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Artículos

Real Decreto 56/2016, oportunidad para el sector

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¿Qué equipo tengo que instalar para cumplirlo?

Situación inicial

El pasado 13 de Febrero de 2016 se publicó en España el Real Decreto 56/2016, siendo este una transposición de la Directiva Europea 2012/27/UE. Este nuevo decreto pretende cumplir con los objetivos de gestión energética marcados por la zona Euro para el 2020.

El principal objetivo de los estados miembros es el llamado 20+20+20, el cual define tres claros objetivos:

 OBJETIVO AÑO 2020
FN-RealDecreto-down

Disminución del
20%
del consumo energético
   
Disminución del
20%
de emisiones
   
Disminución del
20%
en energías renovables

 

Las grandes empresas con más de 250 empleados o facturación superior a 50 M€ o, balance general superior a 43 M€, y las grandes sociedades están obligadas a cumplir con el Real Decreto. Estas disponen de dos alternativas para la consecución de los objetivos marcados:

  • Realización de una auditoria energética según se establece en el apartado 3 del artículo 3.
  • Instalación de un Sistema de Gestión Energética (SGE), en línea con las normas internacionales tales como la ISO 50001, siempre que incluya una auditoría energética.

Diseñados para cumplir con el Real Decreto 56/2016

La Solución

Como hemos visto anteriormente, el nuevo Real Decreto 56/2016 establece la posibilidad de instalar un Sistema de Gestión Energética (SGE) para el registro, verificación y representación de datos reales de consumo energético y emisiones.

Normalmente, para la implantación de un SGE es necesaria una alta inversión en equipos de medida de energía, además del cableado de comunicaciones, junto con la instalación de un software control en el servidor de la empresa, siendo este el principal responsable de la monitorización y gestión de la información reportada por cada uno de los equipos que forman el sistema.

CIRCUTOR ofrece una revolucionaria solución a través del uso de los nuevos analizadores de redes CVM-B100CVM-B150 con función SGE integrada. Es decir, estos analizadores incorporan internamente un Sistema de Gestión de la Energía sin necesidad de instalar ningún componente extra.

Estos equipos disponen de un puerto Ethernet para acceder directamente desde cualquier PC para registrar más de un año de datos de energía, emisiones de CO2 y horas de funcionamiento. Además, el sistema SGE incorpora un potente software integrado para monitorizar cualquier variable en tiempo real, registrarla y mostrarla tanto en formato gráfica como tabla para ser exportado en diferentes formatos. Su sistema interno de alarmas asegura la detección de cualquier incidencia pudiendo ser enviada por e-mail para su rápida solución.

Analizador + Software de gestión energética integrado

Analizadores de redes CVM-B100/B150

Los analizadores CVM-B100/B150 con el módulo datalogger, son equipos para instalación en panel, con dimensiones de 96x96 milímetros y 144x144 milímetros respectivamente, con software integrado para la Gestión Energética (SGE) según las nuevas normativas o requerimientos del mercado. Estos equipos disponen de una gran precisión en la medida, pudiendo realizar análisis de innumerables parámetros eléctricos, así como la descomposición armónica en tensión y corriente, hasta el orden 50.

Software de gestión integrado (SGE). Compatible con diversos navegadores webSoftware de gestión integrado (SGE). Compatible con diversos navegadores web (Firefox, Chrome, Safari...)

Los nuevos analizadores disponen de un nuevo entorno de visualización gráfica gracias a su pantalla VGA, a través de la cual el usuario podrá disfrutar de un nuevo concepto de analizadores de redes basados en su interfaz SCV (Slide, Choose & View), con un exclusivo diseño de CIRCUTOR.

Algunas de las características más destacadas son:

  • Software SGE integrado (a través del módulo datalogger).
  • Acceso vía navegador web (Web server integrado).
  • Almacenamiento de datos durante más de un año.
  • Medida de energía consumida y generada (alta precisión en Clase 0,5S).
  • Medida de emisiones de CO2 (total y por tarifa).
  • Medida de costes e EUROS u otra moneda (total y por tarifa).
  • Registro de horas de funcionamiento para labores de mantenimiento.
  • Medida de más de 500 parámetros eléctricos.
  • Protección frontal IP 65 (con junta de estanqueidad).
  • Punto de comunicaciones Ethernet y RS-485 (Modbus RTU/BACnet).
  • Pantalla VGA con gran resolución y color con pantallas personalizables.
  • Modular (posibilidad de conectar hasta 3 módulos de expansión+ datalogger).
  • Botones de desplazamientos táctiles.
  • 3 Tarifas (seleccionables por entrada digital o por comunicaciones RS-485).
  • 2 Salidas a relé para alarmas.
  • 2 Salidas a transistor para alarmas o generación de impulsos.
  • 2 Entradas para selección de tarifas del o gestión de estados lógicos.

Aplicación

¿Dónde se instalan los analizadores?

¿Dónde se instalan los analizadores?

Más características:

Contaje de energía

  • Contaje de Energía eléctrica (consumida y generada)
  • Contaje de pulsos (Agua, Gas, Calor, etc.)
  • Contaje emisiones de CO2
  • Contaje horas de funcionamiento (mantenimiento preventivo)
  • Contaje de EUROS

Gestión de alarmas

  • Dispone de 4 salidas para la gestión de alarmas + envío de correos electrónicos.

