Mundo 237

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MUNDO DE LA ELECTRICIDAD

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años

Edición Nº 237 - Año 2022 - www.mundoelectricidad.com.py

Costo de Mano de Obra para Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión

En esta edición: Capítulo II del Curso de Capacitación “Corrección del Factor de Potencia en Instalaciones Eléctricas”

Qué es el minado de criptomonedas y por qué utiliza tanta energía

Normas que debes aplicar para mejorar la seguridad industrial en la planta

Urge la vigencia de la Ley de Seguridad Eléctrica




MUNDO DE LA ELECTRICIDAD

Anunciantes

Año 27 - Edición Nº 237- 2022

Contenido Entrevistas

8 Urge la vigencia de la Ley de Seguridad Eléctrica (Ing. Humberto Berni). 10 El Departamento Técnico es parte de la columna vertebral de la EBY (Ing. Juan Encina). 14 Venta de energía de Acaray. “La CGR debe intervenir” (Ing. Javier Villate).

Informes 6 Iniciativas de energía alternativa de ITAIPU. 18 ITC firma Convenio de Cooperación Interinstitucional con la CECOEL. 18 Noble propuesta de la Asociación de Electricistas Sanjosianos (AES). 18 Sorprendente ahorro con la energía solar térmica.

Carta al Lector 19 ¡La capacitación de técnicos nacionales es nuestra prioridad! 19 Otro extraordinario curso de capacitación gratuito. 19 ITAIPU y Yacyretá deben otorgar también becas para técnicos superiores.

Artículos Técnicos 20 Normas que debes aplicar para mejorar la seguridad industrial. 26 Qué es el minado de criptomonedas y por qué utiliza tanta energía. 30 Sistema SCADA.

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27 Dos alternativas para prevenir daños en su inversor de frecuencia.

Costo de Mano de Obra 32 Costo de Mano de Obra para Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión.

Director: Ing. Ramón Montanía Fernández. Asesoría: Abg. José Montanía Caballero. Redactor: Julio Quintana. Diagramación, composición y administración web: Fernando Montanía Caballero. Asistente de diagramación y administración web: Iago Zabala. Corrección: Mirta Caballero Barrios. Ejecutivo de venta: Miguel Dorigoni. Contadora: Lic. Denise Cantero. Mundo de la Electricidad revista paraguaya de análisis, investigación y difusión de los acontecimientos del sector eléctrico nacional. Es una publicación de: Medios Especializados de Información del Sector Eléctrico Paraguayo (MEISEP). Redacción, Publicidad, Administración y Correspondencia: Adela Speratti 1678 c/ Rca. Francesa, Asunción. Teléfonos: (021) 201-250 y (0972) 214-920. E-mails: Dirección: direccion@mundoelectricidad.com.py. Secretaría: secretaria@mundoelectricidad.com.py. Redacción: redaccion@mundoelectricidad.com.py. Ventas: ventas@mundoelectricidad.com.py. Los artículos firmados son de responsabilidad exclusiva de sus autores. La opinión de la dirección se expresa en la Carta al Lector. Registro de Propiedad Intelectual Nº 58.508.


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Informes

Iniciativas de energía alternativa de ITAIPU Según datos de la Asesoría de Energías Renovables de ITAIPU, una serie de iniciativas de energías alternativas han contribuido a evitar, desde sus respectivas instalaciones, emisiones acumuladas estimadas en 11.175 toneladas de dióxido de carbono (CO2) a la atmósfera. El paquete de energías renovables impulsado por ITAIPU incluye el conjunto de los parques solares y eólicos instalados en el Chaco paraguayo, y los techados solares fotovoltaicos de la Ruta Verde y del centro de recepción de visitas de la Binacional.

loto para la implementación de sistemas de iluminación solar led en el puente Costa Cavalcanti, que une Ciudad del Este con Hernandarias.

Termocalefones solares

Asimismo, abarca los sistemas de termocalefones solares instalados en las reservas naturales Tatí Yupí, Itabó, Pikyry, Carapá, Limoy y en la Costanera Hernandarias; en las 112 viviendas y la Subcomisaría del Barrio San Francisco de Zeballos Cué (Asunción) y en las nuevas Unidades de Salud de la Familia (USF).

Techado solar

Otro proyecto apunta a la instalación de un sistema de techado solar para el aprovechamiento energético en la sede corporativa de ITAIPU en la capital del país, entre otras iniciativas orientadas a transformar la matriz energética del Paraguay a una renovable, eficiente y sostenible, tomando en consideración el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas.

Biodigestores

También contempla los biodigestores instalados en las reservas naturales de la Entidad, que generan biogas a partir de residuos orgánicos; y el sistema de inyección directa con sistema solar fotovoltaico en la sede de la institución.

Sistemas de generación híbridos

La provisión e instalación de sistemas de generación híbridos (solar-térmico) para las Unidades de Salud Familiar, tienen lugar en las comunidades indígenas del Chaco, específicamente en San Agustín, departamento de Boquerón y Karaja Vuelta, Presidente Hayes.

Parques solares fotovoltaicos

Respecto a los parques solares fotovoltaicos, se han calculado ahorros acumulados hasta el mes de diciembre del 2021, por aproximadamente 1 millón de dólares (G 6.678 millones al cambio actual), en términos de combustible fósil, desde su instalación y puesta en funcionamiento hace más de seis años en Joel Estigarribia, y más de 5 años en Mayor Pablo Lagerenza, ambas localidades situadas en el Chaco. Igualmente, se encuentra en pleno funcionamiento, desde hace 27 meses, el sistema de generación eléctrica con base en energía solar, de inyección directa al salón de los trabajadores de ITAIPU, en Hernandarias, aprovechando 19 paneles solares de 205 W de potencia nominal cada uno, para una potencia total de 3,89 kWp.

Electromovilidad

En lo que respecta al proyecto Ruta Verde solar-eléctrica, con el fin de lograr su sostenibilidad y habilitación experimental con base a las normas establecidas, se prosiguió con los trabajos de monitoreo de este emprendimiento entre la Asesoría de Energías Renovables y la Fundación Parque Tecnológico ITAIPU – Paraguay (FPTI-PY). Asimismo, en el marco de la promoción de la electromovilidad en Paraguay, se llevó a cabo la instalación de dos cargadores de 22 kW, con dos tomas cada uno en la Central Hidroeléctrica ITAIPU y en el estacionamiento del edificio corporativo de la Entidad, en Asunción.

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Así también, la Binacional impulsa el proyecto pi-

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Entrevista

Urge la vigencia de la Ley de Seguridad Eléctrica La revista especializada Mundo de la Electricidad conversó con el Prof. Ing. Humberto Berni, integrante del Comité Técnico de Normalización - CTN, que elaboró la norma paraguaya de “Instalaciones Eléctricas de Baja TenIng. Humberto Berni sión”. El especialista se refirió a un trágico caso, recientemente abordado por los medios y las autoridades, en torno a la pérdida de una joven vida, que pudo evitarse si los responsables entregaban las obras públicas en condiciones adecuadas. Entrevista: Julio Quintana

clubes, etc.) - Si solamente se respetara lo que dice el Reglamento de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión de la Ande y la Norma Paraguaya de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión, donde ambas mencionan que los elementos metálicos (tubo metálico y cualquier masa metálica) deben ir conectados a tierra, esto da una mayor seguridad en las instalaciones eléctricas: lo peligroso no debe estar expuesto y lo expuesto no debe ser peligroso.

