miércoles, 23 de febrero de 2022

¿Cuánta Energía Consumen tus Electrodomésticos en Casa?

Para responder a esta pregunta, es fundamental conocer la cantidad de consumo energético de tu hogar y además saber cómo se calcula este consumo, para así no solo tener como resultado el ahorro en tu próxima factura de la luz, sino también optimizar el uso de los recursos del planeta. 

Según la OCU, nuestra factura de la luz se destina principalmente a la calefacción, y en segundo lugar a los electrodomésticos. Y te preguntarás, cómo poder ahorrar en el consumo de energía de estos?, el primer paso, es encontrar el proveedor de luz adecuado y para ello puedes utilizar un comparador de luz, que te permitirá encontrar las mejores tarifas; luego es imprescindible saber cuánto consume cada uno de tus electrodomésticos y hacer un uso responsable, eficiente y adecuado. 

El consumo energético de tu electrodomésticos varía según el modelo y la marca, es por este motivo que te recomendamos revisar la clasificación energética o la misma pegatina del electrodoméstico para que tengas un dato más exacto.

¿Cómo calcular el consumo energético?: Fórmula para calcular el consumo de un electrodoméstico 

Para poder calcular cuánta energía consumimos, debemos conocer cómo contabilizar la cantidad de kilovatios (kWh) que un electrodoméstico o cualquier aparato electrónico ha consumido, y se tiene que aplicar con una fórmula, de la siguiente manera: 

Energía Consumida = Potencia eléctrica (kW) x Tiempo de utilización (h) 

 ¿Cuánto se gasta de electricidad en un año? 

Según las estadísticas, se sabe que, la media de consumo anual por cada hogar es de aproximadamente 3,487 kWh, de los cuales, un 25% corresponde con el consumo de electricidad. A continuación podrás ver un aproximado del consumo energético por el tipo de familia y cantidad de personas que viven en una casa: 

-Una persona, 2,198 kWh/año. 
-Dos personas, 2,450 kWh/año. 
-Tres personas, 2,703 kWh/año. 
-Cuatro personas, 2,956 kWh/año. 
-Cinco personas, 3,208 kWh/año. 

La verdad es que, muchas veces, es complicado saber exactamente cuánto de electricidad gastamos diariamente, ya que los recibos de luz integran conceptos como el término de potencia contratada, alquiler del contador, impuestos sobre la electricidad, entre otros, que aumentan la tarifa que se paga al mes. 

¿Qué es el consumo fantasma y cuánto aumenta la factura de luz? 

Finalmente, es importante conocer acerca del consumo fantasma de electricidad, esta es la cantidad de electricidad que están gastando los dispositivos conectados a la corriente en standby o prendidos sin utilizarse, como por ejemplo, los cargadores móviles, el LED de la televisión, una consola de playstation apagada, el decodificador de la tv, etc. Si bien el mayor consumo es el de los electrodomésticos, se recomienda tener estos consumos controlados ya que suponen alrededor de 3000 kWh al año aproximadamente. Si tu objetivo es tener un consumo responsable de energía, te recomendamos que no dejes ningún aparato en modo fantasma y que lo apagues de forma completa, y si es posible desconectarlo de la corriente eléctrica. Debido a que, al estar conectado sigue consumiendo kWh, y por tanto, sigue aumentando el consumo del hogar en tu hogar. 


Sara Fernandez

Experta en Sostenibilidad y Medio Ambiente

Agencia Servicios de Luz

sara.fernandez@papernest.com

viernes, 31 de mayo de 2019

Borrador del Reglamento de Generación Distribuida para Autoconsumo

De revista Electricidad:

"El próximo 6 de junio vence el plazo para recibir las observaciones del proceso de consulta ciudadana en torno al borrador del reglamento de Generación Distribuida para autoconsumo, donde se especifican los equipamientos, procedimientos y contratos para realizar las conexiones de este tipo, entre otros puntos, según informa el Ministerio de Energía en su sitio web.

El reglamento forma parte de las modificaciones hechas en noviembre del año pasado a la Ley General de Servicios Eléctricos, “con el objeto de incentivar el desarrollo de las generadoras residenciales, incorporando una normativa específica que posibilita la generación de energía eléctrica para autoconsumo y la inyección de los excedentes que se produjeren, en sincronía con el respectivo sistema, así como diversas modalidades para el uso de los excedentes antes mencionados”.