Trazabilidad

  • El equipo registra internamente hasta 500 variables durante más de un año.

Realización y envío de informes de consumos a través de PowerStudio Scada:

  • A través de PowerStudio Scada se pueden generar informes de gastos energéticos y enviarlos automáticamente a diferentes departamentos para realizar acciones de previsión de gastos.

Módulo datalogger

Módulo datalogger

Dota al equipo de memoria:

  • Con registros de hasta un año (más de 500 variables) 
  • Webserver integrado (vía IP) con acceso mediante navegador (Internet Explorer, Firefox, Chrome, etc.) a PowerStudio embebido o mediante peticiones vía XML para su lectura y configuración.
  • Capaz de reportar todos los datos monitorizados y registrados a un PowerStudio superior.
Hasta 4 módulos de expansión acoplables

Módulos de comunicaciones

Módulos de comunicaciones

Adapta el equipo a múltiples protocolos:

  • Modbus TCP (bridge)
  • LonWorks
  • Profibus
  • M-Bus

Módulos de entradas / salidas

Módulos de entradas / salidas

Controla tu instalación y procesos:

  • 8 salidas de transistor +8 entrada digitales
  • 8 salidas de relé + 8 entradas digitales
  • 8 salidas + 4 entradas analógicas (0/4 ... 20 mA)

 

 

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COMPACT DC. El nuevo concentrador PLC PRIME de CIRCUTOR

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COMPACT DC es la solución óptima para la gestión y supervisión de contadores inteligentes en redes de baja tensión.

Conozca las ventajas de un producto esencial para maximizar la eficiencia y el ahorro en la gestión de redes de contadores inteligentes. COMPACT DC es el concentrador que ofrece las mejores prestaciones del mercado en cuanto a disponibilidad e interoperabilidad de contadores inteligentes, para poder recoger y gestionar datos de su red de distribución en todo momento y con las máximas garantías.

La nueva gama de concentradores COMPACT DC es la tercera generación de concentradores PLC PRIME de CIRCUTOR, creada con el fin de ofrecer a sus clientes la solución que necesitan para gestionar redes de contadores de energía con un producto de máximas prestaciones, más compacto y más competitivo, para satisfacer un mercado exigente y en crecimiento.

¿Por qué COMPACT DC satisfará todas sus necesidades?

  • Un equipo adaptado al futuro de las Smart Grids

PRIME ALLIANCECIRCUTOR es miembro y ha colaborado con la PRIME Alliance desde sus inicios. PRIME Alliance es la mayor apuesta a nivel europeo para el desarrollo del estándar de telegestión de contadores inteligentes PoweR line Intelligent Metering Evolution (PRIME), que habilita la red eléctrica hacia las utilidades del futuro, el de las Smart Grids. Ya hay más de 10 millones de contadores inteligentes con sistema PRIME instalados en todo el mundo. Por su parte, el concentrador COMPACT DC, cumple con las normas CENELEC EN 50065-1 referente a ensayos de transmisión de señales por la red de baja tensión en la banda de frecuencias de 9-95 kHz (Banda A PRIME).

De esta manera, el nuevo COMPACT DC es el elemento principal para los sistemas Smart Metering con comunicaciones PRIME, encargado de la gestión entre el sistema central de supervisión y la lectura y ejecución de acciones aplicables sobre contadores de energía eléctrica de cualquier fabricante que dispongan de la tecnología PRIME.

FN-compact-dc-estructuraSistema completo de telegestión PRIME
  • Un equipo que asegura la fiabilidad y disponibilidad del servicio

Siguiendo nuestros principios para ofrecer la máxima fiabilidad y solidez en los productos CIRCUTOR, COMPACT DC evoluciona la tecnología de procesamiento de datos y comunicaciones PLC PRIME que certificaron con éxito los modelos precedentes de concentradores CIRCUTOR con la máxima calificación en las “prueba A” realizadas en el Instituto Tecnológico de la Energía (ITE) respecto a la interoperabilidad. Estos ensayos evalúan la respuesta del concentrador ante la conexión de cientos de contadores de diferentes fabricantes. El ensayo del ITE, reproduce las condiciones reales de una red de distribución eléctrica con centralización de contadores para certificar la máxima disponibilidad de los contadores inteligentes, independientemente de quienes los fabrican.

  • Un equipo más protegido y seguro

COMPACT DC ofrece mayor seguridad y resistencia gracias a un sistema anti-intrusismo acreditado por los ensayos externos realizados por consultoras especializadas y de reputación internacional. Este sistema garantiza a los equipos contra intentos de violación del contenido, forzamientos o entradas no deseadas al sistema de telegestión de contadores, permitiendo así asegurar los equipos contra pérdidas no técnicas de la instalación o intentos de sabotaje.

Además, COMPACT DC es líder en el mercado ya que es el primer concentrador en presentar un sistema de protección contra sobretensiones que se puedan originar en la red gracias al aislamiento de hasta 10 kV durante 1 minuto de los puertos de comunicación Ethernet y de las entradas digitales. De esta manera, su instalación aumenta en seguridad y se reduce riesgo de fallo ante situaciones inevitables de sobretensiones en la red.

