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LOS ELECTRICISTAS

Que hacemos los electricistas

Mucha gente no valora el trabajo de los electricistas. Generalmente, cuando alguien adquiere una propiedad, hace visitas a todos los sitios existentes, asiste a eventos, teatros, hoteles, restaurantes, etc., todo parece que funcionara a la perfección. Pero ¿Quién esta detrás de todo este sistema de cosas que alumbran y funcionan? Obviamente los electricistas, ese grupo de personas anónimas que día a día se esfuerzan para que todos puedan disfrutar de las instalaciones eléctricas.

Pero no lo hacen como por arte de magia, los electricistas tienen que prepararse muy bien en el día a día, bien sea aprendiendo de sus maestros o jefes de obra, estudiando y haciendo cursos para nivelarse con los grandes y pequeños cambios que nos dan los avances tecnológicos y los nuevos diseños de los distintos sistemas de cosas que se hacen visibles en el presente.

Son varios los distintos caminos por los que tiene que andar el electricista por que existen varias áreas de especialización. Así vemos al electricista en la construcción, en la industria, en el comercio, como instalador, reparador de electrodomésticos, etc.

Su afán de progreso y superación por adquirir más conocimientos y experiencia lo lleva a cubrir cualquier necesidad y requerimiento. Su meta es brindar calidad y buen servicio.

Para ser electricista hay que formarse. Es común ver a una persona subirse en un poste a realizar una conexión de una acometida eléctrica o desarmar un electrodoméstico sin estar preparado para ello.

En Venezuela existen varias instituciones donde se imparten cursos de electricidad, una de ellas son las Escuelas Técnicas Industriales ahora llamadas Escuelas Técnicas Robinsonianas. Así lo decía ese gran maestro Simón Rodríguez:

“Si la instrucción se proporcionara a todos….entre los que vemos con desdén, hay muchísimos que serian mejores que nosotros, si hubieran tenido escuelas”


EL SEÑOR DIOS Y EL ESPIRITU SANTO NOS BENDIGA

1 feb 2017

THREATENED FROM HEAVEN



THE MOST DANGEROUS NATURAL PHENOMENON THAT IS PRESENT WHEN A STORM IS GENERALLY IS THE Atmospheric discharge THAT IS PRODUCED AMONG CLOUDS. LARGE AMOUNTS OF ENERGY ARE RELEASED IN JUST A FEW FRACTIONS OF TIME WITH CONSEQUENCES THAT CAN RESULT FATAL AGAINST HUMAN LIVES, ANIMALS AND MATERIAL PROPERTIES AS ELECTRICAL STATIONS, DISTRIBUTION LINES AND ELECTRIC BUILDINGS IN GENERAL, WHEN THIS CONVERTS IN RAY AND DISCHARGE FROM THE CLOUD TOWARD THE EARTH.

MANY TIMES ARE PRESENTED IN SIMULTANEOUS GROUPS, THAT CROSS THE SKY OF BRANCHED AND CONTINUOUS MANNER PRODUCING AN IMMENSE SOUND.  SOUND AND LUMINOSITY PRODUCED REACHES VARIOUS KILOMETERS IN THE DISTANCE.

SOUND AND FLASH OF LIGHT PRODUCED BY A LIGHT TRAVEL AT DIFFERENT SPEEDS WHICH ALLOWS TO CALCULATE THE DISTANCE BETWEEN THE POINT OF ORIGIN AND THE FALLING POINT

ELECTRICAL ENGINEERING INSTITUTES AND WORLDWIDE SAFETY TIPS HAVE DEVELOPED GUIDELINES AND DETAILED METHODS TO PREVENT DAMAGE CAUSED BY THE ELECTRICAL BALLS THAT CAUSE THESE RAYS ON THE ELECTRICAL EQUIPMENT.