El borrador del reglamento establece las disposiciones aplicables a la generación distribuida para el autoconsumo, específicamente “aquellas que se relacionan con el pago de los remanentes que no hayan podido ser descontados de la facturación del usuario final luego del periodo establecido en el contrato de conexión y de las disposiciones necesarias para implementar el modelo de generación distribuida de propiedad conjunta, también conocido como, generación distribuida comunitaria”.

En el documento también se hace referencia a la medición y las inyecciones de energía por parte de estas conexiones, así como su valorización y el descuento al que debe ser sometida para quienes instalen estos sistema de autoconsumo."



viernes, 3 de mayo de 2019

Consulta Pública de Reglamento de Instaladores Eléctricos

El día 29 de marzo de 2019, la Superintendencia de Electricidad y Combustibles emitió el Oficio Circular N°6802, el cual informa a la ciudadanía el inicio de la consulta pública del “Anteproyecto de Reglamento de Instaladores o Agentes que operen en el ámbito de la energía”. 

Este tiene por objetivo fijar y actualizar, de acuerdo al avance de las nuevas tecnologías, los requisitos para la obtención de las licencias de instaladores o agentes que operen en el ámbito de la energía y que se encuentren dentro del alcance del referido anteproyecto. 

Las observaciones al documento deberán ser enviadas hasta 60 días posteriores a la fecha de emisión del referido Oficio Circular, a la Oficina de Partes de esta Superintendencia, ubicada en Avenida Bernardo O’Higgins N°1465, local 10, Torre 3, Santiago, y/o alternativamente, al Correo Electrónico marodrig@sec.cl

viernes, 16 de noviembre de 2018

LIBREOFFICE

¿Se te estropeó el Microsoft Office?

Cuando vuelvas a instalarlo ten en cuenta que "El uso ilegal de programas de software es un delito de acuerdo a la ley 17.336 sobre Propiedad Intelectual, que establece hasta 560 días de prisión a quien incurra en este ilícito"(1).

Hay gente que vive íntegramente de su trabajo intelectual. No respetar la propiedad generada con dicho trabajo es simplemente robarles. No sé si esto aplique para el gigante de Microsoft, pero las justificaciones que se esgrimen para piratear son siempre muy pobres. Sobre todo si existen alternativas de software libre o código abierto (denominados así en relación a la definición de estos conceptos)(2).

Según la Internacional Data Corporation (IDC) y Business Software Alliance (BSA)"Dentro de América Latina, el promedio de piratería de software alcanza actualmente el 64%, levemente por sobre el índice de Chile (con 62%). Los países con la menor tasa de piratería de la región son Brasil y Colombia, ambos con un 54%"(1). "Sin embargo, la tasa promedio de los países integrantes de la OCDE es de 36%, muy por debajo del nivel de piratería chileno". 

Hay algo más que el Microsoft Office. El libreOffice es un buen ejemplo de ello (aunque existen varios otros (ver aquí)). Y funciona muy bien.Tiene incluido el Writer, el libro de calculo, el software para Presentaciones y para dibujar (Draw), una herramienta para Base de datos y súmele también una para Fórmulas matemáticas (Math). ¡Todo incluido en el paquete!

No es exactamente igual al del gigante de Microsoft, pero tampoco tiene mucho que envidiarle (quizás el Writer no incluye la cantidad de sinónimos de Word, pero sospecho que para muchos esto será irrelevante). La elección depende de un solo clic.



sábado, 4 de febrero de 2017

El TE1 e Instalaciones Eléctricas no Ejecutadas

El certificado TE1 existe específicamente para cumplir con el trámite de la puesta en servicio de una instalación interior (el mismo que antes recibía en nombre de ANEXO N°1); y dicho procedimiento está reglamentado en la Nch. 10/84. Es parte de la documentación que se debe entregar a la empresa distribuidora para la conexión de una instalación, una vez terminada cabalmente la construcción de la obra eléctrica, y no representa una aprobación sino una comunicación.

¿En qué consiste el espíritu del procedimiento y por qué debe estar ejecutada la instalación?

