sábado, 3 de junio de 2017

Noticias – Energías Renovables

Noticias – Energías Renovables

(Diario Financiero/ Bloomberg) Chile podría acelerar su cambio a la energía limpia en medio de la caída de los precios y las mejoras esperadas en el almacenamiento, lo que ayudará a eliminar la generación de combustibles fósiles más rápidamente de lo previsto, según la Comisión Nacional de Energía (CNE).
Es probable que en los próximos años se analice si Chile debería incrementar su objetivo de energías renovables a mediados de siglo en la mezcla de energía hasta un 100% desde un 70% previsto inicialmente, según dijo el secretario ejecutivo de la CNE, Andrés Romero, en Berlín.
La presidenta Michelle Bachelet, aprobó el objetivo actual en 2015, un año antes de una subasta en la que la energía solar dejó debilitaba al carbón y las plantas de gas.
"En los próximos cuatro años probablemente nos estaremos preguntando, ¿por qué 70%?", dijo Romero en una entrevista.
Chile tiene un tremendo potencial para desarrollar energía limpia. El agua de lluvia cae en las montañas de los Andes para las plantas hidroeléctricas, el desierto de Atacama tiene algunas de las mayores tasas de radiación solar en el mundo y los 4.000 kilómetros de costa con abundante viento. Como resultado, Chile tiene un ojo puesto en la reducir más rápido la dependencia de las importaciones de combustibles convencionales como el carbón y el gas natural líquido, a medida que el precio de la tecnología limpia socava la energía convencional.
Según Romero, la nación podría alcanzar su meta de contar con un 20% de energías renovables en su matriz cinco años antes, plazo estipulado originalmente para 2025.
Aun así, el gobierno es cauteloso al predecir la trayectoria de la caída de los precios de la energía solar y del viento, al tiempo que se vuelve cada vez más confiado en el alcance de la tecnología de almacenamiento para acomodar el crecimiento de la energía solar y eólica.










Precios decrecientes
Solarpack Corp. obtuvo el derecho de construir 120 megavatios de capacidad solar en la subasta de agosto de 12,43 gigavatios, luego de que el desarrollador español ofreciera US$ 29,1 por megavatio hora, el más barato del mundo. El precio promedio de la licitación fue de US$ 47,59 por megavatio hora.
"Los precios bajarán constantemente de los promedios de la subasta, pero no es seguro apostar más allá de eso", dijo Celedón.
"Para nosotros es muy caro importar combustible", dijo Rodrigo Castillo, director ejecutivo de la Federación Chilena de Electricidad de Empresas Eléctricas, quien también estuvo en Berlín. "Tiene sentido evaluar las alternativas", remarcó.
En 2016, las energías renovables representaron el 12% de la energía generada en Chile, según Bloomberg New Energy Finance (BNEF). La biomasa lideró el camino, representando el 4%de la generación total. La energía solar y el viento contribuyeron con 3% cada uno, y las pequeñas hidroeléctricas suministraron el resto. El carbón representó el 44%, seguido de las grandes hidroeléctricas con 24%, el gas con 17 % y el petróleo con 3 %. De los 22 gigavatios de la capacidad total agregada para 2016, las plantas eólica y solar se combinaron para aportar el 9%.
Chile recibió la más nueva inversión en energía limpia en Sudamérica en 2016, según BNEF. De los US$ 1.800 millones desplegados en la región, el 405 fue a Chile. Las estimaciones para 2017, sin embargo, muestran una caída en la inversión. Los cuellos de botella en el sistema de transmisión de Chile continúan afectando al mercado de energía del país y no se espera que la situación se resuelva en menos de un año.
"Chile agregará menos capacidad de renovables a partir de ahora hasta 2021", dijo Ana Verena Lima, analista de Bloomberg New Energy Finance en Sao Paulo. "Chile todavía carece de infraestructura y la demanda de electricidad del país se está desacelerando en los próximos años".

BNEF estima que la adición de capacidad de Chile volverá a crecer en 2021, cuando se agregarán más líneas de transmisión al sistema y la disminución de los precios de la tecnología de energía limpia mejorará la competitividad de los proyectos. (Fuente: Revista Electricidad)

lunes, 8 de mayo de 2017

El uso del multímetro


El uso del multímetro


El multímetro esa una herramienta indispensable para cualquier trabajo eléctrico que requiera medición. Tiene la capacidad de medición de magnitudes eléctricas tanto activas como pasivas. Pueden ser digitales o analógicos. Los principales tipos de mediciones que pueden realizarse son los siguientes:


Mediciones de continuidad

Mediciones de Voltaje en DC y AC



Mediciones de resistencias
Mediciones de Intensidad
Mediciones de Temperatura

Mediciones de capacitancia

domingo, 23 de abril de 2017

Qué son la categorías de medición eléctricas ( CAT I, CAT II, etc..)


