jueves, 29 de octubre de 2009




BIENVENIDOS SEAN A CONOCER LA SUBESTACION TUXPAN JALISCO


Como se puede observar en la imagen estas son las líneas que suministran de energía a la subestación Tuxpan jal. Desde la subestación de Cd guzmán Jalisco para que esta a su vez abastezca a la población de Tuxpan y a otras aledañas


En esta imagen se observa las torres de alto voltaje que reducen este un poco desde su origen para que posteriormente sean reducidas aun mas para que sea ya un voltaje normado para uso domestico a su vez se observan los distintos elementos que constituyen esta subestación como los transformadores de potencial etc.

Aquí se observa el interior de uno de estos elementos este en particular esta administrado por tres circuitos de control y tres de medición

He aquí el sistema refrigerante, este ventilador esta automatizado para cuando la temperatura del transformador sea mas elevada de lo normal este sistema sea activa de manera automática normalizando la temperatura de este.

Aquí se nos explicaba sobre los dispositivos de medición con los que contaba el transformador y en donde se encontraba estable o como marcaria en caso de alguna falla este mismo.
Aquí se observa el servicio de comunicaciones el cual sirve para reportar fallas en las líneas y tiene un sistema independiente que lo energiza por si hubiera un apagón en la subestación.
Estas son algunas baterías que producen corriente directa con la cual se alimenta al sistema de comunicaciones.
Estos son algunos de los elementos de control de la subestación completamente automatizados y que vigilan el funcionamiento de los transformadores de la subestación identificando y previniendo posibles fallas.
En esta imagen se muestra los dos centros de carga de el área de control los cuales trabajaban en las dos corrientes uno en directa y el otro en alterna según se nos explico.
Esta fue la visita a la subestación eléctrica Tuxpan jal. Donde pudimos observar como esta constituida así como el funcionamiento de los dispositivos que la integran.

jueves, 22 de octubre de 2009

miércoles, 21 de octubre de 2009

SUBESTACIONES ELECTRICAS COMPACTAS.

SUBESTACIONES COMPACTAS.

Optimice su alimentación de energía eléctrica con las subestaciones compactas de media tensión que DYME le ofrece.
Al contratar su acometida de energía en media tensión, obtendrá un servicio más confiable, con menos interrupciones, una mejor regulación de tensión además de un ahorro considerable en el consumo de energía.



CARACTERISTICAS PRINCIPALES.

Las subestaciones compactas clases 13.8, 23 y 34.5 Kv, , están formadas por gabinetes modulares metálicos, atornillados entre sí; los gabinetes son fabricados en lámina de acero rolada en frío, terminada con pintura electrostática color Gris ANSI 61, que permite garantizar la duración de los acabados por lo menos 1000 horas.
Contamos con gran variedad de arreglos, mismos que le ofrecen la solución a sus necesidades.


COMPONENTES.

Las subestaciones compactas que suministra DYME, cuentan con los siguientes componentes de la mejor calidad.
Seccionadores de operación con y sin carga, los cuales le permiten realizar las maniobras del equipo con seguridad. Los seccionadores son suministrados con fusibles limitadores de corriente de alta capacidad interruptiva de acuerdo a las necesidades de instalación. Además se puede contar con apartarrayos y aisladores de resma epóxica.
Las Subestaciones cuentan con:
Dispositivo de Bloqueo Mecánico.- Mismo que imposibilita la apertura y cierre del seccionador sin carga, cuando el seccionador con carga esté cerrado.
Bloqueo de Puertas.- No permite la apertura de la puerta del seccionador con carga, cuando el seccionador sin carga esté cerrado.
Instrucciones de Operación y Seguridad.- Colocadas en lugares visibles al personal.

VENTAJAS.

Reducción de espacio para el suministro de energía.
Versatilidad en conexión y arreglos.
Bajos costos de Instalación.
Fácil operación de equipo.
Ahorro en el consumo de energía.





Subestación Eléctrica Compacta FPower Federal Pacific


Diseño que permite optimizar los recursos del cliente”

Voltajes de operación de 4.16 a 23 kV.

Capacidad: 400 amperes

Frecuencia de 60 hz.

Gabinetes servicio: Interior e Intemperie

Las mismas dimensiones para toda la gama (de 4.16 a 23 kV)

Máximo aprovechamiento del espacio:

Fondo: 48" (1219 mm) en NEMA 1 y 64.25" (1632mm) en NEMA 3R.

Altura: 73.5" (1866mm) en NEMA 1 y 80.75" (2050mm) en NEMA 3R

UN SOLO FRENTE - Toda la operación, instalación y mantenimiento se realizan por el mismo frente no requiere accesos por la parte posterior o lateral.



