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Trabajando con suministros de energía inestables
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Un suministro eléctrico estable y fiable es un lujo al que estamos
acostumbrados en algunos países del mundo, pero el resto del planeta no
lo tiene tan sencillo. La energía es inestable en grandes áreas de
África, América del Sur y Asia. Y el problema se agrava ya que el
crecimiento de muchos países es superior a la capacidad de incrementar
la producción de energía.
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Los sistemas de alimentación de energía ininterrumpidos con frecuencias
de hasta 400 kVA pueden ser útiles para proteger líneas de proceso donde
los cortes de suministro sean problemáticos (por ejemplo líneas de
embalaje). La parada de producción de una de estas líneas durante varias
horas supone importantes costes por pérdidas de producción y otras
pérdidas derivadas del arranque como consecuencia de la especificidad de
estas líneas.
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Para estudiar este tipo de instalaciones lo primero que debemos analizar
son los costes que nos suponen los problemas de suministro y los
posibles daños en las máquinas. Pero seguidamente debemos analizar la
aplicación y diseñar correctamente el sistema de alimentación
ininsterrumpida. Veamos los criterios esenciales a tener en cuenta en el
diseño:
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A) AIRE ACONDICIONADO
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Los sistemas de baterías de ácido-plomo generan hidrógeno en el proceso
de carga y éste se libera incluso en baterías totalmente selladas (la
recombinación no es nunca del 100 %). Si la habitación prevista para
albergar las baterías es demasiado pequeña debe preverse la instalación
de ventilación suplementaria.
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El control de la acumulación de hidrógeno con el aire forma una mezcla
que en concentraciones superiores al 4,1 % es explosivo incluso con
pequeñas descargas electrostáticas. Recomendaciones a tener en cuenta en
el diseño son la colocar suelos antiestáticos que eviten que la carga
acumulada en las personas pueda ir a tierra.
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El hidrógeno es algo más ligero que el aire por lo que tenderá a elevarse y acumularse en la parte más elevada.
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C) SELECCIÓN DE LA UNIDAD UPS
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La seleccción de una unidad UPS se realiza midiendo la corriente de
carga pico bajo las condiciones de operación normales del a línea de
proceso. Las mediciones deben hacerse en cada una de las fases para
comprobar que están equilibradas y a partir de ahí podremos calcular la
demanda de potencia activa a la salida de la UPS. Hay que calcular
también la potencia reactiva para tenerla en cuenta en la salida de la
UPS. A partir de aquí es fácil dimensionar cableado y protecciones.
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Por último, calcularemos las caídas de tensión en el sistema y tendremos
dimensionado un sistema que nos permite superar los problemas con los
suministros de energía inestables.
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