miércoles, 11 de noviembre de 2009


Los alumnos del C.B.T.i.s. Nº 70 del 5ºD de la especialidad de electricidad, tuvimos la visita a la subestacion de la cuidad de tuxpan.
Cula viaje tenia como principal objetivo el poder cnocer en forma física las partes que componen a una subestacion electrica asi mismo como el funcionamiento que realizan cada una de las partes componentes.

Una vez que llegamos a la subestación, nos atendieron con mucho respeto y amabilidad lo cual fue un punto bueno para nuestro comienzo en seguida se formaron 2 grupos para pasar a l recorrido por la subestación en el cual nos explico para que sirven los interruptores de potencia los culales son cinco que suministran las poblaciones como: tecalitlan, tuxpan, purisima, cercaliza y mariscal.

Cada uno de los interruptores de potencia cuetan con juego de cuchillas seccionadoreas y apartarrayos. Las cuchillas seccionadoras son las encargadas o bien funcionan para desnergizar un circuito o energizar el circuito, el aparterrayo sirve para cuando haya una sobretencion electrica esta puede evitar el daño a todo el sistema y al mismo tiempo al caer una sobretencion electrica hace que descarge o se drene a tierra. Asi mismo cada uno de los apartarrayo se encuentra calibrado respecto al voltaje que se maneje y estos están colocados en las partes mas altas de las torres para evitar el daño a la subestación en caso de que cayera algún rayo cercano a la zona de alto voltaje de la subestación.

Otra de las cosas que nos explico el ingeniero fue que cada uno de los interruptor de potencia cuenta con un circuito auxiliar el cual tiene como función principal el restablecer la energia electrica es decir cuando se le dan mantenimiento y/o repara alguna falla en el interruptor de potencia deben de desconectarse las cuchillas seccionadoras lo cual provocaría el que no hubiera energía eléctrica para alimentar a la población mas sin embargo el circuito auxiliar se encarga de alimentar a la población mietras se realiza el trabajo que se requiere en el interruptor de potecia.

Asi mismo nos dieron a conocer que esta subestación cuenta con transformadores de potencial de corriente, el transformador sirve para saber cuanta corriente circula por este circuito, este transformador de potencial también nos sirve para saber que voltaje tiene en alta tención.

Asi mismo se cuenta con transformadores de reserva los cuales en caso de tener alguna falla con el transformador principal o alguna falla importante o grave lo cual provoque que este no pueda seguir con su funcionamiento adecuado, en estos casos entra en función sus transformadores de reserva para asi no detener el funcionamiento de la subestación y la alimentación de las zonas.

Asi mismo para culminar con nuestro recorrido nos dio a conocer la cabina donde se lleva el control de todos los transformadores debido a que estos los tienes y los manejar de manera automática y por computadora para hacer el trabajó mas fácil y rápido de manejar.

martes, 3 de noviembre de 2009

SUBESTACIONES ELECTRICAS.
(Su disposición y constitución)

LAS SUBESTACIONE ELECTRICAS ABIESTAS Ò COMPACTAS, TIENEN POR OBJETO TRANSFORMAR LA ENERGIA QUE RECIBE DE ALTA TENCION, A LA TENCION DE USO PARA LOS EQUIPOS O CARGAS EN INDUSTRIAS.
LAS SUBESTACIONES COMPACTAS DIA CON DIA VAN EN ACEPTACION DENTRO DEL MEDIO POR DIFERENTES RAZONES COMO LO SON:
· POR SU DEISEÑO TOTAL DE FABRICA
· POR SU BAJO COSTO (ES EL ORDEN DE UN 75 Y HASTA 50% DEL VALOR DE UNA ABIERTA)
· POR SU CONSTITUCION TOTALMENTE BLINDADA.
LAS SUBESTACIONES EN GENERAL SE CLASIFICAN EN PRIMARIAS O RECEPTORAS Y SECUNDARIAS O TRANSFORMADORAS.
LAS PRIMARIAS RECIBEN EL SUINISTRO DE ENERGIA ALA TENSION DE DISTRIBUCION QUE DISPONE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
LAS SECUNDARIAS UNICAMENTE DISTRIBUYEN LA ENERGIA RECIBIDA DE UNA SUBESTACION PRIMARIA Y LA TENSION DE SU LADO SECUNDARIO ES INFERIOR A LOS 600 VOLTS.
POR SU UBICACIÓN SE CLASIFICAN EN:
PARA SERVICIOS INTERIORES O SERVICIOS EXTERIOR TAMBIEN CONOCIDO COMO INTEMPERIE EN ESTE CASO DE MATERIAL MAS REFORZADO.
LA TENSION DE SUMINISTRO DE VOLTAJE QUE RECIBEN SE CLASIFICAN EN:
· CLASE 15 KV
· CLASE 25 KV COMO LAS MAS COMUNES
· Y MAYORES EXTENDIENDO SU VOLTAJE DESD 2.4 KV HASTA 34.5 KV.

