Revista Constructor Electrico Diciembre 2017

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CARTA EDITORIAL

Grandes éxitos están por venir Luego de un año de incertidumbre económica y contingencias naturales que impactaron a todos los mexicanos, el sector electromecánico y energético de México cierra 2017 con una perspectiva favorable. El pasado 22 de noviembre, el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) dio a conocer las ofertas ganadoras de la Tercera Subasta para la adquisición de energía constante, potencia y Certificados de Energía Limpia (CEL). De acuerdo con el Cenace, este tercer proceso superó a las subastas precedentes, ya que arrojará una inversión estimada de 2 mil 396 millones de dólares, la instalación de 2 mil 562 MW de capacidad y la construcción de 15 nuevas centrales, principalmente fotovoltaicas, durante los próximos tres años. Se trata, sin duda, de excelentes noticias para la industria energética del país, sobre todo en lo que referente a la consolidación del segmento de las fuentes de energías limpias, lo que beneficiará en el mediano y largo plazo a millones de familias mexicanas. Como se sabe, México ha tenido un año difícil en lo económico, primero con la errática y agresiva política exterior del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y posteriormente con el cúmulo de catástrofes naturales que asolaron al país en los últimos meses. Dos circunstancias que, hasta el momento, hemos superado

gracias a la persistencia, hermandad y trabajo en equipo. La inversión extranjera no ha disminuido en la forma calamitosa que muchos auguraban a inicios de año; por el contrario, la apertura y expansión de muchos sectores, el energético entre ellos, son una muestra más de que grandes cosas están por suceder. En cuanto a esta edición, recomendamos ampliamente la Portada de este mes, Los retos de las smart cities, un complejo ecosistema de tecnologías, escrito por el ingeniero Odón de Buen, director general de la Conuee, quien aborda cómo la revolución actual en materia de telecomunicaciones, informática y electrónica digital está transformando radicalmente los sistemas de medición y control de energía, a fin de crear espacios de convivencia más inteligentes. Destaca también la sección Técnico, dedicada a la instalación residencial de sistemas fotovoltaicos como paradigma de suministro de energía descentralizado, de bajo costo y sustentable. Asimismo, en Obra, ofrecemos un recuento de las edificaciones, plantas y proyectos inmobiliarios que cubrimos a lo largo de 2017. Por último, queremos desear a todos nuestros lectores y a la gran familia electromecánica de México felices fiestas y que 2018 sea todavía un año más próspero. Los Editores

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UNION NACIONAL DE CONSTRUCTORES ELECTROMECANICOS UNION NACIONAL DE CONSTRUCTORES ELECTROMECANICOS

Mis queridos amigos, en esta ocasión mi mensaje no sólo está destinado a los miembros del gremio, sino también a todo aquel que lea estas páginas. Dirigiéndome al espíritu del ser humano, comienzo. Este año, a pesar de los desafortunados eventos que vivimos en los últimos meses, los desafíos de los gobiernos extranjeros y la constante amenaza de la inseguridad, debemos recordar la grandeza del pueblo mexicano, su enorme espíritu solidario, entrega a los demás y la bondad que lo caracteriza. En este mes celebraremos la Navidad y Año Nuevo, en las cuales compartiremos con nuestros seres queridos momentos de dicha y amor. Sin embargo, no debemos dejar de lado que también son tiempos

para meditar y reflexionar sobre nuestros logros, éxitos, errores, fracasos, alegrías y tristezas. Es momento de pensar y replantearse el sentido de nuestro paso en este mundo, así como realizar un nuevo plan de ruta en nuestro quehacer cotidiano. Pensemos más en el prójimo, en nuestros seres queridos, en dar felicidad a los que nos rodean; seamos personas comprometidas con la sociedad y el país; seamos constructores de un mejor México. Sé que esto suena muy difícil y es probable que no veamos el cambio de rumbo y patria que queremos, pero si nosotros no hacemos algo para que suceda a partir de ahora nuestros nietos no lo conocerán. Seamos la generación que inició la transformación hacia un bien común, quienes marcan la diferencia; que las futuras generaciones nos recuerden como aquellos que construyeron un futuro más próspero y libre, que nos recuerden por los hechos, no por las omisiones. Les deseo unas felices fiestas y un próspero 2018, recordándoles que se abre un libro nuevo en el que debemos escribir la mejor historia jamás contada, la historia de una vida plena y feliz. ¡GRACIAS POR TODOS LOS LOGROS OBTENIDOS EN 2017!