Tal como lo menciona la Nch 10/84, el TE1 se obtiene realizando un trámite llamado Declaración de Instalaciones Interiores. Aquí, el término “Declaración” está relacionado con el de “Instalación Interior” que debe entenderse tal como lo define el artículo 4.1 de dicha norma: Instalación eléctrica construida dentro de una propiedad particular y para uso exclusivo de sus ocupantes, ubicada tanto en el interior de sus edificios como a la intemperie. De esta manera, el acto mismo de “declarar” consiste en el acto de informar, explicar y testificar que los detalles técnicos de una instalación han sido ejecutados de acuerdo a las disposiciones vigentes, tal como lo señala el artículo 6.2 de la misma norma:

Los antecedentes que se deberán acompañar en la comunicación de puesta en servicio deberán contener:

a. Entregar el proyecto definitivo de la instalación ejecutada, el cual se ajustará a las disposiciones vigentes sobre presentación de proyectos eléctricos y en especial a la norma NCH Elec. 2/84.

b. Declaración del lnstalador Eléctrico o profesional autorizado por el Reglamento de lnstaladores Eléctricos en que conste que el proyecto, la ejecución y las pruebas han sido realizadas conforme al proyecto definitivo presentado y que cumplen con todos las disposiciones legales, reglamentarias y normativas vigentes, y en especial con la norma NCH Elec. 4/84.

Por tanto, antes de ser susceptible de una declaración a la SEC, la instalación debe estar terminada en su totalidad. Además, la documentación exigida para entregar el certificado es congruente con estas disposiciones. El Checklist del formulario TE1, utilizado por los inspectores de la SEC para validarlo, incluye expresamente en el punto N°40 la verificación de que la instalación eléctrica esté ejecutada. Y seguidamente, se adicionan la verificación y medición en terreno de diversos aspectos técnicos, tal como el empalme, la puesta a tierra, el tablero eléctrico, sección de conductores y canalizaciones, y etcétera, etcétera. Todas, disposiciones en relación al artículo 223 del DFL Nº 4/20.018, de 2006, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, que expresa lo siguiente:

No será requisito para poner en servicio nuevas instalaciones eléctricas, la aprobación de éstas, pero deberán ser comunicadas a la Superintendencia acompañando además los antecedentes requeridos, según lo establezcan los reglamentos. Es responsabilidad de los propietarios de todo tipo de instalaciones eléctricas el cumplir con las normas técnicas y reglamentos que se establezcan en virtud de la presente ley; el no cumplimiento de estas normas o reglamentos podrá ser sancionada por la Superintendencia con multas y/o desconexión de las instalaciones correspondientes, en conformidad a lo que establezcan los reglamentos respectivos.

La infracción de estas prescripciones (en particular las instalaciones declaradas y no ejecutadas), faculta a la SEC para formular cargos de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3A de la ley 18.410, y el punto 8 del artículo 6° del Decreto N°119 de 1989, del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción.


lunes, 17 de octubre de 2016

Resistencia de una Malla Reticulada con Barras Verticales

Aunque en un terreno homogéneo, en general, la resistencia combinada de un electrodo enmallado y un cierto número de barras verticales es muy similar a la resistencia del reticulado solo, el uso de barras se justifica cuando éstas penetran en una zona más conductiva o cuando es necesario reducir la sensibilidad de la resistencia a las variaciones climáticas que afectan al estrato superficial(1). Por esta sencilla razón, consideramos importante recordar en este artículo las fórmulas de cálculo utilizadas para obtener su resistencia combinada.

Como es sabido, el metodo Schwarz, para una malla formada por un reticulado y un conjunto de barras verticales, determina por caminos separados la resistencia del reticulado Rm y de las barras verticales Rb. En primer lugar, la resistencia de la malla se calcula con la siguiente expresión:


Donde,

L es el largo del conductor de la malla en (m),
d es el diámetro del conductor de la malla en (m),
S la superficie cubierta por la malla en (m2),
h la profundidad de enterramiento del reticulado en (m), y
rho es la resistividad equivalente en (ohm-m),

Por su parte, K1 y K2 son coeficientes que dependen de la configuración de la malla cuyos valores se han obtenido en forma experimental mediante modelos. Una buena aproximación para electrodos rectangulares, donde a es el lado mayor del reticulado y b el lado menor, ambos medidos en (m), es la siguiente:


En segundo lugar, la resistencia de un conjunto de N barras verticales, de largo L1 y diametro 2r, ambos medidos en (m), se calcula de la siguiente manera(1),(2):



Seguidamente, la resistencia combinada entre el reticulado y el conjunto de barras verticales no puede calcularse suponiendo que es equivalente a la conexión en paralelo de las resistencias ya calculadas, puesto que ambos interaccionan eléctricamente(3). Sin embargo, dicha interacción se puede representar mediante un valor conocido como la resistencia mutua, cuyo resultado está dado por la siguiente expresión(2):



Finalmente, la expresión que nos da el resultado final del conjunto se obtiene analizando la interconexión de las barras y el reticulado como un electrodo compuesto, esto es
(1),(2),(3):



Referencias
(1) Curso: Diseño y Calculo Computacional de Mallas de Puesta a Tierra. Die Usach. Santiago, julio 2004.
(2) Resistencia de las Puestas a Tierra. Claudio Gonzalez Cruz. Apuntes Técnicos. Edición 2004.
(3) Introducción al Proyecto Eléctrico. Jorge Valenzuela Alvarado. USACH, edición XP , año 1977.



miércoles, 4 de mayo de 2016

AutoCAD: La utilidad y simpleza de las Ventanas Gráficas

Originalmente, el espacio Modelo(1), la página o ficha con fondo negro donde generalmente todo el mundo trabaja en AutoCAD, era el único espacio disponible en el programa. Las notas, etiquetas, cotas, el marco de dibujo y la rotulación, todos debían crearse en el espacio ModeloCon la introducción del espacio Papel, en la versión de AutoCAD 2000 el año 1999(2),(3), se cambió radicalmente esta forma de operar, de modo que a través de un solo clic en una Ficha Presentación podemos acceder a un espacio diseñado específicamente según convenga, por ejemplo, con su margen, escala y tamaño de papel particulares. Fue aquí cuando se hizo clave el uso de las Ventanas Gráficas, que no son otra cosa que áreas de una ficha de presentación donde se muestran diferentes vistas del plano dibujado en el espacio Modeloy que pueden tener el porte y la escala que se desee. Tales ventanas son una manera muy útil de organizar los diferentes cortes y detalles del plano final, y una herramienta para dar mayores aires de profesionalismo a nuestros diseños. 



Trabajando con Ventanas Gráficas 

Una Ventana Gráfica de presentación es un recuadro que se crea en el espacio Papel para mostrar una vista a escala del espacio Modelo. Como su nombre lo indica, es como una ventana virtual que mira dentro del espacio Modelo. Una de las ventajas de trabajar con esta herramienta es que podemos dibujar en el espacio o Ficha Modelo en escala real (1:1), sin preocuparnos de tamaño final del dibujo. ¿Por qué? simplemente porque luego, a través de una Ventana Gráfica, escalada convenientemente, podemos ajustar el porte a nuestro antojo (según el tamaño del papel, por ejemplo). ¿Cuántas ventanas podemos abrir? En una presentación, AutoCAD dice que podemos tener hasta 64 ventanas activas (lo que significa innumerables vistas del espacio Modelo por cada presentación).

Para crear las ventanas en el espacio Papel se usa el comando VMULT o, si lo prefiere, con un clic en la celda "Una ventana" de la paleta de herramientas "Ventanas Gráficas". Luego, para alternar entre el espacio Papel y el espacio Modelo solo debes hacer doble clic dentro y fuera de la Ventana Gráfica, activando y desactivando los espacios (!cuidado¡ si el espacio Modelo está activo, puedes modificar involuntariamente el diseño desde la ventana de presentación). Las Ventanas Gráficas se pueden desplazar y cambiar de tamaño como cualquier objeto de dibujo y también se pueden desactivar ciertas capas en una ventana sin que ello afecte a las otras. 