LAS SUBESTACIONES SE FORMAN A BASE DE CELDAS INDEPENDIENTES CON UNO O VARIOS TRANSFORMADORES. ETSAS CELDAS TAMBIEN CONOCIDAS COMO SECCIONES DE SUBVESTACIONES COMPACTAS, PRESENTAN UNA VARIEDAD EN EQUIPO, COMO: INTERRUPTOTRES EN AIRE O EN ACEITE, EN SF 6, CUCHILLAS FUSIBLES, DE OPERACIÓN O CON CARGA O CON SECCIONADORES DE OPERACIÓN SIN CARGA I CON FUSIBLES O CON CUCHILLAS DESCONECTADORAS SIMPLEMENTE.

ACONTINUACION DESCRIBIREMOS LAS SECCIONES MAS COMUNES DE USO EN ESTAS SUBESTACIONES SIN IMPORTAR EL SERVICIO PARA QUE SE DESTINEN:
* GABINETE O SECCION DE MEDICION.
ES UN GABINETE CON DIMENSIONES ADECUADAS Y NORMALIZADAS DE ACUERDO AL VALOR DE TENCION, PROVISTO PARA LOJAR EN EL, EL EQUIPODE MEDICION DE LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA.
Y ALOJA EN SU INTERIOS:
* UN BUS TRIFASICO DE BARRAS DE COBRE ELECTRONICO PARA 400 O 600 AMPERES.
* SISTEMA DE TIERRA CON CAPACIDAD ADECUADA.
* CONECTORES DEL TIPO MECANICO PARA EL BUS PRINCIPAL.
* GABINETE CON CUCHILLAS DE PASO.
TAMBIEN BLINDADO, CON DIMENCIONES Y EQUIPO ADECUADO SEGÚN EL VALOR DE TENCION Y ALOJA EN SU INTERIOR:
* UNA CUCHILLA TRIPOLAR DE OPERACIÓN SIMULTANEAEN GRUPO.
* VOLANTE PARA ACCIONAR SO OPERACIÓN (palanca de mando exterior).
* BUS TRIFASICO QUE ES CONTINUACION DEL QUE SE ENCUENTRA EN LE GABINETE DE MEDICION.
* SISTEMA DE TIERRAS DE CAPACIDAD ADECUADA Y UBICACIÓN CORRECTA.
* GABINETE DE CORTA CIRCUITOS FUSIBLES O INTERRUPTOR Y APARTARRAYOS.
ESTE ES BLINDADO CON DIMENSIONES Y EQUIPO ADECUADO DE ACUERDO A LOS VOLTAJES NORMALIZADOS DE FABRICACION Y CLASEEN SU INTERIOR SE ALOJA:
* CORA CICUITOS TRIPOLAR (interruptor o seccionador)
* JUEGO DE TRES FUSIBLES DE ALTA CAPACIDAD INTERRUPTIVA EQUIPADOS CON VASTAGO DE SEÑALIZACION.
* JUEGO DE TRES APARTARRAYOS AUTOVALVULARES.
* ACCIONAMIENTO EXTERIOR POR MEDIO DE DISCOS Y PALANCA, PARA LA APERTURA Y CIERRE MANUAL D CORTOS CIRCUITOS.
* BUS TRIFASICO DE COBRE ELECTROLITICO (plateado) DE 400 O 600 AMPERES DE CAPACIDAD NOMINAL.
* SISTEMA DE TIERRAS CON CAPACIDAD ADECUADA.