¿Cuál es la función principal del Sistema de Puesta a Tierra en la Instalación Eléctrica? - La función principal de un Sistema de Puesta Tierra en las Instalaciones Eléctricas es brindar las condiciones de seguridad a los seres vivos, también permitir a los equipos de protección despejar rápidamente las fallas y servir de referencia al sistema eléctrico; además de conducir, dispersar y disipar con suficiente capacidad las corrientes de falla para la tierra.

El profesional responsable de las instalaciones eléctricas debe exigir materiales de calidad. ¿Qué grado de responsabilidad tiene el electricista en estos casos? -La responsabilidad del profesional electricista es total, como si fuese el caso de un médico, en la famosa situación de mala praxis.

¿Contar con el Sistema de Puesta a Tierra en condiciones pudo evitar la muerte de la joven vida en la Costanera de Asunción? - ¡Sí! Definitivamente, sí. Al no contar con el Sistema de Puesta a Tierra ¿puede explicarnos que le sucedió a la joven y esto incluso, pudo haber afectado a más personas? - En ausencia del conductor tierra de protección, cuando se presentó la falla de aislamiento en el artefacto de iluminación, esa corriente de falla se desplazó por el tubo metálico y luego encontró un “divisor de corriente” entre el tubo metálico y el cuerpo humano (que es un material conductor) y parte de esa corriente pasa a circular por la persona, que por los valores de la corriente asociada y el tiempo de exposición a esa corriente, la llevaron probablemente a una fibrilación ventricular y luego, a un paro cardiorrespiratorio, lo cual le produjo la muerte; y eso, le pudo haber sucedido a cualquier persona.

¿Cómo evitar o minimizar al máximo este tipo de situaciones y hacer que los mecanismos de control sean efectivos? -Primero: que entre en vigencia plena la Ley 5668/2016 de Verificación y Control de la Seguridad y Calidad de las Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión. Esto es una responsabilidad del Estado paraguayo, del Gobierno Nacional. Con eso se estaría minimizando la posibilidad de ocurrencia de este tipo de situaciones. Segundo: que exista la fiscalización de las instalaciones eléctricas, como establece la Ley 5668/2016. ¿La entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Eléctrica puede mejorar la seguridad en la instalaciones eléctricas? - ¡Si señor! Con la entrada en vigencia de esta Ley va a mejorar significativamente la seguridad en las instalaciones eléctricas de baja tensión.

¿Cuál es su presunción sobre la situación de la iluminación e instalaciones eléctricas en los espacios públicos? (plazas, centros comunales,

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Entrevista

El Departamento Técnico es parte de la columna vertebral de la EBY El Ing. Juan José Encina Cabrera, subjefe del Departamento Técnico Ing. Juan Encina de la Central Hidroeléctrica, Entidad Binacional Yacyretá - EBY, habló con nuestra revista especializada Mundo de la Electricidad, para explicar no sólo las funciones del área, sino exponer las prioridades y acciones a fin de concretar estas proyecciones en un corto y mediano plazo. Entrevista: Julio Quintana. El Ing. Encina explicó que las funciones del Departamento Técnico están relacionadas a la operación y mantenimiento de la Central Hidroeléctrica Yacyretá, conforme a las condiciones hidrológicas y preservando el ambiente con el objetivo de generar energía limpia y renovable, sustentable a largo plazo. “Dentro de las funciones también está la operación de la esclusa de navegación de Yacyretá que permite el transporte de los productos agrícolas a mercados internacionales, sin costo, y son de gran relevancia económica para el país”, sostuvo.

Importantes trabajos en infraestructura eléctrica

Sobre las prioridades, el Ing. Encina señaló que pueden dividirse en 3 niveles: estratégicos nacionales, técnicos y recursos humanos. “Desde agosto del 2018 en la Entidad, por instrucciones del Gobierno Nacional y la Dirección Paraguaya de Yacyretá, se han realizado trabajos importantes en infraestructura eléctrica; con las adecuaciones de la LP1 y LP2 que permiten al Paraguay acceder al 100 % de la potencia y energía de Yacyretá en condiciones de potencia nominal y condiciones hidrológicas normales y además, se han rehabilitado integralmente 2 unidades generadoras por cumplimiento de la vida útil de las mismas”.

Jerarquización de los recursos humanos

“Además de continuar con el mantenimiento y

rehabilitación de los activos de la Central, se impulsará el fortalecimiento y jerarquización del talento humano de la EBY, porque también es necesario que los recursos humanos sean renovados adecuadamente para acompañar las tareas en Yacyretá a largo plazo”, señaló el Ing. Encina. En esta línea, dijo que se ha iniciado un llamado a concurso de méritos y aptitudes de 10 ingenieros electromecánicos, de universidades paraguayas, para que puedan incorporarse a la EBY y en una segunda etapa, será necesaria la incorporación de técnicos por la misma vía.

Fuerte impacto en la generación de energía

Hoy día, la generación de la Central Hidroeléctrica Yacyretá está fuertemente afectada por la reducción del caudal afluente del río Paraná que se experimenta desde el segundo semestre del año 2019, y a pesar de tener la capacidad nominal disponible de potencia de 3.100 MW y de generación de energía anual de 20.000 GWh con las 20 unidades rehabilitadas a potencia nominal, desde el año 2019 la generación de energía fue reduciéndose y en el año 2021 se llegó a una reducción del 30 % con respecto a los valores de generación anuales anteriores al 2018, coincidentemente con la reducción del caudal afluente a la Central que tuvo un descenso en ese orden. Sobre el punto, el Ing. Encina resaltó que “en el año 2021, del total de la energía de Yacyretá perteneciente al Paraguay, el 35 % fue destinado para consumo nacional y el 65 % fue cedido

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Entrevista

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a la Argentina, situación positiva para el país si se compara con el año 2018; los valores destinados para consumo nacional y cedido a la Argentina eran de 5 % y 95 %, respectivamente”.

Paraguay aumentó consumo de energía de Yacyretá En el mes de enero del 2022 el Paraguay utilizó el 69 % de todo lo que le correspondía conforme al Tratado, mientras que cedió a la Argentina el 31 %. “Durante el año 2021, en la Entidad Binacional Yacyretá se han cumplido objetivos técnicos relevantes, y entre ellos se ha registrado récord en la generación de potencia de la Central Hidroeléctrica, así como valores históricos en el uso de la energía de Yacyretá en beneficio de los consumidores paraguayos gracias a los trabajos de adecuación de la infraestructura realizada en la Central y a pesar de la acentuada bajante del río Paraná, desde hace 2 años. Paraguay retiró 39 % más energía de Yacyretá con respecto al año anterior para atender el Sistema Interconectado Nacional, aprovechando la infraestructura existente en LP1 y LP2”.

Picos de demanda de la ANDE

El ingeniero Encina recordó que en el pasado mes de enero, por las elevadas temperaturas

se registraron picos de potencia en el Sistema Interconectado de la ANDE durante 3 días consecutivos, y la ANDE incrementó su consumo de Yacyretá, siendo la EBY responsable del suministro del 15 % de la potencia en el instante del pico de demanda histórico de la ANDE, que llegó a 4.226 MW”. Durante los 3 días de récord de potencia de la ANDE utilizamos más de la mitad de la potencia generada disponible en el instante del pico. Más significativo aún es que desde el lunes 17 de enero hasta el miércoles 19 de enero, la ANDE ha retirado durante cada día valores cercanos a la mitad de la energía generada diariamente en Yacyretá, llegando a utilizar el 52 % de toda la energía generada en Yacyretá el día martes 18 de enero del 2022”.