Vista parcial del diseño en la ventana gráfica
Ajuste de escala de las Ventanas Gráficas 
  1. Haga clic en la Ficha de Presentación. 
  1. Por defecto, el espacio Papel está activo, por lo que debe hacer doble clic dentro de la Ventana Gráfica de presentación para que el espacio Modelo esté activo. Observe que la arista de la Ventana Gráfica de presentación se vuelve más gruesa como resultado de cambiar al espacio Modelo.
  1. Reduzca el zoom y aplique un encuadre para centrar la vista del espacio Modelo
  1. Puede hacer doble clic fuera de la Ventana Gráfica de presentación para que el espacio Papel esté de nuevo activo.
  1. Abra la paleta Propiedades y, a continuación, haga clic para seleccionar la arista de la Ventana Gráfica de presentación.
  1. En la paleta Propiedades del menú contextual, especifique una escala estándar, desde 1:1 hasta 1:100 en lista desplegable, o, si prefiere, introduzca una escala personalizada en la celda "Personalizar escala". Esta acción define la escala de la vista del espacio Modelo de forma precisa al dibujo de tamaño D. También puede cambiar la propiedad "Inmovilizar vista", lo que impide cambios involuntarios en la vista mostrada. 


(Nota1: la Ventana Gráfica debe ser compatible con el tamaño D del dibujo, multiplicado por escala escogida)
(Nota2: por defecto, los trazos y los espacios en un tipo de línea no continuo aparecen con la misma longitud, independientemente de la escala de la ventana gráfica de presentación.)
  1. A continuación, puede mover la Ventana Gráfica de presentación y ajustar sus aristas.
  1. Puede crear notas, etiquetas y cotas directamente en el espacio Papel.
  1. También puede desactivar la capa en la que ha creado el objeto de Ventana Gráfica de presentación. Esta acción oculta las aristas de la Ventana gráfica de presentación, como se muestra a continuación.



  1. Finalmente, puede imprimir el dibujo.


martes, 15 de marzo de 2016

Anteproyecto de reglamento y pliegos técnicos que modifican la NCH Elec. 4/2003 (actualizada).

El día 30 de diciembre de 2015 se inició la consulta pública del Anteproyecto de Reglamento que modifican la NCH. Elec. 4/2003, y las observaciones del Reglamento y los pliegos técnicos del N°1 al N°18 deberán ser enviadas a más tardar el día 01 de julio de 2016 (SEC/Norma 4).

Muchos estaban deseosos de la actualización de esta norma. Otros no tanto, pues creemos que quizás no todos los estándares son aplicables a un país como el nuestro (económica y culturalmente en vías de desarrollo). Lo cierto es que, después de más de trece años de vigencia, la norma de Instalaciones Interiores de Baja Tensión está en un proceso de modificación y actualización. Y entre sus grandes novedades encontramos la utilización de la modalidad de pliegos técnicos normativos, que, según la Superintendencia, permite una mayor flexibilidad a la hora de nuevas actualizaciones, logrando que los avances tecnológicos sean rápidamente analizados e incorporados a la normativa. 

En el área de seguridad también aparecen muchas novedades. Por nombrar algunas, vemos que en los sistemas de protección y puesta a tierra por fin aparecen valores concretos máximos (ahora reglamentados para todo el mundo) para la tierra de servicio en empalmes de baja y media tensión, y se incorpora en el mismo pliego técnico el análisis de los esquemas de distribución, como lo hacen tantas normativas extranjeras. Llama la atención, en contraste, que en cuanto a las medidas de protección indicadas en el capítulo 7, se mantengan los valores de resistencia de aislación de la normativa vigente, y, lo que es más importante, no se clarifique en el mismo artículo si corresponden a instalaciones con cierto tiempo de uso o construcciones nuevas (aunque la norma vigente sí aclare el punto en los protocolos de medidas, de todas maneras siempre ha sido una cuestión muy polémica y que nunca ha sido zanjada en forma conveniente). 

En otras áreas podemos adelantar la exigencia de memoria explicativa ahora "Para todos los proyectos eléctricos cuya potencia declarada sea superior a 10kW", y para los locales de reunión de personas y áreas explosivas; la normalización de procedimientos de verificación de la instalación, donde aparece la medición de bucle de falla y la verificación de dispositivos de corriente residual (mediante instrumento de medición IEC 61557-6); la exigencia de incorporar la solicitud de los niveles de cortocircuito en el documento de Informaciones Previas; la incorporación de estándares de eficiencia energética para edificios;  y etcétera, etcétera.