* GABINETE DE ACOPLAMIENTO AL TRANSFORMADOR.
ES UN GABINETE BLINDADO CON DIMENSIONES ADECUADAS PARA LA TENSION DE DISEÑO DEL EQUIPO Y PROVISTO PARA ACOPLARSE MECANICA Y ELECTRICAMENTE ALA GARGANTA DE ALTA TENSION.
*BUS TRIPOLAR DE COBRE ELECTROLITICO (plateado) DE 400 A 600 AMPERES DE CAPACIDAD NOMINAL.
* EXTENSION DE BUS PARA CONEXIÓN ELECTRICA A LAS BOQUILLAS DEL TRANSFORMADOR.
* SISTEMA DE TIERRAS ADECUADO SIMILARMENTE A LOS ANTERIORES.

domingo, 25 de octubre de 2009

SUBSTACIONES COMPACTAS




SUBESTACIONES COMPACTAS

Optimice su alimentación de energía eléctrica con las subestaciones compactas de media tensión que AMBAR le ofrece con un diseño confiable, eficiente y versátil.

Al contratar su acometida de energía en media tensión hará que el servicio sea confiable, sin tantas interrupciones y con una mejor regulación de tensión, además de un considerable ahorro en su consumo de energía.

Las subestaciones compactas AMBAR clase 15, 25 y 34.5 kV. de servicio interior(N1) y exterior (N3R) se fabrican con lámina decapada y fosfatizada bajo los mas altos estándares de calidad que se requieren, recubiertas con pintura de aplicación electrostática color gris ANSI 61 como estándar y un horneado posterior de las piezas, garantizan la duración de los acabados de 1000 horas según la prueba de cámara salina.

VENTAJAS

*Amplia gama de arreglos de acuerdo a la necesidad de la instalación.

*Subestaciones más compactas (AMBAR-PAK, AMBAR DRY-PAK, AMBAR UNIT).

*Larga vida útil.

*Gran variedad de aplicaciones.

*Bloqueos de seguridad para evitar el acceso al equipo energizado y la operación inadecuada de equipos.

*Mirillas de seguridad para inspección visual de equipos.

*Señalización de estado de equipos.

ESPECIFICACIONES ESTÁNDAR

*Gabinete con estructura calibre No. 12, tapas calibre No. 14.
*Devanados cobre-cobre.
*Tornillería tropicalizada.
*Puertas embisagradas provistas de manijas de presión con porta candados.
*Mirillas de cristal inastillable.
*Lámina de acero rolado en frío, previamente tratada previo desengrase por medio de fosfatizado.
*Pintura en polvo de aplicación electrostática horneada gris ANSI 61.
*Aisladores soporte de resina epóxica.
*Corrientes máximas de 400 Amperes.
*Buses de cobre electrolítico de 1/4" por 1/2" con cantos redondeados.
*Aisladores de tipo "A" deacuerdo al voltaje de operación.
*Seccionadores de operación con y sin carga.
*Apartarrayos instalados en los seccionadores de operación con carga.
*Corrientes nominales de operación de 630 y 1250 Amperes.
*Resistencias calefactoras.
*Iluminación interior.
*Bloqueo eléctrico para la cuchilla de paso.
*Contactos auxiliares para mantenimiento 110 Volts.
*Señalización luminosa al frente.
*Operación remota del seleccionador.
*Tarimas aislantes.
*Cuchillas de puesta a tierra.

SEGURIDAD

Las subestaciones AMBAR cuentan con un dispositivo de bloqueo mecánico para imposibilitar la apertura y cierre del seccionador sin carga cuando el seccionador con carga este cerrado.