Interconexión Itaipú-Yacyretá

Finalmente, el jefe técnico paraguayo de la EBY explicó que se realizaron dos pruebas el año pasado sobre los trabajos de interconexión Yacyretá con Itaipú. “Fue un hecho histórico para el país la realización de las pruebas de interconexión en 500 kV de las Centrales Hidroeléctricas. En el primer ensayo fue exitosa la interconexión. La última prueba antes de la interconexión en forma permanente, se espera que se ejecute en el primer semestre del año 2022”, concluyó.

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Entrevista

Venta de energía de Acaray. “La CGR debe intervenir” Sostuvo el Ing. Javier Villate, en conversación con nuestra revista especializada Mundo de la Electricidad, sobre la venta de energía de Ing. Javier Villate Acaray; al Brasil y a la Argentina. Resaltó lo que ha estado sucediendo hace años dentro de la ANDE por falta de control, la discrecionalidad de los presidentes y gerentes de turno en la estatal eléctrica. El especialista mencionó la pérdida de más de US$ 220 millones de la ANDE, al vender electricidad por debajo del costo de producción (dumping predatorio). Entrevista: Julio Quintana. ¿Podría recordarnos brevemente las irregularidades detectadas en el informe entregado por la ANDE a la Comisión de la Cámara de Diputados? ¿Y qué perjuicio supuso para el país? - El informe solicitado por la Cámara de Diputados a la ANDE, e impulsado por el diputado Sebastián Villarejo (PPQ), revelaría una presunta venta irregular de electricidad de Acaray que habría sido perpetrada por los propios funcionarios de la ANDE en favor de distribuidoras de Argentina y Brasil. Habrían fijado precios inferiores a los determinados en los convenios y contratos respectivos. El período del informe es desde 1995 al 2014. Si la Contraloría de la República hace el análisis correspondiente, podría confirmar que las pérdidas de oportunidades para la ANDE serían aproximadamente de US$ 228 millones. ¿Por qué vender nuestra energía por debajo del precio de mercado? ¿Y beneficiar a extranjeros? - Entre los años 2000 a 2007 la ANDE compró de Itaipú a un promedio de 21 US$/MWh y vendió desde la represa de Acaray por 15 US$/MWh a EDEFOR, por 13 US$/MWh a EMSA y por 12 US$/MWh a COPEL. El informe confirmó que, en los años 2002 y 2003, cuando el presidente de la ANDE fue el Ing. Ángel María Recalde y el gerente financiero fue el Ing. Pedro Ferreira, el precio unitario promedio por la venta a la argentina EDEFOR de Formosa y a la misionera

EMSA, habrían llegado a mínimos históricos de unos 5 US$/MWh. En esos años, la ANDE compraba de Itaipú a 28 US$/MWh y nos facturaba en Paraguay a 48 US$/MWh. ¿Quién controla o debería controlar a la administradora de energía? ¿Y cree que amerita la intervención fiscal? - La ANDE no tiene control profesional y juega con arco libre. Esta rosca habría subfacturado durante décadas la energía de Acaray a precios antojadizos, sin marco competitivo, incumpliendo los convenios y los plazos. Como la prescripción podría estar operando sobre estos hechos, es indudable que la CGR es la institución que debería estar interviniendo y – como en el caso de la deuda de Itaipú – debería sacar a luz las mugres y trapisondas cometidas por sus propios funcionarios. ¿Esto evidencia la necesidad de un ente regulador y fiscalizador de las políticas energéticas en el país? - Este informe demuestra varias cosas. Primero, esta rosca de funcionarios de la ANDE no tuvo ningún inconveniente en causar daños a la cosa pública ya que persiguieron sólo sus propios intereses. Segundo, no existió ni existe ningún control profesional de una superintendencia de electricidad con facultades de revisar los números y sancionar en caso necesario. Justamente los funcionarios de la ANDE se oponen a la Ley eléctrica. Tercero, hasta que las autoridades de la ANDE y gerentes no promuevan las denuncias

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Entrevista

e identifiquen la rosca que operó subfacturando alevosamente, ningún expresidente debería participar en la Comisión de revisión del Anexo C, por razones obvias.

ambiente de competencia y con varias empresas participantes. En un ambiente monopólico como el actual, sería tirar el dinero en burocracia.

¿Por qué cree que no se puede destrabar la creación de un órgano, como un Ministerio de Energía, en el Congreso? - Creo más conveniente y prioritario la aprobación de una Ley eléctrica que cree un fuerte regulador eléctrico y liberalice el mercado de electricidad, que atraerá muchas inversiones productivas al Paraguay. El Ministerio de Energía puede crearse luego. Eventualmente este Ministerio podría ser una subsecretaría dentro de algún Ministerio de Economía o de Negocios; como son los casos europeos actualmente.

¿Considera que amerita una nueva convocatoria al presidente de la ANDE e incluso extitulares, por más que hayan prescripto las causas? Si fuera afirmativa, ¿de qué serviría? - Entiendo que el diputado Sebastián Villarejo está analizando la posibilidad de solicitar la intervención de la CGR para este caso y convocar a los ingenieros Héctor Richer, Mario Orué, Martín González y Ángel María Recalde, como expresidentes de la ANDE, durante el período mencionado, con el objetivo de que deslinden sus respectivas responsabilidades. También los gerentes de la ANDE que tuvieron participación deberían ser convocados, como es el caso del Ing. Pedro Ferreira, ya que habiendo tomado conocimiento del hecho explique por qué no lo denunció a las autoridades.

Un Ministerio de Energía sin un mercado eléctrico y sin agentes participantes sería un despropósito y un sinsentido. El Ministerio de Energía sería el interlocutor del Gobierno con las empresas privadas y del Estado. Sería el gestor de las políticas energéticas, pero dentro de un

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Entrevista/Informes

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Carrera “Técnico Superior en Electromecánica”

Inicio Lunes 7 de marzo del 2022.

Horario Lunes, miércoles y viernes de 18:30 a 21:30 hs.

Título Técnico Superior en Electromecánica otorgado por el MEC.

El ITC cuenta con: - Sedes propias. - Laboratorios con materiales y equipos de última generación. - Plantel de profesores de primer nivel. - Patio de Maniobras de 23 kV/380/220V.

Plazas limitadas.

Informaciones e inscripciones: Adela Speratti 1673 c/ Rca. Francesa, Barrio Ciudad 17 Nueva, Asunción. Tels: (021) 201-249 y (0971) 213-424. E-mail: secretaria@itc.edu.py


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Informes

ITC firma Convenio de Cooperación Interinstitucional con la CECOEL El documento fue firmado en la sede de la UIP por el Ing. César Ozuna, presidente de la Cámara de Empresas Contratistas de Obras Eléctricas (CECOEL) y el Ing. Ramón Montanía Fernández, director del Instituto Técnico Superior de Electricidad ITC. El principal objetivo del Convenio es dar prioridad y el apoyo necesario al desarrollo de actividades de formación y capacitación técnica de los socios de la CECOEL, en las áreas de instalaciones eléctricas, automatización y control, seguridad y protección y otras áreas de interés.

Noble propuesta de la Asociación de Electricistas Sanjosianos (AES)

Sorprendente ahorro con la energía solar térmica

En una nota dirigida al Intendente Municipal de la ciudad de San José de los Arroyos, Hamy Chavez, la AES ofrece su servicio gratuito para realizar trabajos de verificación, adecuación y mantenimiento de las instalaciones eléctricas de los espacios públicos (plazas y parques) y de las escuelas y colegios de la comunidad. La loable iniciativa de los técnicos electricistas sanjosianos tiene como principal objetivo “precautelar y salvaguardar” la vida de las personas que frecuentan los espacios públicos, y de los estudiantes de las escuelas y colegios de la ciudad. El T. S Mariano Rubén Ayala, presidente de la AES, sostuvo que la iniciativa surgió después del lamentable accidente ocurrido en la Costanera de Asunción, donde una joven perdió la vida por electrocución, por culpa de instalaciones eléctricas defectuosas.