SO WE HAVE, BETWEEN OTHER:

-INTERNATIONAL IEC 62305-3
-SENCAMER
-NTC 4552-2
-DIN EN62305
-IRAM 2426
-UN 21186
-MKS N.84 810
-NP 4426
-I 20
-34 1391 STN
-N.84.810 JUICE
-IEEE-1584

THERE ARE METHODS FOR CONDUCTING CALCULATIONS TO CONTROL THE RISK FOR ELECTRIC BALLS WHICH ASSUMES THE COLLECTION OF A FIELD DATA SERIES OF THE ELECTRICAL SYSTEM AND IN PARTICULAR OF THE DIFFERENT FACILITIES AND TO REVISE THE ELECTRICAL FLOOR UPDATES IN SPECIATYPE WHERE THESE ARE CHANNELED.LIZE THE UNIFILAR DIAGRAMS OF THE SYSTEM THAT MAINLY IN SYSTEMS THAT INCLUDE OWN GENERATION OR EMERGENCY AND INCLUDE ENGINES OF GREAT SIZE. THIS FIELD DATA SURVEY MUST INCLUDE AS MINIMUM SIZE, TYPE, LENGTH AND QUANTITY OF CABLES AND POWER AND STRENGTH BARS AND THE ROUTE 

ALL TRANSFORMERS, CAPACITY, IMPEDANCE, RELAY RATIO AND ASSOCIATED PROTECTIVE EQUIPMENT MUST ALSO BE TAKEN.

THERE ARE PROGRAMS CREATED BY SPECIALISTS OF ENGINEERING IN VARIOUS FORMATS AND SOFTWARE BUT THE MOST COMMON IS THE EXCEL CALCULATION SHEET. IN THIS PUBLICATION NO CALCULATION DEMONSTRATIONS OF THESE RISK CONTROL SYSTEMS WILL BE MADE, ONLY SOME STEPS NEEDED TO BE COMPLETED.

THE MODULE OPERANDI OF THE POWER SYSTEM AND THE CHARGE TYPES THAT DEPEND ON IT MUST BE WELL DEFINED AS AN IMPORTANT DATA THAT THE CALCULATION SYSTEMS REQUIRE.

THE CALCULATIONS OF SHORTCUTS OR CALCULATIONS OF THE DIFFERENT TYPES OF FAILURE ARE NECESSARY TO DETERMINE THEM, AS WELL AS ELECTRICAL BALL FAILURE CURRENTS BASED ON SYSTEM VOLTAGES OCCURRING IN OPEN OR CLOSED SYSTEMS.
               
THE BEHAVIOR OF THE PROTECTIONS AT THE TIME OF THE ELECTRIC ARC OCCURRENCE AND ITS DURATION IN TIME, CONSIDERING THE MAXIMUM AND MINIMUM TIMES OF COMPENSATION OF THE FUSES AND CIRCUIT BREAKERS.

THE ANALYSIS AND COMPLETE CALCULATIONS OF THESE RISKS FOR ARCS PRODUCED BY RAYS IS NECESSARY TO APPLY ACCORDING TO EACH OF THE STANDARDS DEVELOPED BY THE EXPERTS OF EACH COUNTRY WITH ELABORATED STANDARDS. PARTICULARLY,
THE IEEE 1584 STANDARDS ARE RECOMMENDED:

http://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/1423905/?reload=true/





Posted by: FernandoFaug

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RECOMENDACIONES PARA LA SELECCIÓN DE TRANSFORMADORES ELECTRICOS



En el “post” anterior “UN AMIGO CASI INVISIBLE: EL TRANSFORMADOR ELECTRICO”  presentamos algunos transformadores de distribución, ahora veremos como se selecciona el transformador adecuado que se requiere para alimentar una determinada demanda de energía en un lugar determinado, que factores prevalecen y que debemos considerar para tomar una decisión acertada, económica, segura que garantice la continuidad del servicio para un ciclo de vida determinado.
Lo primero a ser determinado es recabar los datos y características de la red de distribución eléctrica mas cercana al sitio donde se instalara el transformador, distancia, tipo de terreno, tipo de tendido eléctrico de la red de distribución (aéreo, subterráneo, por bandeja, por trinchera), características eléctricas de la red (nivel de tensión, frecuencia, capacidad de reserva de potencia, calibre de conductores, tipo de cables, etc.,  todos estos datos son necesarios para determinar  las características del transformador a ser seleccionado.

Después de determinar la potencia efectiva del transformador de distribución, en base a los datos totales de las cargas que serán alimentadas y el ciclo de operación de las mismas,  se consideran el  factor de potencia y la tensión de cortocircuito (Vcc=6%), las perdidas en vacío y en cortocircuito.

