Publicaciones de Categoría: electricidad

Una planta fotovoltaica en las paredes de la presa más alta de Europa

Planta generatriz eléctrica
 

Axpo ha recibido la aprobación por parte de las autoridades competentes (el municipio de Glarus Sur, el cantón de Glarus y la Oficina Federal de Energía) para la construcción de la primera planta solar alpina a gran escala, que estará situada sobre las paredes de la presa de Muttsee, la más alta de Europa, situada a 2.500 metros sobre el nivel del mar.

El proyecto de construcción consiste en una planta con una capacidad instalada de 2 MW que conseguirá una producción de 2,7 GWh anuales, lo que supone el consumo anual de unos 600 hogares. La instalación contará con unos 6.000 módulos fotovoltaicos que cubrirán un área de 10.000 metros cuadrados, en el lado sur de la presa Muttsee, donde la orientación y el ángulo de inclinación resultan ideales para la producción de energía solar en invierno.

Con este proyecto, la compañía busca mejorar la sostenibilidad de un país en el que, además, la producción de electricidad en invierno es notablemente más baja que la demanda.

Gracias a los 2.500 metros de altura en la que se encuentra, funcionará en condiciones de menos niebla y recibirá mucha más radiación solar. Además, la eficiencia de los sistemas fotovoltaicos se ve incrementada a bajas temperaturas.

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Nuevo firmware para sensores y domótica

Casambi, representada por Electrónica OLFER, anuncia un nuevo firmware para control de iluminación, sensores y domótica, mediante tecnología Bluetooth Low Energy (BLE).

 
 

Irene Oñate || diarioelectronicohoy.com

Este tipo de tecnología BLE es la usada por todos nuestros smartphones o tablets. La app Casambi es gratuita, descargable desde Apple Store y Google Playstore.

Se puede instalar en cualquier luminaria o instalación ya existente y funciona creando una red mallada inteligente: todos los dispositivos guardan en memoria toda la red de tal forma que si uno de ellos deja de funcionar no afecta al resto de la red y nos permite realizar una conexión remota de manera sencilla.

Esta novedosa tecnología Bluetooth permite controlar la iluminación y otros dispositivos utilizados en la domótica de manera inalámbrica, con una seguridad a prueba de hackers y todo controlado por una sencilla y amigable App en nuestro móvil. Es la máxima expresión del IOT, ya que permite la compartición de datos desde cualquier dispositivo con este software, incluso de forma remota.

Cada vez son más los fabricantes que incorporan esta tecnología de control en sus productos, para hacerlos Casambi Ready. Así, OLFER dispone de una amplia gama de productos Casambi y Casambi Ready, con un apartado específico dedicado en nuestra página web incluyendo drivers, pasarelas entre diferentes protocolos y Casambi, gateways, sensores, pulsadores, controles de persianas, bombillas, actuadores y analizadores de red.

Debido a la necesidad de sumar prestaciones a la creciente demanda en este sector, Casambi ha desarrollado un firmware de nueva generación llamado “EVOLUTION” (EVO), mejorando así el firmware hasta ahora existente llamado “Classic”.

El firmware Evolution (EVO) integra todas las funciones que ofrecía la versión “Classic”, incorporando mejoras en la comunicación y nuevas funciones en el software para una mejor experiencia del usuario.

La mayoría de los dispositivos existentes pueden actualizarse a firmware EVO. Esto se hace de forma gratuita y por OTA (Over the Air), permitiendo que las actualizaciones sean inmediatas y alcancen cualquier punto del planeta de manera fluida.

