fuego y explosión. De hecho, los circuitos cortos son una de las principales causas de incendios de origen eléctrico en todo el mundo.
¿Por qué se producen los cortocircuitos?
Los cortocircuitos pueden ocurrir cuando el aislamiento de los cables utilizados se rompe. También puede ocurrir debido a la presencia de un material conductor externo (como el agua) que se introduce accidentalmente en el circuito. Baterías eléctricas pueden explotar si son sometidos a una gran corriente. Los cortocircuitos puede ocurrir cuando los motores eléctricos se ven obligados a operar cuando se atasca las piezas móviles. Esto puede provocar un aumento de la corriente nominal de trabajo y producir tal recalentamiento que rompe los aislamientos de los bobinados causando el cortocircuito entre espiras y la explosión del motor.
Prevención y Seguridad.
Ahora que somos conscientes de las posibles causas de un corto circuito, echemos un vistazo a algunas de las maneras en que podemos proteger nuestros sistemas eléctricos de los peligros que plantean. En primer lugar, garantizar que todo el equipo que se utiliza en su instalación eléctrica se conforme de materiales de buena calidad y cumple con las especificaciónes correcta para su aplicación. Los costos iniciales de una instalación bien hecha pueden ser mayores que un sistema hecho con materiales más baratos, pero los ahorros que se hacen para evitar posibles pérdidas causadas por cortocircuitos y el mantenimiento puede ser determinante, por no hablar de la seguridad adicional y tranquilidad que se obtiene.
Los cables deben ser siempre de la más alta calidad y del calibre adecuado para su aplicación. También debe tenerse en cuenta que los cables y otros circuitos eléctricos no deben estar sobrecargados. La sobrecarga eléctrica conduce a un sobrecalentamiento, provocando el que el aislamiento se rompa, y que a su vez puede dar lugar a un corto circuito. Bombas, pistones, rotores y otras partes móviles de un motor eléctrico debe ser sometido a servicio y comprobar que no hay atascos. Fusibles de alta calidad, de los disyuntores y otros mecanismos de protección de sobrecarga deben ser instalados de tal forma que el sistema de potencia pueda ser inmediatamente desconectada en el caso de un cortocircuito, previniendo así los daños a equipos sensibles.
La utilización de interruptores de circuito, adecuados.
También es importante seleccionar los disyuntores de la clasificación adecuada. El agua es otra causa frecuente de cortocircuitos. Es preciso garantizar que todos los circuitos expuestos se mantengan cubiertas y protegidas de la humedad.
Caídas de tensión:
Un bajonazo de tensión es una interrupción momentánea en el suministro de energía eléctrica. Se le llama así porque conduce a una caída de tensión y causa que por ejemplo las luces se debiliten . A pesar de esto las caídas de tensión no son fallas de energía total, que puedan afectar totalmente a los equipos eléctricos.
Circuitos de Inducción trifásicos y motores eléctricos (como los utilizados en los generadores diesel industriales) están especialmente en riesgo durante una caída de tensión, ya que pueden recalentarse y su aislamiento se puede dañar. Si su suministro principal de energía es irregular y experimenta frecuentes caídas de tensión, se debe considerar invertir en un sistema eléctrico de respaldo que automáticamente se hará cargo y proveer a sus equipos con la potencia necesaria cuando la tensión baja. Una UPS.
Suspensiones:
Los apagones se refieren a una pérdida total de energía de un área geográfica y es la forma más grave de corte de energía que se produce. Dependiendo de la causa raíz del apagón, el proceso de recuperación es a menudo una tarea compleja que los servicios públicos y las centrales eléctricas deben realizar y los plazos de reparación podrían ser demorados dependiendo de la configuración de la red eléctrica afectada.
Sobrecargas de energía:
Las sobrecargas de energía son la pesadilla de cualquier sistema eléctrico. Una sobrecarga eléctrica puede dar lugar a un rápido calentamiento y la pérdida de equipos críticos y costosos. Afortunadamente, las redes disponen de protectores de sobretensión y disyuntores. Las protecciones contra sobretensiones deben ir adecuadamente integradas en su cuadro de distribución de alimentación principal. Configuraciones más pequeñas, que tienen un número limitado de equipos instalados , pueden optar por utilizar los dispositivos de protección portátiles como multitomas con supresores de pico y/o estabilizadores de voltajes, aunque las UPS de última generación incluyen todas estas protecciones en un solo equipo.
Árboles eléctricos:
Los efectos por causa de roces de los árboles con redes eléctricas es un fenómeno que afecta a las instalaciones de energía, como cables de alta tensión, transformadores, etc. Cualquier impurezas o defectos mecánicos en los equipos empleados en instalaciones de alta tensión puede dar lugar a descargas eléctricas parciales a través de los roces provocados por los árboles. El proceso de daño se manifiesta en un árbol como el causante.
A fin de evitar esto, es importante utilizar materiales de alta calidad que están diseñados para manejar las carga eléctricas. El mantenimiento regular realizado por los técnicos especializados también pueden ayudar a identificar y corregir antes de que puedan causar una avería importante.
Resumen:
La energía eléctrica es fundamental para la sociedad y los negocios. El clima es responsable de la mayoría de los cortes de energía más importantes que ocurren, pero como se evidencia además de esto hay muchos más factores que el clima que deben tenerse en cuenta al diseñar un sistema eléctrico. Para todos los casos críticos, ya sea de emergencia o de negocios relacionados, siempre se debe obtener la ayuda de un electricista certificado, y/o una empresa de amplia trayectoria comprobada. Y para la mejor protección posible, siempre instalar un generador de energía de emergencia como una forma de garantizar los múltiples niveles de respaldo de su seguridad.
STMEU Continuando con su campaña desinteresada de difusión, los invita a descargar el E-book: ELECTRICIDAD BASICA CURSO  pdf.

