lunes, 10 de octubre de 2016

ENLACES Y CENTROS DE TRANSFORMACION

COMPONENTES DE LAS REDES ELÉCTRICAS
La red eléctrica es una de esas cosas en las que nunca pensamos hasta que ya no funcionan. Pero la red eléctrica no es una cosa, ni siquiera una línea. Es un sistema . Si alguna parte de este sistema se daña o no es capaz de soportar la  necesaria, entonces porciones enteras de la red eléctrica caerán. Pero, debido a que la red eléctrica no está centralizada, se mantiene el  de energía a un área. Un apagón grande se produce cuando varios puntos de la red se ven afectados, lo que deja a una gran parte de la red inoperable.G

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http://www.ehowenespanol.com/componentes-red-electrica-lista_266167/




LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE ALTA TENCION

Las líneas de alta tensión son las de mayor tensión en un sistema eléctrico, las de mayor longitud y las que manipulan los mayores bloques de potencia. Enlazan entre sí las diferentes regiones intercambiando energía en ambos sentidos.
Para transportar la energía eléctrica a grandes distancias, minimizando las pérdidas y maximizando la potencia transportada, es necesario elevar la tensión de transporte. La tensión en los circuitos de transmisión puede extenderse desde 69 kV hasta 750 kV.
Un aumento de tensión significa una disminución de la intensidad que circula por la línea, para transportar la misma potencia, y por tanto, las pérdidas por calentamiento de los conductores y por efectos electromagnéticos. A mayor tensión, menor intensidad y, en consecuencia, menor pérdida energética, lo cual es muy importante si se toma en consideración el hecho de que las líneas de alta tensión suelen recorrer largas distancias.
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LINEAS DE DISTRIBUCIÓN DE BAJA TENCION

distribución de B.T. En función por la zona donde esta circule podemos encontrar una primera clasificación en urbana o rural, siendo la principal diferencia entre ambas la densidad de consumo, es decir, por la zona urbana el consumo por unidad de superficie y por habitante será superior que en la zona rural. Por la razón antes argumentada es necesario que los conductores de las zonas urbanas posean una sección mayor que los de las zonas rurales. El tendido de las redes de distribución de baja tensión puede realizarse de dos formas: • Red aérea. • Red subterránea. A su vez la red aérea, como ocurría en las redes de alta tensión, la podemos clasificar de dos formas, red tensada y red posada, en función de que los conductores estén o no sujetos a los muros de los edificios. Los conductores empleados pueden ser desnudos o aislados, siendo los aislados los más utilizados actualmente, quedando los desnudos relegados al uso de zonas rurales, en instalaciones antiguas de tendido aéreo. En esta unidad nos referiremos principalmente al tipo aislado, dado que es el que en la actualidad se utiliza únicamente en nuevas instalaciones.

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CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
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Un centro de transformación (abreviado CT) es una instalación eléctrica que recibe energía en alta tensión (30 kilovoltios) o en media tensión (10, 15 o 20 kilovoltios) y la entrega en media o baja tensión para su utilización por los usuarios finales, normalmente a 400 voltios en trifásica y 230 en monofásica.

https://es.wikipedia.org/wiki/Centro_de_transformaci%C3%B3n










domingo, 9 de octubre de 2016

ENLACES Y CENTROS DE TRANSFORMACION

CENTRALES HIDROELÉCTRICAS DEL ECUADOR

1.- CENTRAL DE AGOYAN
Descripción
La Central Hidroeléctrica Agoyán (Jaime Roldós Aguilera) se encuentra ubicada la parte central del país, cerca a la ciudad de Baños, en la provincia de Tungurahua. Aprovecha el caudal de las aguas del río Pastaza, y es la tercera generadora hidroeléctrica más importante del país.  ASTEC, en asociación con las firmas consultoras TRACTIONEL, ICA, INELIN, e INGECONSULT participó en los diseños y la asesoría para la construcción de la central hidroeléctrica.