Novedades que presenta las redes de tipo EVOLUTION

  • Se admiten hasta 250 dispositivos en una red (recomendados 200). Classic admite 127.
  • Alcance en abierto de hasta 70m. Alcance en Classic de 50m.
  • Se introducen nuevos niveles de acceso y seguridad:
  • Usuario: solo puede controlar los dispositivos (usar la red).
  • Gestor: puede cambiar la configuración (usar y editar la red).
  • Administrador: puede cambiar la configuración de uso compartido, emparejar/desvincular unidades y administrar la seguridad de la red (control total).
  • Es posible tener hasta 10 contraseñas diferentes.
  • Se introducen opciones para configurar el proceso de desvinculación de dispositivos y de actualizaciones de firmware.
  • El tiempo de visibilidad de los dispositivos cercanos puede limitarse.
  • Se añaden animaciones en los iconos para indicar el control mediante sensor de presencia, sensor de luminosidad o eventos horarios.
  • En las redes Evolution y Classic hay un nuevo modo “Emergencia” de Smart switching (conmutación inteligente).
  • Este modo opera en el nivel más alto de jerarquía de control.
  • Se crea una escena de emergencia que se asocia a un dispositivo.
  • Cuando ese dispositivo recibe alimentación lanza la escena de emergencia y los equipos incluidos quedan en modo emergencia.
  • Se ha implementado un histórico de los últimos 50 cambios realizados en la red, tanto en redes Evolution, como en redes Classic. Es posible recuperar el estado anterior a cualquiera de esos cambios y guardar permanentemente las configuraciones que desee el usuario.
  • Se aumenta a 20 el número de sensores que pueden controlar simultáneamente una luminaria (en Classic son 10).
  • Otras mejoras:
  • Compatibilidad con varios dispositivos de pulsador DALI y DALI2.
  • Soporta control de color TW, XY y XY para dispositivos DALI DT8.
  • Soporta sensores de presencia y luminosidad alimentados por batería.
  • Soporta sensores inalámbricos EnOcean.

Es posible migrar una red Classic a EVOLUTION siempre que todos los dispositivos sean compatibles. Al actualizar toda la red solo hay que esperar a que se actualice una unidad, el resto de las unidades se actualizarán automáticamente.

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Las peculiaridades de la Central Hidráulica de Barreda

Es la primera instalación de España conectada a red con tecnología de hidrotornillo
por Noelia López Redondo | feb 2020 | EnergyNews

La Central Hidráulica de Barreda, en Cantabria, ya está en funcionamiento. Cuenta con dos hidrotornillos instalados en paralelo que son capaces de producir un total de 70 kW de potencia.

El 30 de enero entró en funcionamiento la Central Sinfin Barreda. Ubicada en el cauce del río Saja, en Cantabria, puede presumir de ser la primera instalación de hidrotornillo conectada a red de España.

La Central Sinfin Barreda se mimetiza con el entorno de Torrelavega (Cantabria). Concretamente en el punto en el que el río Saja deriva parte de su cauce para dar servicio a la planta industrial de Solvay.

La primera central hidraúlica de España con hidrotornillos

La gran peculiaridad de la Central Hidraúlica de Barreda es que está conectada a red con hidrotornillos.

[ clic sobre la imagen para verla en grande ]

fabricación de los "hidrotornillos"; puede apreciarse su tamaño

Los ingenieros han aprovechado un salto de agua existente con una altura de dos metros para producir un caudal de 5 metros cúbicos por segundo entre las dos turbinas. Estas tienen un diseño fish-friendly, por lo que permiten el descenso seguro de los peces entre los álabes del rotor.

Los hidrotornillos de la Central Hidraúlica de Barreda están colocados en paralelo y son capaces de generar 70 kW de potencia (35 kW cada uno) durante las 24 horas del día. La energía producida será usada para su venta a la red eléctrica y para desarrollar proyectos experimentales de autoconsumos no domésticos.

Así son los hidrotornillos de Sinfin Barreda

Los hidrotornillos que utiliza la Central Hidraúlica de Barreda están basados en una adaptación del Tornillo de Arquímedes para su uso como turbina de micro generación hidráulica. Permiten aprovechar la caída en los saltos de agua y producir energía limpia y constante las 24 horas del día.

A este mecanismo que servía para bombear el agua del cauce del río hacia las zonas altas, le hemos aplicado una ingeniería inversa, transformándolo en una turbina de micro-generación hidráulica.

A través del relieve y la caída del agua, el Hidrotornillo es capaz de generar energía limpia y constante, entregando potencias que oscilan entre 1 kW y los 100 kW por turbina, dependiendo de las condiciones naturales existentes para el desarrollo y dimensionamiento de la máquina.

Sus datos principales son:

  • Potencia: 35 kW
  • Altura: 2 metros
  • Caudal: 5 metros cúbicos
  • Funcionamiento: 24 horas

Entre las ventajas que ofrece los hidrotornillos frente a otras tecnologías convencionales destacan estas cinco:

  • Modularidad y alta capacidad de adaptación a la infraestructura existente.
  • Menor peso y tamaño de sus elementos en comparación con otras tecnologías.
  • No requiere cámara de carga ni tubería forzada.
  • Funciona a una velocidad de rotación relativamente baja, lo que origina poco desgaste de los componentes mecánicos y garantiza su vida útil.
  • Coste de mantenimiento bajo

Para saber más

Valores de una onda o señal alterna (senoidal)

Se denomina corriente alterna (abreviada CA en español y AC en inglés, de Altern Current) a la corriente eléctrica en la que la magnitud y dirección varían cíclicamente.

