sábado, 6 de octubre de 2007

INVESTIGACION PISO FALSO, LINEAS DEDICADAS, SISTEMAS DE ALIMENTACION INTERRUMPIDO

PISO FALSO

En el proceso de fabricación de pisos falsos se desarrolla un nuevo modelo de estructura para el piso falso, estandarizándose en dos modelos: metal-hormigón (HM) y metal-madera (MM). Para el tipo HM se rediseñó también la estampa inferior adoptándose un esquema de 64 estampas hemisféricas uniformemente repartidas y un anillo perimetral de mayor profundidad. Esta mayor altura de estampa hemisférica y anillo, otorga un mejor comportamiento estructural, logrando así una loseta de mejor resistencia mecánica sin modificar los espesores de los aceros (464 kg/pulg2 carga puntual). Además, se introducen varias mejoras y racionalización en las líneas de producción. Junto con ello, y gracias al apoyo de CORFO, a través del cofinanciamiento de tres proyectos de Innovación tecnológica, se desarrollan e implementan nuevos procesos y productos en sistemas de piso: la máquina soldadora multipunto, altamente especializada. La máquina apoya la producción del modelo HM, logrando incrementar fuertemente la velocidad de producción y mayor precisión en el soldado, clave central de la calidad final del producto. La fabricación de esta máquina permitió equipararse tecnológicamente con líderes mundiales en la materia. Esta soldadora Oscar Segovia C. Arquitecto Gerente General DICSACOM S.A. permite computacionalmente la fusión en un lapso de 0,20 segundos, con una potencia de 30 KVA, con menor deformación de la placa al soldar 10 puntos en forma de cascada alternadamente para evitar concentración de calor puntual. Con ello podría incrementarse en 10 veces la productividad, con un ahorro de personal de 75%, por tratarse de gente no especializada y, por ende, de menor costo. También se diseñaron matrices (con cofinanciamiento estatal) para un nuevo recubrimiento para pisos falsos de acero inoxidable antideslizante con positiva acogida por parte de arquitectos y constructoras, quienes encuentran un producto de diseño atractivo y de aplicación a proyectos mineros e industriales, los que necesitan materialidades resistentes a ácidos y abrasión.

Balance de fases

El balance de fases consiste en transferir carga entre fases de cada uno de los nodos del sistema, esta transferencia se realiza de forma manual teniendo en cuenta los diferentes tipos de conexión de las cargas (Y, D). El balance total del sistema no es posible conseguirlo debido a las características de des balance propias de las cargas y las configuraciones de las líneas (monofásicas, trifásicas, etc.)


¿Que es una tierra física?