  • Un sistema que facilita el control total sobre la red de contadores

Aplicación WEBCOMPACT DC dispone de una aplicación Web desde donde acceder al concentrador y a los contadores inteligentes de la red de baja tensión a la cual pertenecen. COMPACT DC se conecta a través de su puerto Ethernet o de su módem 3G integrado (según modelo) con el servidor Web. A través de este sencillo acceso al dispositivo, la compañía distribuidora podrá configurar el concentrador, controlar los contadores inteligentes, ver el mapa de la estructura de comunicación de los contadores, controlar tareas, actualizar el firmware de los contadores y concentradores, obtener estadísticas de comunicaciones del concentrador, y otras posibilidades.

  • Un equipo más compacto y competitivo

La nueva generación de concentradores COMPACT DC ha evolucionado respecto su anterior versión reduciendo su tamaño significativamente, con el fin de facilitar el montaje en armarios interiores o exteriores típicamente encontrados en los centros de transformación MT/BT. Su formato compacto admite que todas las funcionalidades estén ya integradas dentro de una envolvente sólida fabricada de material plástico V0 autoextinguible, que le confiere unas propiedades mecánicas robustas, más resistencia a las condiciones ambientales rigurosas, y evita la necesidad de mantenimiento alguno. La larga experiencia de CIRCUTOR en estos equipos ha permitido ofrecer a sus clientes un producto de máximas prestaciones a un coste ajustado y competitivo para acceder a mercados exigentes.

  • Una gama de productos con funcionalidades adaptadas a sus necesidades:

Compact DC, Concentrador PLC PRIME       

Tipo Código Supervisor BT Módem 3G Entradas
digitales (*)
Conexión
segundo
transformador
Dimensiones
(Ancho x Alto x Fondo)
Compact DC 3G [*] Q46010 - - 203 x 120 x 130
Compact DC 4I [*] Q46020 - 4 - 203 x 120 x 130
Compact DC SBT [*] Q46030 - - - 165 x 120 x 130
Compact DC BASIC [*] Q46040 - - - 165 x 120 x 130
Compact DC 2 [*] Q46050 2 - 4 279 x 120 x 130

(*) 4 entradas digitales aisladas 10 kV / 1 min       

 

La diversa gama COMPACT DC le permite escoger el producto que más se adapta a sus necesidades. Excepto la versión BASIC, todos los productos de la gama poseen Supervisor BT, que consiste en un contador trifásico indirecto con funciones de supervisión de baja tensión, para la contabilización total de energía de la línea principal. Esto permite detectar pérdidas técnicas y no técnicas en la instalación. Entre los otros modelos disponibles, destacan el COMPACT DC 3G que dispone además de módem 3G, permitiendo conectarse al equipo e intercambiar datos con otros dispositivos sin necesidad de conexión Wi-Fi. Por último, el COMPACT DC 2 es un modelo innovador que permite en un solo concentrador gestionar 2 redes de contadores inteligentes de baja tensión distintas que se puedan derivar del mismo centro de transformación, disminuyendo así el número de equipos concentradores necesarios y ofreciendo a las empresas distribuidoras un interesante coste de oportunidad.

Con el concentrador COMPACT DC, CIRCUTOR sigue manteniendo el liderazgo en el sector del Smart Metering con las soluciones tecnológicamente más avanzadas del mercado, ofreciendo así los mejores productos a sus clientes.

 

  Más información: PRIME. Soluciones para sistemas AMI
 

Contacte con nosotros:
t. 93 745 29 00
 

 


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¿Cómo Elegir los EnPIs correctos?

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Dentro de un plan de eficiencia energética o de implementación de la ISO 50001, una vez establecidos los objetivos tras una auditoría energética, es necesario estudiar cómo vamos a medir la consecución de los mismos.

Los EnPIS (Energy Performance Indicators) son indicadores que nos van a servir para medir, evaluar y controlar aspectos relevantes de la instalación, los cuales pueden afectar a la consecución de los objetivos.

Al iniciar un proyecto de eficiencia energética, o en el proceso de seguimiento y mejora continuo, los EnPIs han de definirse conjuntamente con los responsables de cada área o departamento que tenga influencia sobre ellos.

Los EnPIs han de ser los más apropiados para cada área, proceso u organización, teniendo que adaptarlo a cada caso. Los EnPIs se establecen mediante la pauta de ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y medibles en el tiempo (el acrónimo SMART en inglés), permitiendo que sea lo más estable y especifico a lo largo del tiempo.

Básicamente debemos plantearnos las siguientes preguntas:

  • ¿Qué vamos a medir?
  • ¿Qué ratio vamos a utilizar?
  • ¿Cómo lo vamos a medir?
  • ¿Podemos alcanzar el objetivo?
  • ¿Cuán importante es para la empresa?
  • ¿Cuál es el tiempo de consecución del objetivo?

Cada empresa o negocio es diferente, por lo que no basta con un copiar o pegar un mismo EnPI para cada proyecto de eficiencia energética.

Ahora piensa, ¿Cuál va a ser tu EnPI?