Seguridad para el operario:
Bloqueos mecánicos.
Verdadero diseño NEMA 3R con doble puerta y resistencias calefactoras integradas.
Mirillas inastillables.
Diversidad de configuraciones y arreglos - Múltiples arreglos en base a los


Módulos estándar:
Medición.
Acometida.
Acometida con cuchilla de paso.
Seccionador con fusibles y salida con cables.
Seccionador con fusibles y acoplamiento lateral.
Seccionador derivado intermedio con fusibles.
Siete arreglos básicos que integran una pértiga con alicate y una tarima de fibra de vidrio de 100 x 70 cm


Equipos y accesorios de máxima calidad:

Apartarrayos de óxidos meteálicos.
Fusibles limitadores de corriente.
Aisladores de poliester reforzado con fibra de vidrio.
Bus principal con acabado BONDAL.

Lista para instalarse:

Trensillas para acoplamiento a transformador.
Zapatas de línea (hasta cal 2/0 AWG)
Zapatas para conexión al sistema de tierras (4/0 AWG).
Pértiga con alicate Mca. FPE.
Tarima de Fibra de vidrio Mca. FPE de 100 x 70 cm.

jueves, 15 de octubre de 2009

PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN TRANSFORMADOR


Funcionamiento:

* Si se aplica una fuerza electromotriz alterna en el devanado primario, las variaciones de intensidad y sentido de la corriente alterna crearán un campo magnético variable dependiendo de la frecuencia de la corriente. Este campo magnético variable originará, por inducción electromagnética, la aparición de una fuerza electromotriz en los extremos del devanado secundario.


TRANSFORMADOR.

*Un transformador transfiere energía de un circuito a otro conservando la frecuencia, y esto lo hace bajo el principio de inducción electromagnética.


ELEMENTOS QUE CONSTITUYEN UN TRANFORMADOR.

* Bobinado: El bobinado donde se conecta la corriente de entrada se denomina primario, y el bobinado donde se conecta la carga útil, se denomina secundario.











Aislantes:

* La clasificación de los materiales aislantes para máquinas eléctricas con relación a su estabilidad terminal, cubre básicamente siete clases de materiales aislantes que se usan por lo general y que son los siguientes:

* Clase Y.

* Este aislamiento consiste de materiales o combinaciones de materiales, tales como algodón, seda y papel sin impregnar.

* Clase A.

* Este aislamiento consiste de materiales o combinaciones de materiales tales como el algodón, sed ya papel con alguna impregnación o recubrimiento o cuando se sumergen en dialécticos líquidos tales como aceite. Otros materiales o combinación de materiales que caigan dentro de estos límites de temperatura, pueden caer dentro de esta categoría.

* Clase E.

* Este aislamiento consiste de materiales o combinaciones de materiales que por experiencia o por pruebas, pueden operar a temperaturas hasta de 5 oC, sobre el temperatura de los aislamientos Clase A.

* Clase B.

* Este aislamiento consiste de materiales o combinaciones de materiales tales como la única, fibra de vidrio, asbestos, etc. con algunas substancias aglutinantes, pueden haber otros materiales inorgánicos.

* Clase F.

* Este aislamiento consiste en materiales o combinaciones de materiales tales como mica, fibra de vidrio, asbesto, etc., con sustancias aglutinables, así como otros materiales o combinaciones de materiales no necesariamente inorgánicos.

* Clase H.

* Este aislamiento consiste de materiales tales como el silicón, elastómetros y combinaciones de materiales tales como la mica, la fibra de vidrio, asbestos, etc., con sustancias aglutinables como son las resinas y silicones apropiados.

* Clase C.

* Este aislamiento consiste de materiales o combinaciones de materiales tales como la mica, la porcelana, vidrio, cualzo con o sin aglutinantes.

Núcleo De Circuito Magnético:

* El núcleo constituye el circuito magnético que transfiere la energía de un circuito a otro y su función principal es la de conducir el flujo magnético. Esta construido por laminaciones de acero al silicio (4%) de un grueso del orden de 0.355 mm de espesor con un aislante de 0.0254 mm.

Boquillas:

* La boquilla permite el paso de la corriente a través del transformador y evita que haya un escape indebido de corriente y con la protección contra flameo.

Manómetro:

* Es un aparato de medida que sirve para medir la presión de fluidos contenidos en recipientes cerrados. Existen, básicamente, dos tipos: los de líquidos y los de

Tanque Conservador:

Tanque con nitrógeno presurizado que se usan en los transformadores de potencia para mantener una presión positiva dentro del mismo y evitar la posible entrada de humedad con los cambios de temperatura.

gases.