Aquí dejamos los 18 Pliegos Técnicos en consulta a la fecha:


miércoles, 3 de febrero de 2016

"Ley 20.571 de Generación Distribuida" (transcripción del último seminario SEC)

Próximamente publicaremos aquí la última charla dictada el año pasado por la Superintendencia acerca de la Ley 20.571 de Generación Distribuida.



Descarga aquí las presentaciones:
SEC y su rol en la Ley que regula el pago de tarifas eléctricas de las generadoras residenciales
Techos Solares Públicos

Equipamiento autorizado de Ley 20.571

En este link usted podrá encontrar los Productos autorizado por SEC para ser utilizado en instalaciones de generación eléctrica residencial que se conecten a las redes de distribución eléctrica, conforme a lo establecido en la Ley 20.571.
Ver aquí equipamiento autorizado

lunes, 10 de agosto de 2015

Software para: Selección de Disyuntores y Cálculo de Selectividad

El MELSHORT 2 es un programa de descarga gratuita que permite el cálculo simple y la selección rápida interruptores automáticos de baja tensión. Pertenece a la firma Japonesa Mitsubishi Electric, y nos parece una herramienta confiable, muy útil para proyectistas, y con la que podemos, entre otras cosas, calcular corrientes de cortocircuitoseleccionar los interruptores de acuerdo con la capacidad de corte nominal requerida y representar de manera gráfica la condiciones de selectividad proyectadas.   


Aunque solamente está disponible en inglés, el idioma no es un problema para usuarios no bilingües. Es un programa extremadamente intuitivo. Para hacerlo funcionar solo se debe construir un diagrama unilineal completo (skeleton), desde la fuente hasta la carga. Nada más. Claro, los dispositivos y aparatos disponibles son de la marca Mitsubishi, pero no cabe duda de que su simpleza permite verificar rápidamente proyectos basados en otras marcas con equipos similares del programa.

Todos los cálculos efectuados por el programa se basan en normas específicas, y si en la revisión del diagrama unilineal -paso 2- aparece algún elemento en color rosado, entonces éste no cumple con los estándares mínimos: 

1) Cálculo de la corriente de cortocircuito; IEC60909, IEC61363-1 
2) Protección de Sobrecorriente; IEC60364-4-43 
3) Cálculo de conductores; IEC60227, IEC60228, IEC60364-5-523 
4) Bus-bar; DIN43670, DIN43671 
5) Bus-conductor; IEC60439-2 
6) Transformador; IEC60076 
7) Protección contra descargas eléctricas; IEC60364-4-41


Instalarlo es muy fácil:
Descargue el archivo y haga doble clic sobre él (pesa 17.7MB). Cuando se haya descomprimido la carpeta, busqué el archivo "Setup.exe" y haga doble clic sobre él. Luego seleccione "Siguiente", introduzca el "Nombre de la empresa" y finalmente el Número de serie "212016500". 


domingo, 12 de julio de 2015

La historia de las Reliquidaciones Tarifarias

Entre enero de 2011 y octubre de 2014 el Gobierno de turno no publicó la normativa tarifaria que cada cuatro años regula los precios de la energía eléctrica. Eso significa que durante todo este período los precios finales siguieron las formulas y condiciones del decreto vencido a la espera del nueva regulación, en una especie de limbo tarifario que mantuvo una incertidumbre sobre los precios regulados finales. Recién el 6 de octubre de 2014, después de 47 meses de retraso, la SEC comenzó a publicar los decretos que actualizaron los precios a nivel de distribución y este año comenzaron las reliquidaciones. Y también las sorpresas. Porque, dependiendo de la ciudad y la tarifa en cuestión, la diferencia entre el precio facturado y el que corresponde facturar de acuerdo al nuevo decreto deriva en cargos o abonos, que, cuando corresponden a cargos, pueden llegar a los $42.000 mensuales para clientes residenciales(1), y ni hablar de las grandes empresas donde los cifras fácilmente alcanzan el orden de magnitud de los millones de pesos.

jueves, 21 de mayo de 2015

Calefacción Eficiente en el Hogar: Aire Acondicionado versus Calefactores Eléctricos