 


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Los vehículos eléctricos, ¿Resolverán algún problema?

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La movilidad eléctrica presenta una enorme ventaja en todas las categorías de impacto que puedan contemplarse.

Desde hace algunos años aparecen noticias que nos indican la caducidad de nuestro modelo de movilidad. Todas ellas contienen implicaciones importantes relacionadas con la utilización de los recursos energéticos, la contaminación en las ciudades y la salud de los ciudadanos.

El escándalo en la manipulación de las emisiones por parte de diversos fabricantes de automóviles, no sólo VW; la vergonzosa permisibilidad por el Parlamento Europeo aumentando los límites de emisiones unitarias, cuando desde hace lustros se intentaba reducirlas, la superación reiterada de los límites de inmisión en muchas ciudades europeas fijados por las Directivas, la falta de dinamismo de los grandes fabricantes del sector frente a la innovación de los emergentes –Tesla como ejemplo-, etc. nos recuerda un escenario similar que aconteció hace unas décadas en el mundo industrial, de la imagen y de las comunicaciones, con la irrupción de las tecnologías digitales disruptivas.

Que el panorama es todavía confuso lo podemos percibir tanto en las desacertadas previsiones de algún ministerio, como en la confusión sobre potencialidades e impactos de la nueva movilidad eléctrica. Tomemos como ejemplo una de las interesantes entrevistas de "la Contra" (La Vanguardia 09/10/13) con Stephen Emmott, reconocido investigador crítico con el actual sistema económico y ciertamente apocalíptico en lo relativo a la situación ambiental, afirmaba de manera contundente "los vehículos eléctricos no resuelven nada, sólo trasladan el problema desde el tubo de escape hacia la chimenea de una central eléctrica".


La combinación de Marquesinas fotovoltaicas y los sistemas de recarga para VE, dos aliados ante la enorme oportunidad energética, ambiental y de movilidad que representan los VE.


Sin dudar de su capacidad y coincidiendo en gran medida con su análisis, escogemos dicha opinión como representativa de la desorientación relativa a los vehículos eléctricos (VE) y los cambios de movilidad que representará su implantación. Dicha desinformación abarca por lo menos tres aspectos distintos: por las implicaciones que representa la eficiencia energética, por la posibilidad de generar electricidad con múltiples fuentes y tecnologías, o por la inherente reducción de impactos ambientales con la reinvención de la movilidad de los nuevos VE.

Los actuales vehículos de combustión interna (VCI), no son otra cosa que máquinas térmicas muy sofisticadas con una envolvente más o menos afortunada. Todas ellas tienen asociado un rendimiento que puede situarse alrededor del 30% (de cada 100 unidades de energía, solo aprovechamos 30, el resto se convierte en energía degradada y contaminación); mientras que los nuevos VE presentan unos rendimientos superiores al 80%, constatando con ello que para obtener el mismo resultado –transportar personas o mercancías- malgastaremos más recursos y provocaremos muchos más impactos si seguimos como hasta ahora con los actuales VCI.


La reinvención de la movilidad conlleva implicaciones energéticas, económicas, sociales y ambientales de gran alcance.


La opinión que este cambio tecnológico sólo trasladaría el problema del tubo de escape a la chimenea de una central, ignora que una cosa es controlar centenares de miles de tubos de escape sometidos a la arbitrariedad de cada conductor en medio de ajetreadas ciudades y vías de circulación y otra muy distinta controlar un reducido número de grandes focos puntuales, alejados de las urbes, con modernos sistemas anticontaminación. En el contexto actual, tampoco debe aceptarse que la generación de electricidad deba asociarse a la generación de electricidad con recursos fósiles, o materiales radiactivos, cuando es evidente que la energía eólica no tiene ninguna chimenea y que la generación fotovoltaica ni tan siquiera hace ruido.


Instalando tan solo 2,5 kWp de placas fotovoltaicas, se genera la electricidad que consumiría un VE a razón de más de 10.000 km anuales.


Los párrafos precedentes eran tan solo con voluntad clarificatoria, situémonos ahora en un contexto donde a pesar de que los VCI seguirán dominando la movilidad y el mercado en los próximos años, la electrificación e hibridación de vehículos en todas sus gamas avanzará de un modo imparable, por más que algunos representantes del viejo sector de la automoción todavía se sientan amenazados por la emergencia de los VE, cuando lo más inteligente seria aliarse ante la enorme oportunidad energética, ambiental y de movilidad que representan.

art-VE-resolver2Para la mayoría de ciudadanos los VE siguen siendo unos grandes desconocidos. Crisis a parte, el problema actual más importante no es ya el coste de adquisición de un vehículo, dado que existe un amplio abanico de vehículos, precios y prestaciones. El problema son los costes crecientes de mantenimiento con los carburantes, los impuestos y tasas, los elevados costes en reparaciones, mantenimiento, aparcamiento… que en conjunto forman una red de costes “camuflados” que graban cada vez más la propiedad de un VCI.