Los trabajos se incluyeron la revisión de los estudios existentes y la realización de investiga­ciones y estudios complementarios, así como los diseños básicos de construc­ción y diseños completos de detalles constructivos y la elaboración de los planos detallados de construc­ción de las siguientes obras civiles: Presa, Conducción, Chimenea de Equilibrio , Tubería de presión, Casa de máquinas, Túneles de descarga y cámara de equilibrio, Patio de maniobras y edificio de control, Subestaciones de transmisión, Protección de la cascada de Agoyán.
Principales Características del Proyecto:
  • Capacidad:    156 MW
  • Muro Ataguía: Desarenador y embalse de regulación diaria para 60 m3/seg, 600.000 m3
  • Presa: De hormigón a gravedad de 43 m de altura y 300 m de longitud, con desagüe de fondo, vertedero y toma
  • Toma: Para 120 m3/seg
  • Túnel de Presión: Longitud 2.400 m para 120 m3/seg, diámetro = 6,00 m
  • Chimenea de Equilibrio: Subterránea
  • Tubería de Presión:    170 m con una caída de 150 m
  • Equipos: Hidromecánicos, mecánicos, eléctricos y de control
  • Casa de Máquinas:    Subterránea para alojar 2 grupos turbogene¬radores de 85.000 KVA cada uno
  • Subestación: Aislamiento en gas de 138 KV
  • Descarga: Dos túneles de descarga de baja presión de 116 m c/u, diámetro = 6,00 m

http://astec.com.ec/proyecto_hidroelectrico_agoyan.php

2.- SISTEMA HIDROELÉCTRICO INTERCONECTADO DEL RÍO ZAMORA
Descripción

La cuenca del río Zamora se encuentra ubicada en la parte sur-oriental del Ecuador, en la provincia de Zamora Chinchipe. Alcanza una superficie de 10.000 km2, con una precipitación anual promedio de 3.000 mm, dando como resultado un caudal promedio en el río de 667 m3/seg.


ASTEC, junto al resto de firmas consultoras que participaron en la asociación, identificó 22 sitios dentro de la cuenca del río Zamora para posibles aprovechamientos de generación hidroeléctrica, dentro de los cuales estudió 46 proyectos con una potencia continua aprovechable de 2.460 MW.
Posteriormente se escogió el sitio denominado G-11 para llevarlo a un nivel de estudio más avanzado, para el que se realizó un estudio de prefactibilidad avanzada e incluyó  los siguientes estudios:  topografía, hidrología y sedimentología, impactos ambientales, geología, metodología y criterios de diseño, energético (embalse Gualaquiza), costos de construcción, análisis del Mercado Energético del País, evaluación económica, y  programas y métodos de construcción.
Principales Características del Proyecto
  • Alto de la Presa: 157 m
  • Volumen del Embalse (útil): 577 Hm3
    • Numero 6
    • Diámetro: Variable de 7,70 a 6,5 m
    • Longitud: Variable de 356 a 580 m
    • Caudal de diseño: 172,3 m3/s (c/u)
  • Casa de Máquinas:
    • Tipo Subterraneo
    • Caída Neta: 143 m
    • Potencia Instalada: 1.200 MW
    • Número de grupos: 6 Francis

http://astec.com.ec/sistema_hidroelectrico_zamora.php

3.- CENTRAL HIDROELÉCTRICA APAQUI

Descripción

El proyecto hidroeléctrico Apaquí  se encuentra ubicado al norte del Ecuador, en la provincia de Carchi, a 100 km de la ciudad de Quito, y consiste en el aprovechamiento de las aguas del río Apaquí.

ASTEC realizó las siguientes actividades como parte del estudio de factibilidad avanzada: Revisión y actualización de la factibilidad técnica; actualización de costos de las obras y el equipamiento; revisión y actualización de la factibilidad económica; revisión y actualización de la factibilidad ambiental; y el estudio de impacto ambiental preliminar de la línea de transmisión.
Posteriormente realizó la revisión y actualización del estudio de factibilidad avanzada con el propósito de mejorar las características del proyecto, incrementando así la potencia instalada de 36 MW a 45MW.