La mayoría de los equipos de Aire Acondicionado (AA) modernos son reversibles: en verano son aparatos de aire acondicionado y en invierno se pueden aprovechar como sistemas de calefacción. El mismo equipo es a la vez un refrigerador y una bomba de calor. Y, si esto parece una gran ventaja, es aún más interesante que, valiéndose de una energía completamente renovable y prácticamente insondable para nuestros sentidos, logren, como aparatos de calefacción, eficiencias promedio superiores a un 200% (incluso hasta 500%), y superen largamente a cualquier estufa o radiador eléctrico común de Efecto Joule. 

sábado, 2 de mayo de 2015

Caída de Tensión en Conductores: Cargas Distribuidas II

En los proyectos de Baja Tensión muchas veces aparecen circuitos que en su extremo tienen bifurcaciones con brazos que recorren distancias diferentes. Sin una fórmula precisa, el computo de la tensión perdida en estás líneas se puede volver engorroso y no siempre resulta en la solución más conveniente desde el punto de vista económico. Como continuación al estudio anterior de pérdidas de tensión (Caída de Tensión en Conductores: Cargas Distribuidas), ahora abordamos, mediante un par de ejemplos de aplicación, el cálculo de líneas de corriente alterna con finales ramificados, y veremos las fórmulas que nos permiten conocer la solución para un volumen mínimo de cobre.
Nuevamente, antes de comenzar, debemos hacer hincapié en que la elección definitiva del conductor, para una aplicación práctica, deberá considerar no solo sus pérdidas de energía, sino también su capacidad para transportar la corriente del consumo sin exceder sus temperaturas de servicio; su capacidad para soportar los requerimientos que le imponga el sistema en condiciones de falla; y sus condiciones de instalación, las cuales deben asegurar su integridad mecánica y eléctrica.

viernes, 24 de abril de 2015

Seguridad en las Medidas Eléctricas

La mayoría de las veces lo único que separa a un electricista de una red eléctrica viva en la que toma una lectura es el propio aparato de medida. Mientras se efectúan estas mediciones, latente, invisible, y cada vez más probable por la complejidad de las redes modernas, subyace el riesgo de que surjan aumentos de tensión por encima de la tensión de servicio normal que, potencialmente, además de deteriorar o destruir el material de la instalación, pueden desencadenar una secuencia de sucesos capaces de ocasionar graves lesiones al técnico que realiza la medición.

jueves, 9 de abril de 2015

Tierras de Servicio

Según la definición de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, la tierra de servicio es: la puesta a tierra de un punto de la alimentación, en particular el neutro del empalme en caso de instalaciones conectadas en BT o el neutro del transformador que alimente la instalación en caso de empalmes en media o alta tensión, alimentados con transformadores monofásicos o trifásicos con su secundario conectado en estrella.

Este punto único conectado directamente a un electrodo, se debe entender como un punto de conexión a tierra cuyo potencial, es, por definición, el potencial de referencia. Por lo tanto, se equipara el potencial de referencia de BT con el potencial de tierra en dicho punto de conexión, para lograr, de esta manera, que toda la instalación eléctrica esté referida a un mismo potencial y que el neutro de la instalación tenga un voltaje nulo con respecto a tierra(1). Por otra parte, es bien sabido que en instalaciones de corriente alterna aisladas de tierra pueden originarse sobretensiones transitorias cuya causa es una combinación entre las capacidades que aparecen entre las líneas y tierra, y una falla aleatoria en la instalación con cierto tipo de impedancia (en especial fallas inductivas). La tierra de servicio, en paralelo a las capacidades de las líneas, se transforma también, entonces, en un puente que anula dichas capacidades. 

Sin embargo, como sabemos, cuando los sistemas son monofásicos o cuando las cargas de un sistema trifásico están desequilibradas, circulan corrientes por los neutros cuyo nivel puede llegar a igualar la corriente que circula por las fases. Entonces, dado que los cables tienen su propia impedancia, el potencial en el extremo del cable de neutro se eleva en un monto igual a la impedancia multiplicada por la corriente que conducen:

jueves, 12 de marzo de 2015

Baterías más Comunes de Plomo-Ácido

En su funcionamiento químico, las baterías de plomo-ácido no se han modificado desde que Gaston Planté las inventó en 1860 —hace más de un siglo y medio atrás, sin embargo, en la actualidad, los acumuladores de plomo-ácido se comercializan con ciertas modificaciones en el electrolito o en las placas que les dan características y precios muy disimiles, y no es fácil la tarea de diferenciarlas y apreciar sus cualidades claramente. Como una continuación de la publicación anterior Baterías de Plomo-Ácido: Algunos Fenómenos que las Afectan, aquí mencionamos algunas características de las baterías de plomo-ácido más corrientes.