La forma de onda de la corriente alterna más comúnmente utilizada es la de una onda senoidal, puesto que se consigue una transmisión más eficiente de la energía. Sin embargo, en ciertas aplicaciones se utilizan otras formas de onda periódicas, tales como la triangular o la cuadrada.


valores de una onda senoidal (o sinusoidal)

Valor instantáneo de una onda o señal

Es el que toma la ordenada (tensión o intensidad) en un instante, t, determinado.. Este valor no es útil para cálculos y medidas eléctricas, ya que se utilizan los valores eficaces.

Una señal sinusoidal, a(t), tensión, v(t), o corriente, i(t), se puede expresar matemáticamente según sus parámetros característicos (ver figura), como una función del tiempo por medio de la siguiente ecuación:

 

 

 

 

 

donde:

  • A0 es la amplitud en voltios o amperios (también llamado valor máximo o de pico),
  • ω la pulsación en radianes/segundo,
  • t el tiempo en segundos, y
  • β el ángulo de fase inicial en radianes.

Período, T

Es el tiempo mínimo que tarda la onda en realizar un ciclo completo.La unidad de medida es el segundo (s)

Frecuencia, f

Es el número de ciclos realizados por segundo. La frecuencia es la inversa del período ( f=1/T). La unidad de medida en el Hercio (Hz) o s-1

Fase (de una onda), β

Es el instante en el que estamos analizando el valor de una magnitud periódica. El ángulo de fase inicial φ es la fracción de período que ha transcurrido a partir de un origen.

Valor eficaz, V (o Vef)

El valor eficaz de una corriente alterna, es el valor que tendría una corriente continua que produjera la misma potencia que dicha corriente alterna, al aplicar ambas, primero una y luego otra, sobre una misma resistencia. Cuando decimos que la tensión de alimentación en un circuito es de 230 V nos estamos refiriendo a su valor eficaz.

También se conoce este valor como RMS (root mean square, raíz cuadrática media). Este valor coincide con el valor cuadrático medio (raíz cuadrada del valor medio del cuadrado de la función en un período)

Valor de pico, Vp, V0

Es el valor máximo que toma la onda y que conocemos como Amplitud. En principio habría dos valores: el valor de pico positivo y el valor de pico negativo. El valor de pico se relaciona con el Valor eficaz de la siguiente manera:

Vp = Vef x 1'4142

Valor pico a pico, Vpp

Supone, normalmente, el doble del valor de pico; es la máxima excursión que puede tomar la amplitud de la señal. También puede expresarse como la diferencia entre su pico o máximo positivo y su pico negativo.

Vpp = Vp x 2

Valor medio, Vm

es la media algebraica de los valores instantáneos de la onda durante un semiperíodo (Si tomásemos el período completo el valor medio sería cero). Para el caso de una intensidad de Amplitud im, tendríamos un valor medio de intensidad, Imed, de:

Factor de forma

Es la relación entre el valor eficaz y el valor medio. Para el caso de, por ejempo, la Intensidad, I, tendríamos:

Desde el Canal de Youtube ElectrónicaFP nos enseñan lo principal relativo a las ondas o señales:

 

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Verificaciones con el medidor de instalaciones eléctricas FLUKE

Desde el canal de Youtube Miguel Ángel Vadillo podemos acceder a una serie de videos destinados a realizar comprobaciones en instalaciones eléctricas. Veremos:

  • Verificación de la sensibilidad de un interruptor diferencial
  • Medida de aislamiento en instalaciones
  • Medida de tensión de alimentación y frecuencia de la red
  • Medida de la resistencia de bucle
  • Medida del tiempo de disparo del Interruptor Diferencial
  • Verificación de la continuidad del conductor de protección

Verificación de la sensibilidad de un interruptor diferencial

 

Medida de aislamiento en instalaciones

 

Medida de tensión de alimentación y frecuencia de la red

 

Medida de la resistencia de bucle

 

Medida del tiempo de disparo del Interruptor Diferencial

 

Verificación de la continuidad del conductor de protección

 

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