Principales Características del Proyecto
  • Alto de la Presa (Azud): 20 m
  • Capacidad del Embalse: 126.000 m3
  • Longitud del Vertedero: 20 m
  • Toma: Para 9 m3/s
  • Túnel y tubería de conducción:
    • Tramo 1: Túnel de 3,6 m de diámetro externo y  7.680,1 m de longitud
    • Tramo 2: Tubería de acero de 1,8 m de diámetro, enterrada  y de 1.495 m de longitud
    • Tramo 3: Tubería de acero de 1,8 m de diámetro
  • Chimenea de Equlibrio: subterránea, pozo vertical de interconexión de 4 m de diámetro y 35 m de longitud; y chimenea de 8,0 m de diámetro y 23 m de alto
  • Tubería de Presión: 1,70 m de diámetro, con espesores de 0,8; 0,16; 0,22; 0,30; y 0,34 m
  • Casa de Máquinas: Cielo Abierto; 3 unidades con capacidad de 15 MW cada una; área: 842,40 m2
  •  Subestación y línea de transmisión: 138 kV

4.- CENTRAL HIDROELÉCTRICA COCA CODO SINCLAR
Descripción
El proyecto hidroeléctrico Coca Codo Sinclair está ubicado en las provincias de Napo y Sucumbíos, en la parte nor-oriental del Ecuador, y consiste del aprovechamiento de las aguas del río Coca.   Actualmente el proyecto se encuentra en fase de licitación para la elaboración de sus diseños definitivos y construcción. De entrar en operación este se convertirá en el proyecto hidroeléctrico más grande del país, con una potencia instalada de 1.500 MW.

ASTEC, junto a las demás firmas consultoras que participaron en la asociación, realizó los diseños a nivel de factibilidad avanzada de las obras de desvío, obras complementarias, presas, chimenea de equilibrio, central, caminos de acceso, equipos hidromecánicos, electromecánicos, obras civiles y subestaciones, y estudio de la línea de transmisión.
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Así mismo, ejecutó los estudios, trabajos e investigaciones de campo y laboratorio, estudios ecológicos y de impacto ambiental, realizó la determinación de costos y presupuestos, programación de las obras, metodología de la construcción, y la evaluación financiera del proyecto.
Principales Características del Proyecto:
  • Presa de hormigón (altura): 38.1m
  • Longitud del vertedero principal: 110.0 m
  • Longitud del vertedero auxiliar: 66.0 m
  • Capacidad máxima: 20.000 m3/s
  • Túnel de conducción:  24,9 km (63.50 m3/s)
  • Embalse compensador:
    • Presa de escollera (altura máxima): 53,50 m
    • Volumen total de embalse: 812.103 m3
    • Volumen útil: 530 .103 m3
  • Tubería de presión:
    • Caudal de diseño: 80,25 m3/s
    • Tramo en hormigón: 1.418,70 m de longitud por 4,50 m de diámetro.
    • Tramo Blindado: 425 m de longitud  por 4,2 m diámetro.
  • Casa de Máquinas:
    • Número de grupos: 3 Pelton
    • Caída neta: 609 m
    • Potencia instalada: 432 MW
  • Túnel de descarga: 643,30 m de longitud por 5,80 m de diámetro.
  • Línea de transmisión: 150 km (230 kv)
5.- CENTRAL HIDROELÉCTRICA PAUTE

Descripción
La Central Hidroeléctrica Paute se encuentra ubicada en la provincia de Azuay, en la zona centro sur del Ecuador, y consiste en el aprovechamiento de las aguas del río Paute. Actualmente es la central generadora más grande del país, con una capacidad instalada de 1.075 MW, lo cual representa el 32% de la capacidad total instalada en el Ecuador.