Qué son la categorías de medición eléctricas ( CAT I, CAT II, etc..)


Los equipos de medición eléctrica están catalogados por 4 designaciones distintas (I , II , III , IV). Estos equipos que interactúan  con la electricidad, están diseñados para aplicaciones específicas. El excederse o desviarse de estos parámetros puede causar mediciones erradas o accidentes.
Todo esto considerando tanto el nivel de voltaje como los potenciales transientes que se puedan dar. Esto va en función de la ubicación del punto de medida dentro de la instalación eléctrica.

Las categorías de medición son las siguientes:
CAT I, CAT II, CAT III y CAT IV de acuerdo con la norma IEC 61010-1.

CAT I
Esta categoría aplica para mediciones de  voltaje  de circuitos secundarios protegidos.
Estas mediciones de voltaje incluyen señales, equipos especiales, circuitos de alimentación de voltajes bajos y electrónica.

CAT II
 Esta categoría es para  distribución de electricidad de bajo nivel como lo sería un contacto o  un enchufe de pared. Ejemplos de mediciones en esta categoría son las realizadas en aparatos del hogar, herramientas portátiles o módulos similares.

CAT III
Esta categoría se refiere a las mediciones en equipos alambrados en instalaciones fijas, tableros de distribución e interruptores. Estos son equipos conectados en forma directa y permanente a la instalación eléctrica.

CAT IV
Esta categoría se refiere a las mediciones realizadas en la fuente de la instalación de bajo voltaje o mediciones en los dispositivos de protecciones de sobre-tensión primaria.




Las categorías de mediciones son usadas para medir la habilidad de diversos equipos para resistir sobre-tensiones los cuales son  aplicados a una resistencia específica.
La norma IEC 1010 toma en consideración 3 criterios principales, el voltaje, el valor pico del transiente y la impedancia de la fuente de acuerdo a la siguiente Tabla.



Mientras mayor es la categoría, mayor será el riesgo de que un alto voltaje pueda sobrecargar el circuito. Mientras mayor sea la categoría, mayor será el nivel de seguridad del equipo a utilizar.


domingo, 16 de abril de 2017

Vistazo General – Pilas Eléctricas



Vistazo General – Pilas Eléctricas


Día a día utilizamos las pilas o baterías eléctricas para casi cualquier necesidad.
Este artículo te presentará con un poco más de detalle, cómo operan las pilas y los principales tipos que encontramos.

Una batería eléctrica es un dispositivo que transforma energía química en electricidad.
Consiste en una o más celdas que están conectadas de forma eléctrica.
Cada celda tiene un electrodo positivo (cátodo),  el cual recibe los electrones por medio del proceso químico llamado reducción y  con un electrodo negativo ( ánodo) el cual libera los electrones por medio del proceso químico conocido como oxidación.
También cuentan con el electrolito, el cual provee el mecanismo para el flujo de carga  entre ambos electrodos.


Las pilas eléctricas se dividen en dos categorías: Celdas primarias y Celdas secundarias.
Celdas Primarias
Celda electroquímica la cual no puede re-utilizarse una vez haya entregado su energía almacenada.

Celdas Secundarias
Celda electroquímica en la cual la energía química puede ser almacenada al revertir el flujo de electricidad de una fuente de poder externa.

Las principales características de una pila eléctrica son el nivel de tensión que suministra la pila y la capacidad  de carga la cual es la carga que puede almacenar un elemento y se mide en amperios-hora ( Ah).