Ahora bien, aunque la eclosión de los nuevos vehículos eléctricos no representará ninguna panacea para solucionar la multiplicidad de problemas energéticos-ambientales que atenazan nuestro estilo de vida, sí que representan una oportunidad de amortiguar y reducir muchos de los impactos provocados por la “movilidad fósil” que conocemos. A falta de estudios rigurosos de Análisis de Ciclo de Vida, comparando los VCI con los VE y dada la elevada eficiencia de estos últimos, parece evidente que la implantación de la movilidad eléctrica presenta una enorme ventaja en todas las categorías de impacto que puedan contemplarse.

En el transcurso de los próximos años se producirá un incremento en la oferta de marcas y modelos de nuevos VE, con aumento de prestaciones y la esperada reducción de precios. Actualmente los VE presentan tan sólo dos limitaciones: el elevado coste de adquisición inicial y su reducida autonomía (inicialmente situada alrededor de los 100 km, ya está siendo duplicada en los nuevos VE). Las carencias y dificultades de la recarga, podemos asignarlas a la categoría de mitos urbanos.

En el futuro inmediato, el aspecto crucial a dilucidar es relativo a las nuevas baterías de Ion Litio (ciclos de carga, vida, sustitución, segunda vida y valor de las mismas). A pesar de su provisionalidad y de que algunos consideran a dicha tecnología y materiales como de transición, sólo con ligeras mejoras podrían quedarse entre nosotros por un tiempo relativamente largo. Y más teniendo en cuenta que los productos milagro que se anuncian periódicamente como solución definitiva para el almacenamiento de energía, no son más que especulaciones con más o menos gracia.


Nuestra opinión sobre la evolución de VE y sus infraestructuras de recarga es claramente favorable y aunque en nuestro país parezca retardarse, al tratarse de un fenómeno de alcance mundial, ninguna norma o protección del mundo fósil la detendrá. La reinvención de la movilidad conlleva implicaciones energéticas, económicas, sociales y ambientales de gran alcance. El aspecto clave es saber si queremos ser actores o solamente espectadores pasivos.


 

  Más información: Movilidad eléctrica
 

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Tranquilidad para su vivienda

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Evite interrupciones de servicio con alto coste económico

Prevenir en su hogar las indeseables consecuencias relacionadas con el corte del suministro eléctrico, es posible. Las interrupciones inesperadas debidas a disparos intempestivos del interruptor diferencial en viviendas, pueden generar elevadas pérdidas económicas. El equipo de protección diferencial REC 3 de CIRCUTOR, ofrece la solución ideal a este problema gracias a su sistema de detección de fugas y reconexión automática.

En la mayoría de viviendas de hoy en día, es común disponer de equipos y bienes susceptibles de sufrir algún deterioro o pérdida completa en caso de interrupción del servicio eléctrico, aunque sólo sean unas pocas horas. Alimentos en el frigorífico, peceras, piscinas, puertas de garaje, alarmas o la conexión internet de nuestras casas son algunos ejemplos. En segundas residencias o locales poco frecuentados, las consecuencias pueden ser aún peores si el corte eléctrico se prolonga días o semanas. En estos emplazamientos, un corte del servicio eléctrico puede causar deterioros si las paradas afectan a equipos como riegos automáticos, cámaras frigoríficas, bombas de piscina o el iluminado exterior.

¿Qué proporciona REC 3 de CIRCUTOR?

REC 3 es un interruptor diferencial de reconexión automática, con la capacidad de restablecer de forma autónoma el servicio a la instalación en caso de disparo intempestivo. Dispone de un sistema que, después de una desconexión por disparo, realiza una medida para comprobar la existencia de una corriente de fuga. Si ésta no se produce, inicia el rearme restableciendo el servicio eléctrico a la normalidad. Si la fuga persiste, REC 3 realiza hasta 3 intentos de reconexión, tras los cuales, queda bloqueado y debe rearmarse manualmente. El equipo dispone de dos LEDs que indican su estado en todo momento. Además, la gama de productos REC 3 C dispone de dos contactos de salida que permiten comunicar el estado del diferencial a otras aplicaciones. REC 3 también es especialmente útil en instalaciones de difícil acceso y dispersas geográficamente, como antenas de comunicación o estaciones meteorológicas, así como en procesos productivos críticos del sector industrial o servicios.

En definitiva, ante eventos que puedan causar disparos inesperados del interruptor diferencial, como tormentas, u otro tipo de fallos de aislamiento ocasional, REC 3 es la protección diferencial que le asegura la reconexión del suministro eléctrico, cuidando así de bienes y equipos durante su ausencia.

 

Más información:  Interruptor diferencial reconectador automático. Serie REC3/REC3C

 
 

Consulte el artículo:  Si se va la luz, REC3 te la devuelve

 

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Eficacia vs Eficiencia

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Es frecuente encontrarse con personas que, fuera del ámbito de la gestión energética, confundan estos dos conceptos o que los usen como sinónimos. Este es un error muy común porque cuando hablamos de eficiencia energética hacemos referencia a un mejor aprovechamiento de los recursos energéticos de nuestra instalación de forma sostenible.

La eficacia podemos definirla con la consecución de un objetivo o resultado, sin importar si para alcanzar dicho objetivo no se haya hecho un mejor uso de los recursos o que el resultado afecte a los procesos productivos.