miércoles, 24 de febrero de 2010

DESARROLLO ENERGETICO EN LA URSS (Historia)

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HIDROELECTRICA DE KRASNAYARSK. RUSIA.

Después de la Revolución socialista de Octubre, el gobierno de ese entonces, se planteó el desarrollo energético del país en muy corto tiempo. Fueron creadas potentes fábricas de creación de maquinaria eléctrica. El desarrollo de la industria de la maquinaria eléctrica estaba ligada al plan de desarrollo energético y de electrificación de la URSS, pilares del desarrollo económico del estado socialista de ese entonces. El plan de electrificación del país, representaba el segundo programa más importante y fundamental del desarrollo económico del país. Ese plan incluía 1. Carácter planificado del mismo. Es decir desarrollo gradual planificado de la industria energética. 2. Producción centralizada dela energía eléctrica. 3. Construcción de centrales termoeléctricas y potentes centrales hidroeléctricas. 4. Creación y desarrollo de potentes sistemas electro energéticos incluida toda la red de electrificación de alta tensión. Se planteó construir en el transcurso de 15 años una capacidad de generación de 1.700 MW de potencia. Se pasó de la construcción de centrales termoeléctricas de 600-2400 MW a la construcción de centrales de 2500-4000 MW, con grupos de turbo generadores de 100-300 MW  y 500-800 MW. Se construyeron centrales hidroeléctricas importantes como la de BRATSK de 4500 MW, y la de KRASNOYARSK de 6000 MW. Luego se construyeron otras como la de SAYANO 5000-6000 MW etc.  Este desarrollo demandó gran capacidad tecno-científica para la construcción de potentes turbo generadores, generadores hidráulicos, transformadores y compensadores sincrónicos, turbo generadores de alta velocidad 3000 rpm, con enfriamiento directo del estator y rotor por hidrógeno y agua. Con esto el gobierno de ese entonces entendió que el desarrollo de la economía nacional estaba sólidamente ligado al desarrollo energético del país. image

LA IMAGEN DELA HIDROELECTRICA DE KRANAYARSK EN UN BILLETE DE 10 RUBLOS.

Fuente: MAQUINAS ELECTRICAS M.P. KOSTENKO  - L.M. PIOTROVSKI Editorial ENERGIA.

jueves, 18 de febrero de 2010

ACERCA DE LOS AISLAMIENTOS DE BOBINADOS

El presente artículo hace mención al parámetro que determina el nivel de aislamiento de un bobinado con referencia  a la masa o núcleo de su estructura. ¿Porque se mide en Mega ohmios? ¿Que son Ohmios?, ¿Porque Influye el cambio de temperatura en los bobinados en su aislamiento? espero ayude a aclarar algunos aspectos.