Celdas Primarias
Zinc Carbono
Económicas - ampliamente utilizadas - pobre
curva de descarga.
Cloruro de Zinc
Resistencia mejorada - Mejor rendimiento a
 bajas temperaturas
Alcalina
50%-100% más energía que las pilas de zinc
carbono - baja auto descarga
Litio
Alta densidad de energía - alta tasa de descarga
Zinc - Aire
Alta densidad de energía

Celdas Secundarias
Níquel Cadmio
Rústica - Larga vida - económica - alta tasa de
 descarga - baja densidad de energía.
Níquel metalhidruro
Mayor densidad de energía - vida reducida
Alcalina recargable
50 ciclos a 50% de la descarga - Formato AAA,
AA,C y D - alta resistencia interna.
Ion Litio
40% más capacidad que el Níquel cadmio -
 auto descarga 50% menor que el Níquel Cadmio
Polímero de litio
Livianas - menor densidad de energía
Plomo ácido
Alta durabilidad - económicas - baja densidad de energía - tóxica

martes, 14 de marzo de 2017

Consumo Eléctrico en el Hogar



Consumo Eléctrico en el Hogar



En cualquier hogar debería ser importante conocer el consumo eléctrico de diversos electrodomésticos que utilizamos en nuestro día a día.

Para calcular el consumo sencillamente multiplica la cantidad de horas en la que se utiliza un electrodoméstico o cualquier otro aparato por su consumo calculado en Watts. La siguiente tabla es solamente una referencia para todos nosotros. El consumo real puede que varíe dependiendo del modelo de aparato, pero nos da una orientación sobre el consumo de energía de distintos elementos en nuestro hogar.

Aparato
Consumo ( Watts)
Aparato
Consumo ( Watts)
A/C
4000
Lavadora
500
Abanico de techo
75
TV LCD
30
Refrigeradora
180
Playstation 4
130
Cargador de celular
5
Aspiradora
1400
Laptop
60
Secador de cabello
1500
Microondas
1200


Bombillo CFL
15


Horno
2400


Plancha
1100






En resumen, así es el consumo en nuestros hogares.


domingo, 12 de marzo de 2017

NOTICIAS --- Nuevo Proyecto de Generación Panamá - MARTANO



Nuevo Proyecto de Generación Panamá – MARTANO



En 2015 la Empresa de Transmisión Eléctrica de Panamá ( ETESA) licitó un proyecto de  producción de 350 megavatios de energía y potencia por un periodo de quince años a partir a partir del 2019.

El Consorcio Chino Martano fue el adjudicado para este proyecto en donde suplirán este nivel de energía en base a Gas Natural. Este proyecto se suma a otro proyecto de generación en ejecución por parte de la empresa norteamericana AES. Con estos proyectos se busca diversificar de manera significativa la matriz energética del país y convertir a Panamá en un hub de distribución energético.


http://m.centralamericadata.com/es/article/home/Planta_termoelctrica_por_400_millones


Cómo funciona una central hidroeléctrica?.




Sencilla, pero interesante animación explicativa sobre el funcionamiento de una hidroeléctrica. Proyecto Inambari Perú

lunes, 6 de marzo de 2017

Plantas de Generación Latinoamericanas




Plantas de Generación Latinoamericanas



La Generación Eléctrica consiste en la transformación de cualquier tipo de energía en energía eléctrica. De manera obvia se ve la importancia de esta etapa durante la transformación de la electricidad hasta llegar a nuestros hogares.


Este artículo presenta un resumen de los principales proyectos de Generación Eléctrica en nuestros países de Latinoamérica detallados en la siguiente tabla:

País
Nombre del Proyecto
Capacidad Instalada MW
Tipo de generación
Argentina
Represa de Yacyretá
3100
Hídrica
Bahamas
Clifton Pier Power Plant
152
Diesel
Barbados
Spring Garden Oil Power Plant
85
Diesel
Bolivia
Planta de Generación Bulo Bulo
90
Gas natural
Brasil
Represa de Itaipú
14000
Hídrica
Chile
Planta Generadora Ventanas
875
Carbón
Colombia
Planta Hidroeléctrica de San Carlos
1240
Hídrica
Costa Rica
Planta hidroeléctrica de Limón
306
Hídrica
Ecuador
Represa del Paute
1100
Hídrica
El Salvador
Planta de Generación Cerrón Grande
170
Hídrica
Guatemala
Hidroeléctrica Chixoy
280
Hídrica
Haití
Represa Peligre
51
Hídrica
Honduras
Represa Francisco Morazán
600
Hídrica
México
Presa Manuel Moreno Torres
2430
Hídrica
Nicaragua
Planta de Generación Las Brisas
65
Diesel
Panamá
Represa Edwin Fábrega
300
Hídrica
Paraguay
Represa de Itaipú
14000
Hídrica
Uruguay
Represa de Salto Grande
1890
Hídrica





Estas son las principales plantas de generadoras que suministran la tan necesitada electricidad en nuestros países de Latinoamérica.