En cambio la eficiencia se define como la relación entre los recursos utilizados y los resultados u objetivos conseguidos. Por tanto la eficiencia se logra cuando se emplean menos recursos para la consecución de un objetivo o con los mismos recursos se logran más resultados.

"Por tanto, podemos ser eficaces y no eficientes, y viceversa. Lo perfecto seria ser eficaces y eficientes."

 


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Proyecto Kenia

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Autosostenibilidad en pleno corazón de la Sabana

El pasado mes de septiembre 2015, un equipo de ingenieros de la consultora especializada en energía renovables SULMAG, se desplazó al proyecto de ADCAM en el Maasai Mara (Kenia) para realizar la instalación de un sistema solar fotovoltaico a través de una microred, que permite ofrecer electricidad con tecnología 100% renovable a la escuela "Mara Vision School", la residencia de estudiantes y el campamento de turismo solidario que están gestionados por la comunidad masai.

La escuela "Mara Vision School" se inició en 2011 y ubicada en pleno corazón de la Sabana está pensada para ofrecer escolarización infantil y primaria a más de 300 niños masais. 

Dispone de una residencia donde alumnos provenientes de zonas más alejadas pueden hospedarse recibiendo manutención completa y participando en actividades extraescolares. La escuela destaca por su alto nivel educativo adaptado a la cultura Maasai.

El eco-lodge dispone de todas las comodidades necesarias para el turismo y uno de sus puntos fuertes y atractivos es estar ubicado al lado de la escuela y de la Manyatta masai (poblado), lo que permite una experiencia única de interacción con la comunidad.


Con el fin de conseguir la autosostenibilidad del proyecto educativo a largo plazo, se ha construido un campamento solidario donde los mismos guerreros masais introducen a los visitantes en sus costumbres, sus paisajes, fauna y su estilo de vida.


art-proyecto-kenia2

Datos del proyecto

Se ha diseñado un sistema eléctrico alimentado con energía solar fotovoltaica que permite a las instalaciones existentes (escuela, residencias y campamento) puedan tener energía eléctrica, ya que no existe suministro energético en la zona, con el valor añadido que esta energía proviene al 100% de fuentes renovables y limpias. Se trata de una instalación fotovoltaica centralizada, comúnmente conocida como microred solar que permitirá optimizar los recursos invertidos, ya que se ha instalado un único punto de generación para la posterior distribución mediante una pequeña red a los puntos de consumo. 

Esto permite disponer de un sistema de calidad equivalente a una red eléctrica local, implicando a los usuarios en la gestión y el uso racional de la energía. El consumo estimado es de 24.000Wh/día y el sistema se ha dimensionado para disponer de 3 días de autonomía.

La microred solar está formada por: 10 kW de módulos solares como campo generador (40 módulos de 250W), un campo de baterías OPzV de 2830Ah de capacidad para el almacenamiento de la energía.

Los dispensadores de CIRCUTOR: La solución perfecta para la gestión de microredes.

Para evitar un mal uso de la instalación se han instalado dispensadores de energía de CIRCUTOR en los diferentes recintos de uso de electricidad, que permite que los usuarios sepan cuánta energía tienen disponible.

Los dispensadores de energía aseguran una larga vida útil al sistema, ya que permiten configurar de forma independiente para cada una de las líneas existentes la potencia máxima alcanzable y la energía total disponible diariamente gracias al concepto patentado por TramaTechnoambiental denominado EDA (Energía Diaria Asegurada).

Con los dispensadores de CIRCUTOR, se ha asegurado la no caída del sistema por una conexión excesiva de potencia instantánea y la no descarga del banco de baterías desde alguna de las líneas por un inadecuado uso del sistema.

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Cada dispensador, tiene configurado una potencia y una energía diaria asegurada en función de las necesidades de cada punto de consumo. Por ejemplo citar que cada tienda del lodge dispone de un dispensador a través del cual el usuario puede saber cuánta energía tienen disponible. El control y la gestión del software están llevados por el personal local destinado a ello, que SULMAG formó durante la implementación del proyecto quienes mediante la conexión en remoto podrán supervisar el uso adecuado del mismo y darán asistencia constante al equipo local. 

La configuración y gestión de los dispensadores se realiza a través del DISPENSER-SOFT, un software que permite crear una extensa base de datos en la que figuran todos los usuarios y dispensadores de la microred. Una vez creados y configurados todos los dispensadores, usuarios, parámetros energéticos, tarifas, etc. el software graba en tarjetas RFID toda la información.

Los beneficios para el proyecto y la comunidad son innumerables, desde la creación de un aula de ordenadores para los alumnos de ADCAM Mara Visión School, pasando por la proyección de películas para los más pequeños o la impecable iluminación del campamento.


El Dispenser de CIRCUTOR es un contador monofásico/trifásico con función de dispensador de energía eléctrica para el control de la demanda. Las dos funciones que realiza son las de controlar la potencia máxima permitida, así como la de regular el consumo energético diario de los usuarios de una microred permanentemente alimentada. Con los cuatro modos de trabajo que lleva incorporado, permite la máxima optimización energética de la microred. Además, permite al usuario la gestión inteligente de la energía disponible en redes cuya generación es limitada o pulsante tales como las realizadas con fuentes de energías renovables. Incluye un interruptor general que actúa como control de máxima potencia además de un relé auxiliar que puede ser utilizado para la conexión o desconexión de consumos no esenciales. 