La energía solar térmica es una solución energética efectiva para abastecer con agua caliente sanitaria a viviendas unifamiliares, gratuitamente durante todo el año. Permite un gran ahorro de energía: entre el 70% y el 100%. Este equipo combina ahorro energético, estética, autonomía y alto rendimiento, con una instalación rápida y sencilla. El sistema de energía solar térmica está basado en la circulación natural del agua. Es sencillo y eficiente, y requiere poco mantenimiento. La mejor forma de obtener agua caliente sanitaria para una familia cuidando el medioambiente. El sistema de energía solar térmica ofrece un rápido y eficiente calentamiento del agua. Gracias al recubrimiento del equipo con acero galvanizado, las pérdidas de temperatura se limitan todo lo posible.

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Carta al Lector

¡La capacitación de técnicos nacionales es nuestra prioridad!

Culminamos exitosamente el curso de capacitación “Corrección del Factor de Potencia en Instalaciones Eléctricas”, entregando sus respectivos certificados a los numerosos participantes que aprobaron el examen final. Agradecemos a las afamadas empresas: INPACO, TRAFOPAR, DIMATEL y el Instituto Técnico Superior de Electricidad ITC, que apoyaron el loable emprendiIng. Ramón miento de nuestra revista especializada Mundo de la Montanía F. Electricidad, que logró capacitar gratuitamente a miles de protagonistas del sector eléctrico paraguayo, de todos los rincones de la República.

Otro extraordinario curso de capacitación gratuito A partir dela edición 238, nuestra revista especializada Mundo de la Electricidad dictará el curso de capacitación “Automatización Industrial”. El imperdible curso de capacitación llegará gratuitamente a los miles de amables y privilegiados lectores de la revista, que tendrán de esta manera la flamante oportunidad de capacitarse en un tema muy actual, que les abrirá la posibilidad de ampliar sus conocimientos e incursionar en el sector de las instalaciones industriales, muy requeridas actualmente en el país.

ITAIPU y Yacyretá deben otorgar también becas para técnicos superiores En el mercado laboral existe gran demanda de técnicos superiores. En el país funcionan Institutos Superiores de niveles terciarios reconocidos por el MEC, que dictan carreras técnicas de gran actualidad y demanda laboral. Las carreras técnicas son de dos años de duración, es decir, de rápida salida laboral; además las remuneraciones son bastante buenas. La inversión para estudiar carreras técnicas de nivel superior es 50 % menos que la que requiere una carrera universitaria. Si ITAIPU y Yacyretá direccionan parte de sus presupuestos destinados a becas a las carreras técnicas de nivel superior, estarían logrando que una mayor cantidad de jóvenes puedan estudiar y acceder al título de Técnico Superior, otorgado por el MEC.

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Artículos Técnicos

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Normas que debes aplicar para mejorar l seguridad industrial movimiento y procurar condiciones seguras para los puestos de trabajo. Otros aspectos a considerar son: el uso de ropa y EPP apropiados, autorización para el uso de máquinas sólo por personal capacitado, instalación de guardas o dispositivos de seguridad, mantenimiento con equipo desconectado.

La seguridad industrial en la planta es el aspecto básico que genera un ambiente laboral de bienestar para las personas que trabajan en el proceso. Quienes se encargan de esta área en la planta, permanecen verificando las condiciones de seguridad para prevenir accidentes. Con frecuencia el trabajo se complica, si se tiene en cuenta la rotación de los trabajadores, falencias en la capacitación, los bajos presupuestos y las prioridades que normalmente se tienen establecidas en la producción.

Revisa también la distancia mínima entre las máquinas y/o las paredes, en lo posible usar sistemas de alimentación automática, herramientas adecuadas, ejecución del programa de mantenimiento preventivo y buenas condiciones de orden y aseo.

Norma 2: Seguridad al transportar objetos y materiales

Es una operación muy común en la planta, por lo que es una de las mayores causas de lesión en los trabajadores.

Los diferentes factores que intervienen en los procesos productivos, exigen del jefe o encargado de la seguridad industrial en la planta, un esfuerzo constante por mantener controlados los accidentes de trabajo y las condiciones inseguras.

¿Qué tal una herramienta tecnológica que te facilite la gestión de seguridad industrial?

Decálogo para la seguridad industrial en la planta Seguramente estás interesado en aumentar los resultados en materia de seguridad industrial, te daremos 10 normas aplicables a la seguridad industrial en la planta.

Norma 1: Vigila los riesgos mecánicos

Los riesgos mecánicos aparecen con el uso de herramientas y máquinas que pueden lesionar al trabajador. Hay que verificar las partes en

Debes controlar las cargas máximas para hombres y mujeres. En general se ha establecido: 25 kilos para hombres y 14 kilos para mujeres, sin embargo, revisá la norma de tu país, porque puede haber algunas variantes. Los trabajadores que realizan esta labor deben recibir entrenamiento sobre la forma segura de realizarla, evitando lesiones musculoesqueléticas. También deben dotarse con elementos de protección personal, como guantes, indumentaria y calzado de seguridad.

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Tecnología y Productos

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Artículos Técnicos

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En caso de tener montacargas o estibadores, éstos deben ser operados por personal autorizado y hacer parte del programa de mantenimiento. La capacidad de carga debe ser visible.

Norma 3: Promueve orden y aseo

Una adecuada higiene personal, aseo del uniforme y de los EPP, organización de objetos y herramientas, así como lavado de manos cuando sea necesario, son acciones que reducen riesgos. Mantener el lugar de trabajo ordenado, no arrojar residuos o desperdicios en el suelo, limpiar los derrames si se ocasionan y mantener los pasillos y escaleras despejados, ayudarán a mantener un espacio de trabajo seguro y agradable, sin disparar los costos por seguridad.

Norma 4: Cuida las superficies dentro de la planta Las superficies son causantes de caídas, por lo que es importante verificar que se encuentren en buen estado, sin huecos, baldosas sueltas u obstáculos para el paso de personas o equipos mecánicos como montacargas.

Si se tienen procesos donde se maneja humedad, es necesario que se instalen drenajes con las respectivas rejillas. El personal debe usar calzado adecuado impermeable.

Norma 5: Monitorea riesgos locativos y los cambios de nivel Las instalaciones de la planta pueden generar riesgos, por lo que es importante hacer inspecciones a techos, escaleras, ascensores, cárcamos, tanques y puntos que puedan causar caídas o desprendimiento de objetos. Un adecuado mantenimiento locativo, con personal entrenado en trabajo en altura y espacios confinados, a quienes se les ha suministrado los correspondientes EPP, y con la supervisión adecuada, ayuda a mantener un bajo indicador de condiciones inseguras de las instalaciones.

Norma 6: Previene el riesgo eléctrico

La electricidad es la fuente de energía para la

mayor parte de los equipos y máquinas usados en la planta, haciendo latente el riesgo eléctrico. Empieza por mantener los cuartos y subestaciones eléctricas cerrados, aseados, con su respectiva señalización y con acceso sólo a personal autorizado. No se recomienda trabajar con riesgos eléctricos en pisos húmedos, tampoco usar conexiones defectuosas o provisionales. Los equipos deben tener conexión con polo a tierra y realizar las reparaciones con personal capacitado y autorizado. El riesgo eléctrico siempre debe estar señalizado. Cajas de fusibles y tableros de control deben permanecer cerrados e identificados. En lo posible tener procedimientos de acuerdo a la tensión de voltaje con que se trabaje.