ASTEC, en asociación con la firmas consultoras IECO, ICA, e INLEIN, participó en elaboración, revisión y complementación durante la ejecución de las fases A, B, y C de la etapa I de las obras del proyecto.  Los trabajos realizados incluyeron:
  • Elaborar y revisar  planos y documentos detallados de construcción de todas y cada una de las obras y componentes en la construcción;
  • Elaborar presupuestos y programas de construcción;
  • Definir la potencia y energía del aprovechamiento del río Paute, con y sin Mazar, incluyendo la Central Sopladora, y determinar la secuencia de ejecución por etapas;
  • Optimizar el número y tamaño de unidades a instalarse en la Fase C, considerando la configuración y funcionamiento del Sistema Nacional Interconectado;
  • Revisar y optimizar el diseño y dimensiones de las obras de la Fase C de la Central Paute.
  • Determinar las características de la línea de transmisión Paute-Quito, Quito-Guayaquil y Guayaquil-Paute y sus subestaciones correspondientes;
  • Asesorar durante la construcción del Sistema y de las Subestaciones hasta su puesta en marcha
  • Evaluación económica y financiera del proyecto
Principales Características del Proyecto:
  • Presa: hormigón a gravedad de 170 m de altura y 420 m de longitud en la coronación, con vertedero central; volumen de hormigón 1.180.000 m3
  • Túnel de Desvío:  12 m de diámetro y 590 m de longitud (2.200 m3/s)
  • Túnel de Carga:  5 m de diámetro y 6.070 m de longitud
  • Chimenea de Equilibrio:  Pozo de 7 m de diámetro y 170 m de altura
  • Tubería de Presión:  3,75 m de diámetro, revestida con tubería de acero (25/45 mm)
  • Casa de Máquinas:  caverna subterránea de 123 x 42 x 23 m
  • Patio de Maniobras:  capacidad inicial de 750 MVA (FOA) con equipo aislado en SF6
  • Generadores:  5 de 111/127,7 MVA
  • Turbinas:  5 Pelton de 116 MW
  • Sistema de Transmisión:

    • Líneas a 230 KV:       
      • Milagro-Paute (160 km)
    • Líneas a 138 KV:      
      •  Santo Domingo-Esmeraldas (170 km)
      • Quevedo-Portoviejo (120 km)
      • Pascuales-Santa Elena (120 km)
      • Milagro-Machala (125 km)
      • Paute-Cuenca (170 km)
    • Subestaciones de 230 KV:   Pascuales, Quevedo, Santo Domingo, Santa Rosa, Molino, Milagro
    • Subestaciones de 138/69 KV:  Esmeraldas, Portoviejo, Santa Rosa y Cuenca




PROCESO DE GENERACIÓN, TRANSFORMACIÓN,  TRASPORTE Y DISTRIBUCIÓN DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
Generación y transporte de electricidad es el conjunto de instalaciones que se utilizan para transformar otros tipos de energía en electricidad y transportarla hasta los lugares donde se consume. La generación y transporte de energía en forma de electricidad tiene importantes ventajas económicas debido al costo por unidad generada.

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml#ixzz4MdD1ylpp
En una central hidroeléctrica, el agua que cae de una presa hace girar turbinas que impulsan generadores eléctricos. La electricidad se transporta a una estación de transmisión, donde un transformador convierte la corriente de baja tensión en una corriente de alta tensión. La electricidad se transporta por cables de alta tensión a las estaciones de distribución, donde se reduce la tensión mediante transformadores hasta niveles adecuados para los usuarios. Las líneas primarias pueden transmitir electricidad con tensiones de hasta 500.000 voltios o más. Las líneas secundarias que van a las viviendas tienen tensiones de 220 o 110 voltios.
El desarrollo actual de los rectificadores de estado sólido para alta tensión hace posible una conversión económica de alta tensión de corriente alterna a alta tensión de corriente continua para la distribución de electricidad. Esto evita las pérdidas inductivas y capacitivas que se producen en la transmisión de corriente alterna.


Leer más: http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml#ixzz4MdDDttLI
Las líneas de conducción se pueden diferenciar según su función secundaria en líneas de transporte (altos voltajes) y líneas de distribución (bajos voltajes). Las primeras se identifican a primera vista por el tamaño de las torres o apoyos, la distancia entre conductores, las largas series de platillos de que constan los aisladores y la existencia de una línea superior de cable más fino que es la línea de tierra. Las líneas de distribución, también denominadas terciarias, son las últimas existentes antes de llegar la electricidad al usuario, y reciben aquella denominación por tratarse de las que distribuyen la electricidad al último eslabón de la cadena.

Leer más: http://www.monografias.com/trabajos13/genytran/genytran.shtml#ixzz4MdDNzXfQ