Resistencia eléctrica

De Wikipedia, la enciclopedia libre

Este artículo se refiere a la resistencia eléctrica como fenómeno físico, para ver el componente ir a Resistor.

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Figura 1. Imagen de un grupo resistores sobre papel milimetrado. El resistor es un elemento destinado a introducir una determinada resistencia eléctrica en un circuito.

Se denomina resistencia eléctrica, R, de una sustancia, a la oposición que encuentra la corriente eléctrica para recorrerla. Su valor viene dado en ohmios, se designa con la letra griega omega mayúscula (Ω), y se mide con el Óhmetro. También se define como la propiedad de un objeto o sustancia.

Esta definición es válida para la corriente continua y para la corriente alterna cuando se trate de elementos resistivos puros, esto es, sin componente inductiva ni capacitiva. De existir estos componentes reactivos, la oposición presentada a la circulación de corriente recibe el nombre de impedancia.

Según sea la magnitud de esta oposición, las sustancias se clasifican en conductoras, aislantes y semiconductoras. Existen además ciertos materiales en los que, en determinadas condiciones de temperatura, aparece un fenómeno denominado superconductividad, en el que el valor de la resistencia es prácticamente nula.

Consideremos una resistencia R, como la de la figura 2, a la que se aplica una tensión alterna de valor:

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De acuerdo con la ley de Ohm circulará una corriente alterna de valor:

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donde clip_image005. Se obtiene así, para la corriente, una función senoidal que está en fase con la tensión aplicada (figura 3).

Si se representa el valor eficaz de la corriente obtenida en forma polar:

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Y operando matemáticamente:

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De donde se deduce que en los circuitos de CA la resistencia puede considerarse como una magnitud compleja

Influencia de la temperatura

La variación de la temperatura produce una variación en la resistencia. En la mayoría de los metales aumenta su resistencia al aumentar la temperatura, por el contrario, en otros elementos, como el carbono o el germanio la resistencia disminuye.

Como ya se comentó, en algunos materiales la resistencia llega a desaparecer cuando la temperatura baja lo suficiente. En este caso se habla de superconductores.

Experimentalmente se comprueba que para temperaturas no muy elevadas, la resistencia a un determinado valor de t (clip_image008), viene dada por la expresión:

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donde

  • clip_image010= Resistencia de referencia a 20°C.
  • clip_image011= Coeficiente Olveriano de temperatura.
  • clip_image012= Diferencia de temperatura respecto a los 20°C (t-20).

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Aplicando la ley de ohm:

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En la resistencia equivalente se cumple:

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Igualando ambas ecuaciones y eliminando la tensión UAB:

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De donde:

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Por lo que la resistencia equivalente de una asociación en paralelo es igual a la inversa de la suma de las inversas de cada una de las resistencias.

Existen dos casos particulares que suelen darse en una asociación en paralelo:

1. Dos resistencias: En este caso se puede comprobar que la resistencia equivalente es igual al producto dividido por la suma de sus valores, esto es:

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2. k resistencias iguales: Su equivalente resulta ser:

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en la que clip_image020es la resistividad (una característica propia de cada material).

Influencia de la temperatura

La variación de la temperatura produce una variación en la resistencia. En la mayoría de los metales aumenta su resistencia al aumentar la temperatura, por el contrario, en otros elementos, como el carbono o el germanio la resistencia disminuye.

Como ya se comentó, en algunos materiales la resistencia llega a desaparecer cuando la temperatura baja lo suficiente. En este caso se habla de superconductores.

Experimentalmente se comprueba que para temperaturas no muy elevadas, la resistencia a un determinado valor de t (clip_image008[1]), viene dada por la expresión:

clip_image009[1]

donde

  • clip_image010[1]= Resistencia de referencia a 20°C.
  • clip_image011[1]= Coeficiente Olveriano de temperatura.
  • clip_image012[1]= Diferencia de temperatura respecto a los 20°C (t-20).

 

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