Norma 7: Busca mitigar el riesgo de incendio y explosión

Sucede cuando es necesario trabajar con sustancias combustibles, comburentes, pinturas o gases. También cuando el proceso requiere el uso de llamas abiertas, como la aplicación de soldadura. Es prioritario mantener la distancia normativa entre materiales y procesos. Está prohibido fumar, calentar recipientes cerrados o usar líquidos inflamables de acuerdo al caso. Los equipos de llama abierta sólo pueden ser usados por personal autorizado. Una brigada capacitada y personal entrenado en extinción de incendios no puede faltar.

Norma 8: Organiza el trabajo

Los accidentes en gran medida son provocados por el afán, estrés o preocupación. Es impor-

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REGISTRADORES, SENSORES DE TEMPERATURA Y HUMEDAD, CONTROLADORES, INDICADORES DISPOSITIVOS IOT, GATEWAYS Y CONVERTIDORES, MÓDULOS DE ENTRADA Y SALIDA TRANSMISORES DE PRESIÓN, MONITOREO Y ADQUISIÓN DE DATOS

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Sucursal: Avda. San José Nº 9160 c/ J.E. Estigarribia, Ciudad del Este- Paraguay

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Artículos Técnicos

tante organizar las labores, revisar los tiempos asignados, evitar el exceso de trabajo y que el trabajador omita normas de prevención por ganar tiempo. La preocupación y el estrés afectan a las personas, haciéndolas errar al operar máquinas o levantar los objetos. También afecta las relaciones interpersonales afectando el clima laboral.

reportes escritos con sus gastos y errores.

Importancia de la seguridad industrial en la planta La seguridad industrial es el área que se encarga de identificar los peligros y los factores de riesgo, cuantificando la gravedad con base en las consecuencias de un posible accidente laboral y el número de personas expuestas de acuerdo al proceso.

Norma 9: Asegura la capacitación de tu brigada y establece normas generales en la planta

Cuando no le damos importancia a la seguridad industrial en la planta, nos exponemos a accidentes que pueden llegar a ser fatales, multas, pagos a familiares, sanciones gubernamentales, investigaciones y afectación del clima laboral.

La capacitación de la brigada es vital para la seguridad industrial en la planta; haz seguimiento al avance de los brigadistas, nombra un jefe de brigada idóneo y asegura que se realicen los simulacros y prácticas pertinentes.

Conclusiones

Los factores que mejoran la seguridad industrial en la planta son conocimiento e interés de directivos y trabajadores, y al implementarlos reducen el riesgo de accidentes laborales.

Establece indicaciones de seguridad que deben ser conocidas por todas las personas, incluso visitantes y contratistas, publícalos en lugares visibles. Puedes incluir, por ejemplo: - Siempre caminar, no correr. - No obstruya los pasillos ni zonas de tránsito. - Mantenga despejada la zona de seguridad del extintor, botiquín y camilla. - Reporte la iluminación deficiente. - Use los EPP que corresponden a su puesto de trabajo. - Mantenga presente las salidas de emergencia.

La capacitación y la integración del personal en los programas de seguridad industrial, hacen que se facilite la gestión y el control de las condiciones y los actos inseguros en la planta. La tecnología, a través del software de seguridad industrial, es una herramienta que, con una sola digitalización de la información, captura información inmediata y genera reportes en tiempo real.

Norma 10: Capacita al personal y automatiza el sistema

Trabajadores capacitados facilitan la implementación de programas de seguridad. Ellos son parte del programa y reducen tu esfuerzo para lograr resultados. Enfoca la capacitación y programa los entrenamientos. Otra cosa que puedes hacer es instalar software de seguridad industrial en la planta, que integre a los trabajadores para que lo alimenten desde sus puestos de trabajo, así agilizas el trabajo en campo, las inspecciones, y sobre todo, los reportes inmediatos.

Los extremos de las bobinas del motor son: 1-4; 2-5; 3-6. También los extremos de dichas bobinas pueden indicarse como X-V; Y-V; Z-W. Otra forma sería V1-V2; V1V2; W1-W2

Aprovecha la tecnología para la detección de actos inseguros, condiciones peligrosas, daños en la maquinaria, fallas en las instalaciones o algún otro factor que pueda incidir en la aparición de accidentes laborales. Además, evitas

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Curso Taller “Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica” certificado por el MEC Inicio Viernes 08 de abril del 2022.

Horario Viernes de 18:30 a 21:30 hs.

Duración 6 meses (108 hs. académicas).

Inversión mensual Gs. 550.000 (incluye manuales por materia, aranceles y la certificación expedida por el MEC). • Más del 50% del programa son clases prácticas. • Las plazas son limitadas.

Programa • Transformadores de Distribución. • Líneas de Distribución en Baja Tensión (BT) y Media Tensión (MT). • Líneas Compactas Protegidas. • Seguridad en Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica.

Informaciones e inscripciones: Adela Speratti 1673 c/ Rca. Francesa, Barrio Ciudad Nueva, Asunción. Tels.: (021) 201-249 y (0971) 25 213-424 . E-mail: secretaria@itc.edu.py


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Qué es el minado de criptomonedas y por qué utiliza tanta energía Las criptomonedas se han convertido en un asunto de interés, ya no sólo de tipo económico, sino social. Todos desean conocer más sobre estos valores, que, nacidos en el 2008 en forma de Bitcoin, están acaparando la atención de cualquier amante de la tecnología. Pero las criptomonedas operan mediante un sistema criptográfico llamado minado, y del cual son responsables miles de ordenadores repartidos por todo el mundo. La actividad de minado no está centralizada, y cualquier usuario puede dedicarse a minar criptomonedas para obtener un beneficio económico. Esta actividad de minado tiene dos problemas, el primero de ellos es la potencia que se necesita, no podemos minar con cualquier ordenador. La segunda, consume mucha cantidad de energía, por lo que, en algunos casos, puede no ser una actividad rentable.

¿Qué es el minado de criptomonedas? Esta actividad es el proceso por el cual los mineros utilizan la potencia en forma de hash, para formalizar y dar valor a una transacción. Un hash es una función criptográfica que codifica los datos de una cadena. Esto nos lleva a pensar en la tecnología blockchain. ¿Sabes en qué consiste? Vamos a utilizar un sencillo ejemplo para que lo comprendas. El block-

chain no es más que una gigantesca base de datos formada por multitud de elementos. Cuando un archivo, ya puede ser una criptomoneda o una fotografía, utiliza la tecnología del blockchain, se encuentra fragmentado en multitud de trozos distintos en equipos diferentes. Para que se pueda acceder a este archivo o a este valor, todos los miembros que poseen fragmentos del mismo han de validar la operación, de lo contrario, no tendrá efecto. Las criptomonedas utilizan el blockchain para formalizarse y completar una transacción. Si deseas enviar una cantidad de criptomonedas a alguien, todos los registros de esa base de datos han de coincidir y ser validados a la vez. Estas operaciones matemáticas han de ser verificadas mediante unos acertijos matemáticos.Cuando se resuelven, se da por buena la operación y el minero recibe una recompensa en forma de divisa virtual. Por ejemplo, si esta operación ha tenido lugar con Bitcoin, recibirá una cantidad de la misma. Como ya hemos comentado, minar criptomonedas requiere tanto de un software como de un hardware específico y, probablemente, con el ordenador que tienes en casa no puedas hacerlo. Por ejemplo, las CPU y las tarjetas gráficas son de alto rendimiento. Por otro lado, debemos garantizar un suministro de energía bastante estable. Además, minar tiene un alto costo económico, por lo que generalmente no compensa si vamos a centralizar los esfuerzos en un solo equipo. Establecer una red de minado sí que puede resultar interesante en aquellos lugares en los que la electricidad no tenga un alto precio. El precio de la factura de la luz, haría prácticamente inviable que en España una persona pudiera tener buenos rendimientos económi-

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Tecnología y Productos

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DOS ALTERNATIVAS PARA PREVENIR DAÑOS EN SU INVERSOR DE FRECUENCIA

LA NECESIDAD DE UTILIZACIÓN DE CABLES ESPECIALES

ENTRE INVERSORES DE FRECUENCIA Y MOTORES INDUSTRIALES Los inversores de frecuencia se utilizan ampliamente para controlar la velocidad de los motores de inducción trifásicos en todos los segmentos industriales en el accionamiento de correas transportadoras, elevadores, bombas, sistemas de aire acondicionado y tantos otros que requieren aceleración y frenado suaves, control de torque, aumento de eficiencia, ahorro de energía y demás beneficios que los inversores pueden proporcionar.