 

  Más información: Energías renovables
 
  Ficha de producto: Serie Dispenser
 

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El Real Decreto 56/2016 sobre auditorías energéticas

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El pasado día 13 de febrero se publicó el RD 56/2016 referente a auditorías energéticas, siendo este una transposición parcial de la Directiva Europea 2012/27/UE relativa a la eficiencia energética, tratando de alcanzar los objetivos marcados en tema energético en Europa para el 2020.

A modo de resumen, el Real Decreto detalla los siguientes puntos:

¿A qué empresas afecta el real decreto?

  • La auditoría energética es de aplicación para grandes empresas, consideradas aquellas que tengan más de 250 trabajadores y/o tengan un volumen de negocio que exceda de 50 millones de euros y un balance general que exceda de 43 millones de euros. De igual modo, será de aplicación a los grupos sociales establecido en el artículo 42 del Código de Comercio. Quedan excluidas las PYMES y microempresas.
  • Las grandes empresas deberán realizar una auditoria energética cada 4 años a partir de la fecha de la anterior auditoria energética.

¿Cuándo debo presentar la auditoria?

  • Disponen de un plazo de 9 meses para presentar la primera auditoria energética. Plazo máximo, el 14 de Noviembre de 2016.

¿Cómo justifico el cumplimiento del real decreto?

  • Para justificar el cumplimiento de las obligaciones que establece el Real Decreto, las empresas o grupos sociales obligados podrán utilizar alguna de las dos alternativas siguientes:
    • Realizar una auditoria energética según se establece en el artículo 3 apartado 3, del mismo real decreto
    • Aplicar un sistema de gestión energética o medioambiente, certificado por un organismo independiente según las normas europeas o internacionales (como la ISO 50001), siempre que incluya una auditoria energética conforme al artículo 3 apartado 3 del mismo Real Decreto.
  • Si la empresa tiene una certificación de eficiencia energética de acuerdo al RD 235/2013 tan solo cubrirá la parte de edificación, siempre y cuando incluya recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.

¿Cómo debe ser la auditoria energética?

  • La auditoría energética debe cubrir el 85% de la energía total consumida, del conjunto de las instalaciones ubicadas en el territorio nacional, y que formen parte de las actividades industriales, comerciales y de servicio.
  • La auditoría energética deberá basarse en datos operativos actualizados, medidos y verificables.
  • La auditoría debe ser representativa y fiable para poder determinar las oportunidades de mejora más significativas.
  • El transporte, tanto dentro de las instalaciones como las flotas de vehículos, deberán ser recogidos en la auditoria.
  • Se reflejaran los cálculos detallados y validados para las medidas propuestas, facilitando información clara sobre el potencial ahorro
  • Los datos empleados en las auditorías energéticas, deberán poderse almacenar para análisis históricos y trazabilidad del comportamiento energético.
  • Las empresas o grupos de sociedades deben conservar la auditoria energética en vigor y ponerla a disposición de las autoridades competentes para inspección o cualquier otro requerimiento
  • Las empresas y grupos sociales serán responsables de actualizar la información contenida en sus auditorías, para ser recogida en el Registro Administrativo de Auditorías Energéticas; este registro será público y gratuito.
  • Se dispone de tres meses tras la finalización de la auditoria para ser registrada.

¿Qué requisito deben cumplir los auditores?

  • Los auditores deben haber recibido y superado un curso específico de auditorías energéticas realizado por un órgano competente de la comunidad autónoma. Entre otros temas debe conocer la normativa de ejecución de auditorías energéticas (UNE-EN 16247) y la realización de medidas de variables energéticas como intensidad, tensión eléctrica, reactiva, armónicos y consumo de energía.

¿Hay sanciones por incumplimiento?

  • El incumplimiento de este Real Decreto puede suponer sanciones hasta 60.000 € en materia de auditorías energéticas

 

Real Decreto 56/2016 auditorías energéticas

 

 

Infografía sobre el
Real Decreto 56/2016
sobre auditorías energéticas

Pulsar sobre la imagen para ampliar  >>

 

 

 

 

Real Decreto 56/2016 publicado en el BOE (PDF)

 

 


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Cómo elegir un transformador de intensidad

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La medida de corriente es un elemento imprescindible en muchos procesos industriales y para la gestión energética. Aun siendo un elemento existente en muchas instalaciones y aplicaciones (contadores, analizadores de redes, baterías de condensadores, etc), tradicionalmente acarrea ciertas dudas en cómo elegir un transformador de intensidad.

Los puntos fundamentales para una correcta elección son:

  • Aplicación
  • Características mecánicas
  • Características eléctricas

Aplicación

Primero debemos distinguir si la aplicación a la que irá destinado la medida de corriente es para protección o medida.