Sinceramente

Filiberto Saldaña Robledo

Presidente VI Consejo Directivo UNCE

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CONTENIDO

Directorio Néstor Hernández M. Presidente Guillermo Guarneros H. Director General

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Antonio Nieto Director Editorial Israel Olvera Director de Arte

OPINIÓN

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LA GEOTERMIA EN LAS SUBASTAS DE ENERGÍA

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FOTO DEL MES

EFICIENCIA ENERGÉTICA EL CAMINO PARA AHORRAR

Irayda Rodríguez Coordinadora Editorial irayda.r@puntualmedia.com.mx

La eficiencia y el ahorro de recursos mantienen un vínculo estrecho; por ello, poner en práctica estas estrategias en los sectores comercial, de servicios e industrial conducirá a un uso más racional de la electricidad

Sofía Ruiz Correctora / Redactora Eduardo Luis Hernández Coordinador Web Elva Mendoza Reportera Benjamín Alonso Odón de Buen Roberto Capuano Ena Gutiérrez Colaboradores Luis Gutiérrez Negrín Columnista Dr. José Luis Fernández Zayas Mtro. Gilberto Enríquez Harper Ing. Héctor Ortega Rosales Ing. Filiberto Saldaña Robledo Consejo Editorial

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GLOBAL LA EVOLUCIÓN DE LOS DATA CENTERS

El alto consumo de electricidad de los centros de datos y las tendencias verdes han propiciado la integración de alternativas de generación de energía, como las fuentes solar y eólica

PREVENCIÓN PARA LÍNEAS DE PRODUCCIÓN EN MÉXICO

Los sectores industriales necesitan protegerse contra fallas de suministro de energía y fluctuaciones en la red, que pueden conducir a la inactividad de equipos, pérdida de datos o daños permanentes que se traducen en miles de pesos desperdiciados

EDITORIAL Ricardo Donato Coeditor

SEGURIDAD

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TÉCNICO ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA PARA CASAS EN MÉXICO: UNA EXPLICACIÓN

La instalación de sistemas fotovoltaicos para uso residencial se ha convertido en un paradigma de suministro de energía descentralizado, de bajo costo y sostenible. Esta tecnología limpia y renovable ya está cambiando la faz del sector energético en el mundo

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ARTE Y FOTOGRAFÍA Jorge Monroy Editor gráfico

CENTRAL

Samantha Luna Coeditora gráfica Karen Carmona Diseñadora Rubén Darío Betancourt Coordinador de Fotografía PRODUCCIÓN Sergio Hernández

Año 6 Núm. 72 · Diciembre 2017 Constructor Eléctrico es una publicación mensual al servicio de la industria eléctrica, editada y publicada por Grupo Editorial Puntual Media, S. de R.L. de C.V., México, CDMX. Impresa en Página Editorial, S.A. de C.V. Progreso Núm. 10, Municipio Ixtapaluca, Col. Centro, C.P. 56530, Edo. de México. Editor Responsable: José Néstor Hernández Morales. Certificado de Reserva de Derechos de Autor 04-2017-060117184000-102, Certificado de Licitud de Contenido en trámite y Certificado de Licitud de Título 16978 ante la Comisión Calificadora de Publicaciones y Revistas Ilustradas. Autorización SEPOMEX en trámite. Constructor Eléctrico investiga la seriedad de sus anunciantes y colaboradores especiales, pero no se hace responsable por las ofertas y comentarios realizados por ellos.