¿QUE SUCEDE DENTRO DEL INVERSOR? Un circuito rectificador que convierte la tensión alterna a continua se conecta a los capacitores que almacenan energía y la liberan bajo el mando de transistores simulando, a través de la tecnología de modulación por ancho de pulsos (PWM), una onda senoidal similar a la de la red permitiendo, así, la variación de la tensión y de la frecuencia y, consecuentemente, de la velocidad del motor. Sin embargo, estos dispositivos tienen la desventaja de generar, debido a su continua conmutación y pulsación, corrientes espurias y perturbaciones electromagnéticas en todo el sistema si no está debidamente conectado a la tierra.

¿SE PUEDE UTILIZAR UN CABLE CONVENCIONAL PARA LA CONEXIÓN ENTRE EL INVERSOR Y EL MOTOR? ¡NO! Los cables convencionales son adecuados para sistemas que operan en 50 Hz, mientras que el recorrido entre el inversor y el motor será operado a frecuencias de decenas de MHz. En altas frecuencias un cable de elevada capacitancia deja pasar gran cantidad de corriente de fuga a la tierra, lo que puede dañar los rodamientos de motores, quemar PLC’s, además de aumentar el consumo y el costo de energía. Además, la interferencia electromagnética generada va a inducir corriente y tensión en circuitos cercanos, pudiendo perjudicar sistemas de control y comunicación, los componentes delicados como los microprocesadores y los dispositivos de entrada de circuitos digitales. Para minimizar estos efectos negativos y prevenir daños es necesario crear un camino exclusivo para las corrientes, ruidos y perturbaciones espurias, confinar el campo electromagnético, al tiempo que se mantiene una diferencia de potencial igual a cero entre la carcasa del motor y del inversor. Un buen y eficiente sistema de puesta a tierra debe ser adoptado, creando un camino confiable de retorno de corriente del motor al inversor. Por lo expuesto, el cable para inversor de frecuencia debe ser construido con aislamiento de baja constante dieléctrica para minimizar su capacitancia, ser provisto de un conductor individual para conducir las corrientes de retorno del motor hacia el inversor y ser blindado a lo largo de su extensión. Es importante recordar que la resistencia eléctrica aumenta en alta frecuencia. Un pequeño hilo de tierra en la carcasa puede ofrecer resistencia más alta que la propia estructura de acero del edificio, que presenta un área de contacto mucho mayor y, por lo tanto, resistencia eléctrica menor; este puede ser el camino más fácil para las corrientes de fuga, a través de los rodamientos y del eje del motor, provocando estrías en los rodamientos y problemas de mantenimiento. Es muy importante crear este camino controlado de la corriente de retorno al inversor a través de terminales que mantengan contacto en los 360 ° alrededor del blindaje, en ambos extremos. Por lo tanto, se requieren cables blindados para permitir que las corrientes regresen al inversor de manera ordenada. La conexión a tierra de blindaje proporciona el flujo de estas corrientes no deseadas a la tierra, eliminando los efectos no deseados en los circuitos internos.

INDUSCABOS OFRECE DOS ALTERNATIVAS

DE DISEÑO PARA CABLES PARA INVERSOR DE FRECUENCIA: Cable EPROFLEX 90 N/C 0,6/1 kV Teniendo en su construcción el neutro aplicado de forma concéntrica bajo el blindaje metálico de cinta de cobre. Cable EPROFLEX 90 N/S 0,6/1 kV En este proyecto el neutro (o tierra) deja de ser concéntrico y pasa a ser simétricamente encajado entre los intersticios de la reunión de las 3 fases. Esta construcción presenta menor diámetro externo, menor peso y menor radio de curvatura, facilitando así la instalación del cable. Se indica para sección 35 mm² y mayores.

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Artículos Técnicos

MUNDO DE LA ELECTRICIDAD

Pero no siempre fue así, en los inicios de los procesos de minería, podía realizarse con un equipo muy básico. Pero, actualmente, hay muchos usuarios minando y los requerimientos han aumentado notablemente. En todo caso, nada te impide que pruebes para que conozcas cómo funciona el proceso, tu ordenador puede servir, aunque no obtengas ningún tipo de retorno económico.

cos mediante la minería. Los mejores países en los que se puede realizar esta actividad son aquellos en los que la factura de la luz tiene un costo bastante económico. Es el caso de Islandia, Kuwait o de Venezuela. El caso de Islandia es muy particular. La energía eléctrica es muy barata, ya que se obtiene mediante la geotermia, al ser una isla volcánica de alta actividad. Curiosamente, el minado genera una gran cantidad de calor en los equipos informáticos, por lo que existen mineros muy ocurrentes que aprovechan este excedente para poder calentar algunas estancias de su lugar de minado.

Como puedes apreciar, las criptomonedas son mucho más que un tipo de divisa que ya funciona para realizar y recibir pagos. Totalmente descentralizadas y sin la autoridad de una entidad monetaria de carácter internacional, necesitan del apoyo de una extensa red para poder funcionar. En nuestro país ya es posible enviar pagos en criptomonedas, así como pagar en algunos comercios con ellas. Recuerda que estos activos no poseen formato físico, las criptomonedas son algoritmos matemáticos, pero su interés no ha parado de crecer de manera exponencial.

En Guairá no sólo hay minas de oro, también de bitcoin

Estar en posesión de un hardware rápido es lo que ayuda al minero a ganar cada vez más criptomonedas, ya que en cuanto el acertijo matemático queda resuelto, se da por validado y recibe su recompensa. Si su equipo es potente, lo hará más rápido que los demás. Esta recompensa se recibe cuando un nuevo bloque queda agregado a la cadena, blockchain es una cadena de bloques. Pero para conseguir obtener buenos beneficios minando criptomonedas, hay que realizar una inversión muy alta y no hacerlo precisamente desde España.

A las minas de oro que existen en el departamento de Guairá, se suman las de criptomonedas, “bitcoin”. Desde el sector privado se supo que el BCP conformó una Comisión sobre el tema, pero al parecer no genera mucho interés oficial por su poca generación de empleo y su alto uso de energía eléctrica.

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electro system Electricidad e Iluminación

A UN CLICK DE DISTANCIA A TU DISPOSICIÓN DESDE DONDE TE ENCUENTRES

NUESTRAS MARCAS

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Artículos Técnicos

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Sistema SCADA Qué son los sistemas SCADA y su importancia en la industria 4.0

La implantación de soluciones para la automatización industrial en las empresas ha desarrollado todo un conjunto de posibilidades para la supervisión y el control de las plantas de producción. Un ejemplo de este tipo de aplicaciones de software es el sistema SCADA, diseñado especialmente para funcionar sobre ordenadores destinados a controlar la producción con conexión a la planta, mediante sensores y otros elementos que permiten un control absoluto para el operador o ingeniero en cuestión.