Cuenta además un bloqueo adicional que no permite la apertura de la puerta del seccionador con carga cuando el seccionador sin carga este cerrado.

Todas a las instrucciones de operaciones y seguridad están colocadas en lugares visibles para todo su personal.

Las mirrillas de cristal inastillable permiten a su personal inspeccionar el equipo desde un punto seguro y con mayor claridad.

Nuestras cuchillas de paso permite la acción de cierre y apertura sin que dependa del operario sino de un resorte que no deje al equipo en puntos intermedios y cause daños a la instalación o usuarios (opcional).

Además de manera opcional cuenta con el Kit para operación y seguridad.

viernes, 9 de octubre de 2009


Principio de funcionamiento del transformador.

El principio de funcionamiento del transformador, se puede explicar por medio del llamado transformador ideal monofásico, es decir, una máquina que se alimenta por medio de una corriente alterna monofásica.

A reserva de estudios con mayor detalle, la construcción del transformador, sustancialmente se puede decir que un transformador está constituido por un núcleo de material magnético que forma un circuito magnético cerrado, y sobre de cuyas columnas o piernas se localizandos devanados, uno denominado “primario” que recibe la energía y el otro el secundario, que se cierra sobre un circuito de utilización al cual entrega la energía. Los dos devanados se encuentran eléctricamente asilado entre sí.

El voltaje en un generador eléctrico se induce, ya sea cuando una bobina se mueve a través de un campo magnético o bien cuando el campo producido en los polos en movimiento cortan una bobina estacionaria. En ambos casos, el flujo total es sustancialmente contante, pero hay un cambio en la cantidad de flujo que eslabona a la bobina. Este mismo principio es válido para el transformador, solo que en este caso las bobinas y el circuito magnético son estacionarios (no tienen movimiento), en tanto que el flujo magnético cambio continuamente.

El cambio en el flujo se puede obtener aplicando una corriente alterna en al bobina. La corriente, a través de la bobina, varía en magnitud con el tiempo, y por lo tanto, el flujo producido por esta corriente, varia también en magnitud con el tiempo.

El flujo cambiante con el tiempo que se aplica en uno de los devanados, induce un voltaje E1 (en el primario). Si se desprecia por facilidad, la caída de voltaje por resistencia de el devanado primario, el valor de E1 será igual y de sentido opuesto al voltaje aplicado V1. De la ley de inducción electromagnética, se sabe que este voltaje inducido E1 en el devanado primario y también al índice de cambio del flujo en la bobina. Se tienen dos relaciones importantes.

(el bobinado) circulará una corriente eléctrica alterna (I1), que produce una fuerza magnetomotriz que causa que se establezca un flujo de líneas de fuerza alterno (Ф1) en el circuito magnético del transformador.






El flujo Ф1 al estar canalizado en el núcleo, induce en las espiras del bobinado secundario una fuerza

electromotriz (E

2).

Las espir

as del bobinado

primario también están en la influenc ia del Ф1. por lo tanto en ellas se va a inducir una fuerza contraelectromotriz (E1), que se opone al voltaje de alimentación, dando como resultado una disminución de la

intensidad de corriente.











Cuand

o se le aplica carga (R) al bobinado secund

ario, circula por él la intensidad de corriente I2, la cual produce el flujo magné

tico Ф2, opuesto al Ф1,

por lo tanto reduce el flujo resultante en el núcleo dando como resultado que la fuerza contra

electromotriz disminuya y la intensidad de corriente I1 aumente.

Se observa como un aument

o de la corriente en el secundario (I2) provoca un aumento de la corriente en el prim

ario (I1), sin que exista conexión eléctrica entre ambos bobinados.


martes, 22 de septiembre de 2009


hey pues aki estamos unos integrantes del equipo los cuales somos creadores de este blog y mas adelante les concideraremos el honor de poner una foto nuestra...

INTEGRANTES:

JOSE CARLOS CRUZ FLORES
JOSE JORGE CONTRERAS ROLON
ERIC GUSTAVO TIRADO VAZQUEZ
ENRIQUE ALONSO PICASO