lunes, 2 de marzo de 2015

Canalizaciones en Locales de Reunión de Personas

Bajo la actual normativa chilena los instaladores eléctricos no tenemos argumentos para quejarnos si la Superintendencia de Electricidad y Combustibles nos exige, además de conductores EVA, tuberías libres de materiales halógenos en locales de reunión de personas. Es una disposición muy clara desde que esta vigente la NCH. Eléc. 4/2003:

8.2.8.2.- En canalizaciones en locales de reunión de personas, a las características de las tuberías no metálicas indicadas en 8.2.8.1 deberán agregarse que, en caso de combustión, deberán arder sin llama, no emitir gases tóxicos, estar libres de materiales halógenos y emitir humos de muy baja opacidad.

NA.- Esta condición es equivalente al cumplimiento de la Clasificación M1, VOF4, de las normas NF F16 101 y NF F16 102.

Además existe el Oficio Circular N°4979 —evacuado el 10 de mayo de 2012—, donde la SEC instruye sobre el uso de conductores libres de halógenos, y agrega, en el punto 5, que: De igual manera, la canalización que se emplee para el citado conductor, deberá cumplir con las características señaladas en el punto 8.2.8.2 de la referida norma, de lo contrario, deberá emplear tuberías metálicas galvanizadas

Pero, aunque incluso parece de sentido común que se instalen cables libres de halógenos en tuberías que también estén libres de halógenos, no es usual verlo en proyectos de locales de reunión de personas ni de pequeña, ni de gran envergadura. En Chile no se venden tuberías plásticas libres de halógenos, y las tuberías metálicas galvanizadas son al menos un 100% más caras que las de PVC de uso corriente (sin tomar en cuenta costos de instalación).

Dentro de las novedades de marzo de este año la compañía francesa Legrand anuncia la venta de canalización DLP libre de halógeno en sus sistemas ZH. Jorge Belmar Business Development Manager del Grupo Legrand Chile, entrega los principales detalles sobre estas innovaciones: "Legrand propone una oferta de productos con comportamiento específico para fuego lo que facilita la evacuación de las personas en los edificios y la intervención de las organizaciones de primeros auxilios, porque, en caso de incendio el humo es menos opaco y menos ácido (el tiempo de evacuación es un criterio decisivo). La reducción de la opacidad aumenta la visibilidad de las vías de evacuación y de acceso para las organizaciones de primeros auxilios; mientras que la reducción de la acidez disminuye los efectos irritantes del humo que perjudican la vista y respiración"1

Si sus precios son sensatos y hay oferta en diversas medias, entonces los instaladores y electricistas debemos contarla como una posible solución.

jueves, 5 de febrero de 2015

Baterías de Plomo-Ácido: Algunos Fenómenos que las Afectan

Las reacciones que tienen lugar durante el funcionamiento de la batería se producen exclusivamente entre la materia activa y el electrolito. Durante la carga se forma óxido de plomo en el ánodo, plomo puro en el cátodo y se libera ácido sulfúrico. Estos dos materiales en combinación con el ácido producen una tensión eléctrica. En el proceso de descarga se forma sulfato de plomo en ambos electrodos y se absorbe ácido sulfúrico en el electrolito. Por lo tanto, una batería completamente descargada tendría sus electrodos iguales, el electrolito teóricamente sería pura agua y la tensión sería cero. En esencia, esta forma de acumular energía no ha cambiado en las baterías desde que fueron inventadas hace más de un siglo y medio atrás.1

Es por esta misma razón, a pesar de los años de la tecnología, que los molestos procesos físico-químicos que energéticamente no son útiles y afectan al funcionamiento de la batería y acompañan a los procesos de carga y descarga normales, aún persisten. En este artículo, sin fórmulas ni matemáticas, consignamos aquellos que tienen relación principalmente con las baterías húmedas típicas.2
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