¿Qué es un sistema PLC SCADA?

Un sistema SCADA es un sistema de supervisión, control y adquisición de datos que ayuda a mejorar la toma de decisiones en remoto, desde una cabina de mando en la industria 4.0. Su aparición ha supuesto un avance muy importante dentro de la automatización industrial, ya que permite a los ingenieros de cualquier empresa llevar un control exhaustivo de todos los dispositivos en tiempo real y, además, crear alarmas y advertencias para corregir posibles desviaciones.

El sistema SCADA en la automatización industrial La automatización industrial es uno de los aspectos más importantes de la digitalización de los procesos productivos, principalmente en la

gran industria. Gracias a los sistemas y soluciones de automatización, las compañías pueden gobernar toda su actividad y gestionar la evolución de todos los procesos sin la intervención continua de un ingeniero. Los sistemas SCADA potencian precisamente todo el aspecto de gobernanza y gestión dentro de la automatización industrial. Gracias a este tipo de soluciones, se pueden supervisar o controlar las diferentes métricas que afectan al funcionamiento de la planta. En la actualidad, la tecnología SCADA ha desarrollado diferentes versiones mediante las que se pueden controlar y supervisar todo el proceso industrial. Se trata de los sistemas PLC o DCS, que se pueden combinar mediante una red Ethernet.

Características de un sistema SCADA

Un sistema SCADA presenta una serie de particularidades que lo hacen muy valioso dentro del sector industrial. Son las siguientes: • Puede adquirir, procesar y almacenar un conjunto enorme de datos para utilizar la información recibida de forma continua y confiable dentro del proceso productivo de la empresa. • Los sistemas SCADA pueden representar gráficamente todo el proceso productivo para controlar de primera mano las diferentes variables y monitorearlas mediante alarmas. • Gracias a sus características, ofrece la posibilidad de ejecutar acciones de control mediante las que se puede modificar la evolución de todo el proceso industrial. • Permite la ampliación y adaptación de todo el sistema gracias a que cuenta con una arquitectura abierta y flexible, que permite funcionar en base a las necesidades de cada cliente. • Ofrece una conectividad total con otro tipo de aplicaciones industriales y bases de datos, ya sean de origen local o estén distribuidos en redes de comunicación. • La supervisión se puede realizar en remoto, ya que mediante un sistema de pantallas los inge-

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nieros encargados del mantenimiento y control de una serie de dispositivos, pueden llevar a cabo la monitorización sin problemas. • La causa del punto anterior es la capacidad del sistema SCADA para representar gráficamente en una interfaz sencilla todos los datos que recibe en tiempo real. • Permite la explotación de los datos recabados en el día a día para mejorar la gestión de la calidad, el control estadístico y la gestión de la producción. En definitiva, los sistemas PLC SCADA son imprescindibles en la automatización de la industria en el mundo. Gracias a sus características, las funciones de gobernanza y control remoto de todos los dispositivos se hacen mucho más sencillas.

GIS y SCADA en la transmisión y distribución de energía

Cada vez más organizaciones industriales combinan sistemas de información geográfica (GIS) y datos de procesos de sistemas de Supervisión, Control y Adquisición de datos (SCADA). En las salas de control de los operadores de transmisión y distribución de red, la combinación de estas dos tecnologías lleva años demostrando sus ventajas.

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las ubicaciones de las subestaciones, los datos de atributos incluirían detalles sobre cada subestación, como su nombre, tipo, función y el equipo que contiene. La finalidad de un sistema de información geográfica (GIS) consiste en recopilar, almacenar, gestionar, analizar y presentar información geográfica.

¿Qué es teleobservación?

La teleobservación consiste en recopilar datos sobre áreas u objetos a distancia y suele implicar el uso de satélites o aeronaves. Estos datos son de utilidad para estudiar y controlar cambios en el entorno. Los sistemas GNSS, cuyo ejemplo más conocido es el sistema de posicionamiento global (GPS), son útiles para controlar y localizar los movimientos de objetos y de personas de forma rápida y precisa. El uso de este tipo de datos y tecnologías proporciona soluciones en un amplio rango de aplicaciones para todos los sectores, como la energía, la preservación medioambiental, la recuperación de desastres, el transporte, el urbanismo, la agricultura, el comercio, las fuerzas armadas y muchos más. Combinar estas capacidades con otras tecnologías, como los sistemas SCADA, pueden hacerlas aún más valiosas.

La base para combinar sistemas GIS y SCADA

¿Qué es la geoinformación?

La geoinformación se refiere a datos que pueden reflejarse espacialmente en el mundo real. Generalmente, estos datos espaciales se combinan con datos de atributos, es decir, información adicional sobre las características espaciales. Piense en las subestaciones eléctricas, por ejemplo: los datos espaciales serían

Las líneas eléctricas, de gas, de agua y de telecomunicaciones (ICT), así como otros tipos, deben documentarse en un sistema de acuerdo con su ubicación. Cada vez son más las organizaciones que combinan estos datos geográficos digitales con sistemas SCADA en sus salas de control. Hacerlo les permite acceder fácilmente a la información de estado de las líneas en su ubicación geográfica correcta siempre que la necesiten. Esto es posible, asignando colores diferentes a la información y, después, coloreando las líneas como corresponda. Los colores permiten controlar el estado de los equipos y visualizar información sobre sus ubicaciones geográficas de forma sencilla.

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Costo de Mano de Obra

Costo de Mano de Obra para Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión Nuestra revista especializada Mundo de la Electricidad ha elaborado el Costo de Mano de Obra para todos los trabajos que normalmente se realizan en una Instalación Eléctrica de Baja Tensión. Se ha tomado como referencia la aplicación de la Norma de “Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión” del INTN. Se consideró que los trabajos serán realizados por profesionales idóneos, con registro profesional, y que cumplen con todas sus obligaciones tributarias. Los valores publicados, que son válidos para todo el país, fueron aprobados por la Federación de Asociaciones de Electricistas del Paraguay (FAEP). El precio referencial de una (1) boca es de Gs. 72.000 IVA incluido. Si el técnico electricista debe desplazarse más de 60 km. para realizar su trabajo, debe sumar al Costo de Mano de Obra los viáticos de traslado (combustible y peaje) y estadía.

Lámparas y tomacorrientes Ítem 01 02 03 04 05

Descripción Equivalencia Lámpara con interruptor no mayor a 5 m. 1 boca. Tomacorriente no mayor de 5 m. 1 boca. Lámpara con dos llaves combinación escalera 2 bocas. Por llave de 4 vías o intermedia adicional 1 boca. Lámpara con sensor de movimiento con interruptor 2 bocas.

Monto (Gs.) 72.000 72.000 144.000 72.000 144.000

Ítem 06 07 08

Descripción De 5/8" De 3/4" De 1"

Equivalencia - - -

Monto (Gs.) 10.000 11.000 12.000

Ítem 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Descripción Equivalencia Colocación de caja embutida hasta 30 x 50 cm. 3 bocas. Colocación de caja embutida hasta 50 x 70 cm. 5 bocas. Colocación de caja embutida hasta 70 x 90 cm. 7 bocas. Colocación de caja embutida hasta 70 x 100 cm. 10 bocas. Disyuntor TM de corte principal o seccional unipolar 2 bocas. Disyuntor TM de corte principal o seccional trifásica 6 bocas. Disyuntor TM limitador de circuito unipolar 2 bocas. Disyuntor TM limitador de circuito tripolar 6 bocas. Instalación de disyuntor diferencial hasta 40 A 6 bocas. Instalación de dispositivo de sobretensión DPS en tablero trifásico 5 bocas.