Cuando se propone hacer la instalación a “Tierra Física”, de inmediato pensamos en una varilla o una malla de metal conductora (red de tierra), ahogada en el terreno inmediato de nuestras instalaciones con el fin de que las descargas fortuitas ya mencionadas, sean confinadas en forma de ondas para que se dispersen en el terreno subyacente y de esa forma sean “disipadas”, en donde se supone que tenemos una carga de cero volts y que además nos olvidamos de que estos elementos son de degradación rápida y que requieren mantenimiento.
La observación de los cero volts entre cargas atmosféricas (Neutro-Ground-Masas) no necesariamente es cierta, pues según mediciones llevadas a cabo con equipo de mediana y alta tecnología, existen zonas de disipación de descargas que tienen voltajes muy superiores a cero, donde lo que se supone que debe de ser de protección humana o a equipo eléctrico y/o electrónico, se convierte en un punto alto de riesgo con consecuencias impredecibles.
Hay lugares en los que dicha diferencia de potencial llega a ser tan alto que se han logrado mediciones entre neutro y tierra física (desde 5 o más voltios C.A.), lo cual significa que entre el cable que se supone que TIENE VOLTAJE CERO y la tierra que también lo debe tener, existe un potencial de tal magnitud que bien se podría comparar con la necesaria para que trabajen los aparatos domésticos como refrigeradores, televisores, licuadoras, hornos de microondas, computadoras, etc.
Este fenómeno detectado se presenta por la cantidad de descargas eléctricas, magnéticas y de ondas hertzianas que se obtienen por una incorrecta disipación a tierra y que “saturan” a los conductores de puesta a tierra.
Esto no es lo mas grave, pues en el caso de la industria se han realizado mediciones que hacen incrementar un factor denominado de pérdidas, que afecta directamente a la pérdida de capital, por las constantes “fallas de energía” y el constante deterioro del equipo electrónico originado por esa corriente de falla que no llega a disiparse eficientemente y que da una diferencia de potencial en el suelo donde se tiene la supuesta descarga de “tierra física”.
Es por ello que se sugiere un esquema de protección de alta eficiencia electromecánica y electrónica que verdaderamente realice la disipación de la carga que fluye hacia la tierra física de nuestros aparatos y equipos que requieren de ella, que a la vez reduzca a un MÍNIMO REAL el riesgo por aquellas corrientes indeseables no confinadas por los sistemas tradicionales. Con la finalidad de que sean realmente eliminadas, de forma tal que la posibilidad de falla de equipos e instalaciones sea reducida a su mínima expresión. Además, se busca el máximo aprovechamiento de nuestra potencia de entrada a los aparatos y equipos, al no encontrar el problema que representa esa corriente de falla en los circuitos e instalaciones, así como la compatibilidad y acoplamiento efectivo entre las fuentes de energía y las cargas eléctricas. Encontrar corriente e impedancia en la tierra en donde tenemos nuestras instalaciones, no es raro ni caso excepcional debido a que la tierra está siendo “saturada” por diferentes medios como ondas electromagnéticas provocadas por campos eléctricos, campos magnéticos, corriente de falla o descargas de cualquier tipo, incluyendo las descargas meteorológicas las cuales navegan en la corteza terrestre y ocasionan una carga que puede ser conducida a los equipos por medio de las propias instalaciones de tierra física convencionales.
Una vez determinado el origen del problema, se buscó una solución óptima para erradicar el riesgo que presenta la carga que satura el suelo y que provoca gran cantidad de fallas en el funcionamiento de los aparatos como cortocircuitos, alti-bajas en el voltaje de circuitos “regulados”, desconexión intermitente de corto circuito, etc.
Así pues, confirmado el hecho de que existía una carga eléctrica donde se suponía que debería ser cero de voltaje, se propone establecer la forma de evitar que dicho potencial afectara instalaciones o bien que éstas quedaran como la teoría y el propio diseño lo exige.
Al comprobar que la carga en el suelo es muy superior a lo esperado y llega de forma impredecible de todas partes, lo que ocasiona que una descarga eléctrica fortuita llegue a impactar en la instalación convencional de “tierra física”, la descarga encontraría una alta resistencia al llegar directamente al suelo y, por lo tanto, “correría” por todas las instalaciones eléctricas y lo que estuviera conectado a ellas.
Por ello se debe procurar anular la impedancia total ( ZR, ZL, ZC) y en un amplio espectro de frecuencias con respecto al suelo y reducirla a su mínima expresión con el fin de que las descargas que pudieran llegar a formarse en estos lugares se disiparan en forma de ondas, sin el riesgo de un incremento del voltaje de paso, de toque o en los circuitos e instalaciones conectadas a “tierra física”.
Los pararrayos resultan ser el factor de más alto riesgo, pues al estar sobrecargado el suelo de energía, si esta energía es de la misma polaridad que la de la atmósfera, las descargas NO LLEGAN A DAR EN LOS PARARRAYOS, por el contrario, los evitan. Y si la energía en el suelo es de diferente polaridad que la de la atmósfera, entonces actúan como “atrayentes” de las descargas y, al no encontrar dichas descargas la menor impedancia a tierra, los rayos llegan a ser conducidos por las estructuras metálicas de las edificaciones, tales como: varillas, pasamanos, tuberías de agua, gabinetes metálicos y las mismas instalaciones eléctricas, con lo que puede provocar el efecto de explosiones en los sitios donde se descargan en su mayor potencial.
De aquí la necesidad de encontrar la forma de “igualar la impedancia” o resistencia de los puntos de descarga y de atrapamiento de los rayos, de tal manera que, cuando se encuentre la descarga tocando el pararrayos, en todo el sistema se tenga igual impedancia para que la descarga se dirija directamente a tierra en forma de onda horizontal que nulifique los efectos destructivos.
La orientación de los campos electromagnéticos se debe dar en base a los polos magnéticos del planeta. El campo magnético de la tierra, al no estar “alineado” con campos formados por otros orígenes, crea nodos y distorsiones por la influencia de las líneas de campo y da como consecuencia interferencias al de menor valor.


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Sistema de potencia interrumpido

Al sistema de potencia lo forman todos los elementos que están interrelacionados con el fin de lograr realizar un trabajo en función del tiempo, sin incluir los elementos de control previamente descritos. Ya que estos están clasificados como los que operan a un dispositivo.Quisiera que quedara bien claro esto:Los elementos de potencia vienen siendo los elementos con los cuales opera un equipo.Y los elementos de control vienen siendo los elementos por los cuales operan los elementos de potencia los que a su vez hacen que opere un equipo¿Notan la diferencia?Si retrocedemos al ejemplo anterior, al del control de velocidad de un motor de corriente directa de 45 HP ¿Cuáles serian en este caso los elementos del sistema de potencia?Pues bien la respuesta es:El interruptor generalLos fusiblesLas líneas de transmisión El contactoLos elementos térmicos yÉl modulo de potencia de los rectificadores controlados de silicio
Si bien se fijan son todos los elementos que están interrelacionados para llevar lo que es el voltaje de alimentación de 440 volts. Hasta la carga que en este caso es el motor de corriente directa en cuestiónObserven bien que en ningún momento estamos mencionando para nada a las tarjetas electrónicas, a ninguna.Observen también que tampoco estamos mencionando a ninguna clase de sensor o relevador o tacómetro, o lámparas piloto o LED`s Tampoco mencionamos a los LIMIT
SWITCH, a los microswitch, a los potenciómetros, ni a las fuentes de voltaje de 12 volts Pues bien ninguno de estos elementos se menciono y ¿saben por que?Ya lo saben... ¡¡¡Correcto!!!No se mencionaron por que todos estos elementos conforman lo que es el sistema de control que es muy diferente al sistema de potencia.

1 comentario:

Mandingo dijo...

Muchas Gracias Laurita ;D Muy Buena Investigacion Me Ayudo De Mucho Te Lo Agradezco. Saludos!