El papel de esta revista se obtiene de bosques sostenibles certificados

LOS RETOS DE LAS SMART CITIES: UN COMPLEJO ECOSISTEMA DE TECNOLOGÍAS El avance de la electrónica digital y las telecomunicaciones ha transformado por completo la medición y control de los procesos de energía, un aspecto clave en el diseño y funcionamiento de los sistemas electromecánicos. Hoy en día, además, los equipos cuentan con una capacidad de cálculo en tiempo real casi ilimitada, dando lugar a las llamadas ciudades inteligentes


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TENDENCIAS UNA TRANSFORMACIÓN EN MARCHA

Se trata de la Cuarta Revolución Industrial, la fusión entre el mundo físico, digital y biológico que definió el Foro Económico Mundial y que impacta a la economía, las relaciones y la forma de vivir, edificar y administrar los recursos, la energía entre ellos

OBRA

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PUBLIRREPORTAJE PROLEC GE FORTALECE SUS ALIANZAS DE DESARROLLO TECNOLÓGICO

2017: INGENIERÍA Y ELECTRICIDAD

Responder a las tendencias de la industria y cumplir puntualmente con las necesidades de sus clientes son los objetivos que esta compañía ha cumplido con creces desde hace cuatro décadas en el sector. Para ello, las alianzas en pos de la innovación representan el camino a seguir

Colosales plantas de ciclo combinado en Egipto, centros de producción dinamizados por energías limpias, plantas automotrices altamente tecnificadas, deslumbrantes rascacielos, plazas comerciales y corporativos de usos mixtos son sólo algunas de las obras cuya ingeniería electromecánica y soluciones energéticas marcaron 2017 y de las que Constructor Eléctrico dio testimonio

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ENTREVISTA AL FABRICANTE

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CASO DE ÉXITO CENTRO DE SERVICIOS CDMX DE SCHNEIDER ELECTRIC

La empresa francesa invirtió 50 millones de pesos en este nuevo espacio que, además de concentrar su estación de servicios en un mismo sitio, busca crear un modelo único de satisfacción al cliente a través de la correspondencia de esfuerzos e inversiones, así como el intercambio y aplicación de las mejores prácticas

OPERACIÓN EFICIENTE: LA CLAVE DEL TRIUNFO Ética, administración eficiente, calidad e innovación son los pilares que sostienen a Sigma Solutions en el mercado. Bajo la marca Sigtronic han ganado un lugar a pulso y ahora suman la comercialización de marcas de alta especialidad con una nueva división: Sigma Cantilever

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TECH


OPINIÓN

Ingeniero geólogo egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura del IPN, con más de 30 años de experiencia en el tema de la geotermia. Trabajó en la Gerencia de Proyectos Geotermoeléctricos de la CFE. Actualmente es director de Geocónsul, S.A. de C.V., coordinador de Difusión y Negocios del CeMIE-Geo, miembro del Grupo Director del Proyecto GEMex y editor de IGA News.

Luis Gutiérrez Negrín

En

la edición de junio de 2016 de esta revista comenté los resultados de la primera Subasta de Largo Plazo de energías limpias, en la que se obtuvo un precio ponderado promedio del MWh más CEL (Certificado de Energía Limpia) de 47.8 dólares. Concluí, entonces, que este era un precio demasiado bajo e inalcanzable para una planta geotermoeléctrica, pero que resultaba sesgado porque no tenía en cuenta el carácter constante o firme de la generación eléctrica de origen geotérmico, mientras que las plantas solares o las eólicas generan de manera intermitente y prácticamente impredecible. Desde entonces a la fecha, se han convocado otras dos subastas públicas similares, y hacia marzo de 2018 deberá convocarse la cuarta. Antes de conocer los resultados de la tercera subasta, cabe destacar que en la segunda el precio ponderado promedio de energía más CEL resultó aún más bajo (33.5 dólares), y, contra mi pronóstico pasado, una planta geotermoeléctrica consiguió colarse entre los ganadores de la subasta. Esta última fue la planta de Los Azufres III, Fase 2, de 25 MW de capacidad neta, que entrará en operación en 2018 y que ofertó la empresa CFE Generación VI. Hasta donde sé, este proyecto fue el primero de tipo geotérmico que logró quedar entre las ofertas ganadoras en las subastas de energía realizadas en el mundo. No es un logro menor, pero conviene mencionar que se trata de un proyecto de expansión, en el que la nueva planta reemplazará a otras tres unidades