Monto (Gs.) 216.000 360.000 504.000 720.000 144.000 432.000 144.000 432.000 432.000

Descripción Equivalencia Monofásico con disyuntor de hasta 40 A 12 bocas. Trifásico con disyuntor de hasta 40 A 14 bocas. Monofásico con poste de madera, lugar definitvo con disyuntor de hasta 40 A 15 bocas. Trifásico con poste de madera en lugar definitivo con disyuntor de hasta 40 A 18 bocas.

Monto (Gs.) 864.000 1.008.000

Instalación de electroductos

Cantidad 1 m. 1 m. 1 m.

Tablero principal o seccional con sus accesorios

Puesto de medición provisorio Ítem 19 20 21 22

Puesto de medición definitivo Ítem 23

360.000

1.001.000 1.296.000

Descripción Equivalencia Monto (Gs.) Monofásico en mampostería con limitador de hasta 40 A. 14 bocas. 1.008.000

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Costo de Mano de Obra

Ítem 24 25 26 27 28 29 30

Descripción Equivalencia Trifásico en mampostería con limitador hasta 40 A. 18 bocas. Trifásico en mampostería con limitador hasta 80 A. 20 bocas. Colocación y montaje de barra para medidores 10 bocas. Por cada medidor de hasta 45 A 6 bocas. Colocación de gabinete de hasta 9 medidores con tierra 10 bocas. Montaje en gabinete de limitador principal hasta 100 A 6 bocas. Montaje en gabinete de limitador para medidor monofásico 2 bocas. Montaje en gabinete de limitador para medidor trifásico 3 bocas. Instalación y montaje de sistema de tierra con soldadura exotérmica por jabalina de 2,5 m. hasta 5m. del tablero 4 bocas.

Monto (Gs.) 1.296.000 1.454.000 720.000 432.000 720.000 432.000

Monto (Gs.) 288.000

37 38 39 40

Descripción Equivalencia Bocas de A.A. con circuitos independientes 4 bocas. Bocas para ducha eléctrica o calefón con circuito independiente 4 bocas. Bocas para horno eléctrico o microondas con tierra 4 bocas. Bocas para lavarropas con tierra con circuitos independientes 4 bocas. Bocas para computadoras con tierra 4 bocas. Bocas para hidromasaje con tierra con circuito independiente 4 bocas. Bocas para portón eléctrico con circuito independiente 4 bocas. Bocas para fotocélula hasta dos luces 4 bocas

Ítem 41 42 43 44 45 46 47 48

Descripción Equivalencia Apliques comunes 1 boca Spot de embutir 1 boca Equipos fluorescentes de adosar 1 boca Equipos fluorescentes de embutir 1 boca Montaje y conexionado de motor por HP o CV 1 boca Montaje y conexionado de VT sin luces 2 bocas. Montaje y conexionado de VT con luces 3 bocas. Conexión e instalación de fotocélula 3 bocas.

Monto (Gs.) 72.000 72.000 72.000 72.000 72.000 144.000 216.000 216.000

Ítem 49 50 51 52

Descripción Línea aérea monofásica con cables de 4 a 10 mm2 Línea aérea trifásica con cable de 4 a 10 mm2 Línea aérea trifásica con cables de 16 a 25 mm2 Excavación y montaje de poste de madera o palma con sus correspondientes accesorios monofásicos y trifásicos por unidad Línea subterránea de 0,7 m. de profundidad con protección mecánica, electroductos con cableado de 4 a 10 mm2 monofásico Línea subterránea de 0,7 m. de profundidad con protección mecánica, electroductos con cableado de 4 a 10 mm2 trifásico

31 32

Circuitos independientes Ítem 33 34 35 36

Montaje de artefactos y equipos

Línea aérea y subterránea de conductores

53 54

33

144.000 216.000 288.000

288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000 288.000

Cantidad 1 m. 1 m. 1 m.

Equivalencia - - -

Monto (Gs.) 10.000 14.000 22.000

-

2 bocas.

144.000

1m.

-

16.000

1m.

-

24.000


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Ítem 55 56 57 58 59 60

Costo de Mano de Obra

Descripción Línea subterránea de 0,7 m. de profundidad con protección mecánica, electroductos con cableado de 16 a 25 mm2 trifásico Línea embut. con cableado en paredes de 4 a 10 mm2 monofásico Línea embut. con cableado en paredes de 4 a 10 mm2 trifásico Línea embut. con cableado en paredes de 16 a 25 mm2 trifásico Confección de registro de mampostería de 0,25 x 0,25 x 0,40 x unid. Confección de registro de mampostería de 0,40 x 0,40 x 0,40 x unid.

Asistencia sobre reclamos y trabajos especiales Ítem 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

73 74 75

Equivalencia

Monto (Gs.)

1m.

-

36.000

1m.

-

18.000

1m.

-

25.000

1m.

-

36.000

-

2 bocas.

144.000

-

3 bocas

216.000

Descripción Equivalencia Asistencia a reclamos, reposición de energía o localización de averías - Mediciones e informes de sistemas de tierra - Mediciones e informes de la instalación eléctrica monofásica - Mediciones e informes de la instalación eléctrica trifásica Medición e informes de la instalación eléctrica de PD - Corrección del factor de potencia desde 20 kVAr - Instalación de portero eléctrico individual para equipo 5 bocas. Instalación de alarmas contra incendio por puesto 2 bocas Instalación de central de alarma 8 bocas. Instalación de cañería y cableado de alarma cada 5 mts. 2 bocas. Instalación de sistema de puesta a tierra de 5 hasta 25 Ohms, estudio de suelo de aterramiento de jabalina con soldadura 20 bocas.

Monto (Gs.)

Descripción Equivalencia Proyecto de instalación eléctrica conforme Norma de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión y relevamiento de planos hasta 10 kW - Proyecto de instalación eléctrica conforme Norma de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión y relevamiento de planos hasta 30 kW - Proyecto de instalación eléctrica conforme Norma de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión y relevamiento de planos hasta 60 kW - Proyecto de instalación eléctrica conforme Norma de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión y relevamiento de planos superior a 60 kW -

Monto (Gs.)

Proyecto y relevamiento de planos Ítem 72

Cantidad

34

167.000 308.000 236.000 415.000 503.000 224.000 360.000 144.000 582.000 144.000 1.440.000

562.000 1.235.000 1.573.000 2.022.000


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Tecnolgía y Productos Informes

Instituto Técnico Superior de Electricidad ITC, Centro de Formación y Capacitación Profesional de Nivel Terciario reconocido por el MEC

El ITC cuenta con: Sedes propias. Aulas climatizadas. Biblioteca. Plantel de profesores de primer nivel. Patio de Maniobras de 23 kV/380/220 V. Generador de Emergencia. Laboratorios con materiales y equipos de última generación. Paneles solares.

Dicta tres extraordinarias carreras técnicas habilitadas por el MEC:

- Técnico Superior en Electricidad. - Técnico Superior en Electromecánica. - Técnico Superior en Mecatrónica.

Dicta seis extraordinarios cursos talleres certificados por el MEC: - Energía Solar. - Sistemas de Distribución de Energía Eléctrica. - Instalaciones Eléctricas Seguras y Confiables. - Automatización y Control de Procesos Industriales. - Arranque Electrónico de Motores. - Supervisión de Procesos Industriales.

Cursos de capacitación abiertos y cerrados

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Informaciones e inscripciones: Adela Speratti 1673 c/ Rca. Francesa, Barrio Ciudad 35 Nueva, Asunción. Tels.: (021) 201-249 y (0971) 213-424 . E-mail: secretaria@itc.edu.py



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