Al especificar los datos para la adquisición del transformador de distribución deben suministrarse los requisitos mínimos necesarios que debe cumplir el fabricante de los mismos. Entre los requisitos a solicitar, entre otros esta:

-Pruebas de pérdidas, cortocircuito, tensión, picos de tensión, temperatura, resistencia de cc, ruidos, tensión de cc.

-Conexión determinada del transformador si es trifásico y su desplazamiento de fase tal como dyn11 (delta- estrella,  estrella-delta, estrella-estrella, delta-delta, etc.) y sus distintas variantes de vectores (y0, y4, y8, y 6, y 10, y 2 si  se conecta en y  ó  d1, d5, d9, d11, d3, d7 si se conecta en d), la polaridad del transformador (aditiva o sustractiva).

-Tipo de instalación donde se alojara el transformador, en ambiente abierto o cerrado (exterior o interior), en ambiente especial con  o sin a/a, según condiciones ambientales, con aceite  o encapsulado.

-Las características  operacionales a las que será sometido el transformador, si operara en paralelo o individual, con o sin regulador de voltaje, eficiencia requerida del transformador, horas picos de máxima operación de carga, variaciones o fluctuaciones de carga.

-Tipo de entrada de la canalización de cables de alta y baja tensión y calibre y cantidad de conductores a ser conectados al transformador.

-Ubicación de sumideros de aceite para el caso de transformadores con tanque.

-Tipo de ambiente y ventilación externa al transformador.

-Niveles de ruido admisibles de los transformadores causados por flujo magnético y ventiladores adicionados de enfriamiento.

Conclusiones:

Un experto en ingeniería eléctrica deberá ser el encargado de elaborar los cálculos y especificaciones para adquirir el transformador adecuado para las condiciones requeridas por el demandante y que adopte diferentes criterios para seleccionar las protecciones del transformador de distribución tanto en el primario como en la salida secundaria del transformador.

PAGINAS CONSULTADAS:


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UN AMIGO CASI INVISIBLE: EL TRANSFORMADOR ELECTRICO


Se trata del equipo eléctrico que tiene la tarea de reducir el nivel de voltaje de media tensión a los niveles de baja tensión adecuados para dar el servicio final al consumidor, suministrando la corriente, tensión y potencia  que es demandada por cada uno de los suscriptores que contratan este servicio a la empresa del sistema de energía eléctrica generalmente para dar servicio  a zonas urbanas, industrias, minería, explotaciones petroleras, grandes centros comerciales,  etc. Es un amigo casi invisible del cual conocemos poco o nada.

Existen y se fabrican en frecuencias de 50-60 hz, de distintos tamaños y potencias que van desde los 25 hasta los 2500 kVA y distintas tensiones primarias de 13.2, 15, 25, 33, y 35 kV y otras tensiones primarias según especificaciones, pueden construirse del tipo seco encapsulado en resine epoxi refrigerados por aire clase f, para instalarse en  interiores o construirse  de forma hermética y llenado integral para instalación interior o exterior, sin tanque de expansión  de aceite. Tanto este transformador como el tipo seco encapsulado no requieren mantenimiento.

Otro tipo de transformador de distribución de uso muy común en poblaciones y zonas urbanas y rurales es el transformador rural, diseñado para instalarse en postes y estructuras  en sistemas monofasicos, bifásicos y trifásicos y es el mas visible de todos, pero normalmente pasa desapercibido, hasta que se nos va la luz y nos hace voltear la mirada hacia arriba para echarle las culpas de nuestro apagón.

Por otro lado existen los transformadores  subterráneos  que soportan ambientes húmedos y hasta pueden operar sumergidos en casos extremos donde puedan presentarse estos eventos, seguidos por el transformador autoprotegido construido con dispositivos de protección contra sobrecargas, cortocircuitos, sobre tensiones y fallas internas, con fusibles en alta y disyuntores en el lado de baja. Estos son los más invisible de todos y que solo el personal especializado y relacionado con la industria los conoce.
                                                
Otro tipo de estos aparatos es el auto transformador  muy utilizado como transformador elevador de tensión.

Ya que les he presentado algunos tipos de transformadores de distribución, en el próximo “post” veremos como se selecciona el transformador adecuado que se requiere para alimentar una determinada demanda de energía en un lugar determinado. Que factores prevalecen y que debemos considerar para tomar una decisión acertada, económica, segura que garantice la continuidad del servicio para un ciclo de vida determinado.


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