La diferencia básicamente radica en la propiedad de mantener la linealidad de precisión de la medida (figura 1) ante regímenes de funcionamiento superiores a su rango de medida, ya sea permanente o transitorio. Los transformadores de corriente de protección pueden mantener su linealidad ante corrientes superiores a la nominal de primario, del orden de 5 a 15 veces su corriente de primario. En cambio los transformadores de medida mantienen su linealidad hasta un 20% de la corriente de primario.

Los transformadores de protección tienen un rango de error del orden de un 5% a un 10%, en cambio los de medida tienen un rango de error entre un 0,2% y 3%.

Figura 1. Linealidad de transformadores de protección y medida

Figura 1. Linealidad de transformadores de protección y medida

Características mecánicas

Un aspecto fundamental es que el cable o pletina quepa en el orificio del transformador de corriente. Este punto suele obviarse, impidiendo o retrasarse la instalación de los equipos que van asociados.

Es importante antes de adquirir el transformador que este pueda admitir la sección del conductor o pletina donde va a ser instalado.

Para facilitar su instalación sin tener que cortar el suministro eléctrico debemos usar transformadores de núcleo partido tipo TP o STP. Esto no conllevará la interrupción del servicio y reducirá considerablemente el tiempo y complejidad de la instalación.

Características eléctricas

Las características para seleccionar un transformador de corriente son:

    • Tensión de servicio
    • Corriente de primario
    • Corriente de secundario
    • Potencia
    • Precisión
 
Tensión de servicio

La tensión de servicio nos indicara el nivel de aislamiento requerido del transformador. Se podrá emplear en conductores de niveles de tensión superiores, siempre y cuando el conductor aporte el nivel de aislamiento necesario.

Corriente de primario

Debemos seleccionar un transformador acorde a la corriente máxima que va a pasar por el conductor. Si escogemos un transformador con una corriente inferior correremos el riesgo de saturarlo, y acabar estropeando el propio transformador y el equipo al cual este asociado si no está protegido de forma adecuada, así como dar una medida errónea. Por ejemplo, si tenemos que medir en un circuito que dispone un magnetotérmico de 63 A, deberemos escoger un transformador de 75 A, que es el inmediatamente superior.

La elección de un primario de corriente inferior nos aportara mayor precisión en la parte baja de escala, pero corremos el riesgo de saturarlo y estropearlo.

Corriente de secundario

La salida de secundario del transformador de medida está vinculado con el equipo receptor y las pérdidas que pueden suponer el transmitir la señal de medida entre el transformador y el equipo receptor. Las salidas de secundario más habituales son X/5 A ó X/1 A. También existen los transformadores eficientes, como los MC1 y MC3, con un secundario X/250 mA.

Potencia

Es un parámetro importante. En el transformador, la corriente de primario tiene que inducir en el secundario la potencia necesaria para poder transmitir la corriente de secundario al equipo de medida. La potencia inducida tiene que ser igual o superior a las pérdidas de la línea más las del propio consumo del equipo de medida.

La potencia perdida por calentamiento debido al paso de la corriente por el cableado del circuito secundario del transformador es:

potencia perdida por calentamiento

donde IS es la corriente de secundario y RL es la resistencia del cable, esta se calcula con la resistividad del conductor (para cobre es igual a 1/56 Ω∙mm²/m), L es la longitud del cableado (ida + retorno) y s es la sección de cable.

 

Figura 2. Perdidas en cableado de medida según longitud total y sección en transformador con secundario X/5A

Figura 2. Perdidas en cableado de medida según longitud total y sección en transformador con secundario X/5 A

 
Figura 3. Perdidas en cableado de medida según longitud total y sección en transformador con secundario X/1A

Figura 3. Perdidas en cableado de medida según longitud total y sección en transformador con secundario X/1 A

 

Como podemos ver, las perdidas en con un transformador con secundario X/1 A es 25 veces inferior a la de un transformador X/5 A. Respecto a un transformador eficiente MC la diferencia es de 400 veces inferior.

Precisión

El tipo de precisión o clase que puede tener un transformador de corriente está establecido por la norma IEC 61869. En ella establece los porcentajes de error máximos de amplitud como de desfase según respecto al %In que puede presentar el transformador de medida.

El tipo de precisión o clase que puede tener un transformador de corriente está establecido por la norma IEC 61869

 

Tipos de transformadores

Nombre  Imagen   Tipo   Rango mín/max  Salida
TC  TC Transformadores de Corriente
de perfil estrecho   
40 A-4000 A  X/5 A ó X/1 A
TCH   TCH Transformadores de Corriente
de alta precisión
  
50 A-4000 A  X/5 A ó X/1 A 
TP   TP  Transformadores de Corriente
de Núcleo Partido  
50 A-6000 A   X/5 A ó X/1 A 
STP-24 FN-elegir-trafo-stp-24  Transformadores de Corriente
tipo pinza núcleo partido
100 A-300 A  .../1 A, .../5A, .../250mA 
TM 45,
TA 210 
TM 45, TA 210  Transformadores de Corriente
con primario BOBINADO   
1 A-50 A
5 A-400 A 
X/5 A ó X/1 A
 MC  MC   Transformadores de Corriente
de alta eficiencia
50 A-2000 A   .../250 mA

 

Àlex Àvila – Product Manager
Francesc Fornieles – Product Manager 

 

Más información: Transformadores de corriente

 

 


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