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Fotografía: cortesía de Luis Gutiérrez Negrín

La geotermia en las subastas de energía

más antiguas y menos eficientes que aún están operando en el campo de Los Azufres. Por tanto, utilizará vapor geotérmico producido por pozos ya existentes y que, actualmente, alimenta a las unidades antiguas. Por ello, el precio ofertado por la CFE no tuvo que incluir el costo de perforación de los pozos productores del vapor requerido, ni en su caso el de los pozos inyectores que dispondrán de la salmuera residual. De haberlo hecho, no hubiese quedado entre las ofertas ganadoras de la segunda subasta. Por otro lado, la CFE también presentó (y ganó) una oferta de potencia con la misma planta de Los Azufres. En esa segunda subasta, lo mismo que en la primera, se solicitaron ofertas de venta de potencia por un total de 1,483 MW anuales, de los cuales se asignaron finalmente 1,188 MW, a un precio medio de 32,216 dólares anuales por MW. La planta de Los Azufres proporcionará 25 de los 1,188 MW, lo que le representará a la CFE un ingreso anual de más de 800 mil dólares adicionales. Así, mi conclusión del año pasado sigue siendo válida: con precios unitarios tan reducidos y sin valuar su carácter de generación constante, los proyectos geotermoeléctricos no resultan competitivos en las subastas de energía. Y menos aún, si se añade el mayor tiempo que estos proyectos requieren para concluirse, partiendo desde las etapas iniciales de exploración en campos nuevos hasta su puesta en servicio, y el mayor riesgo inherente con respecto a proyectos solares o eólicos.



FOTO DEL MES

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TECNOLOGÍA SOLAR AVANZA

Fotografía: Rubén Darío Betancourt

Las bases de la energía solar fotovoltaica se remontan al siglo XIX, cuando el físico francés AlexandreEdmond Becquerel realizó diversas investigaciones sobre el efecto de la luz en las celdas electrolíticas y, en 1883, Charles Fritts desarrolló la primera célula fotoeléctrica del mundo. Desde esos primeros descubrimientos, la evolución de los paneles solares y sus aplicaciones ha ido en aumento. A la fecha, los materiales con los que se fabrican las celdas permiten alcanzar rangos de eficiencia elevados en la generación de energía. Ahora es posible que un componente de sólo 20 centímetros de tamaño produzca la misma cantidad de electricidad que cinco paneles solares. En el detalle de la imagen, el Equipo Termosolar de Yarlan Energy, capaz de generar agua caliente y energía eléctrica

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EFICIENCIA ENERGÉTICA

Iluminación Reemplazar las lámparas incandescentes por fluorescentes compactas Sustituir la iluminación fluorescente lineal T12 por lámparas modelo T8 En nuevas instalaciones, usar luminarias de alta reflectancia con lámparas fluorescentes lineales del tipo T5 y balastros electrónicos dimeables Instalar difusores de acrílico para una mejor distribución del flujo luminoso Instalar sistemas de control y automatización, como sensores de presencia, para evitar que las luminarias estén encendidas cuando nadie las utilice Fomentar el uso de iluminación LED Independizar circuitos para tener mejor control y distribuir la carga eléctrica

Aislamiento térmico

El camino para ahorrar Eficiencia y ahorro mantienen un vínculo estrecho; por ello, poner en práctica estas estrategias en los sectores comercial, de servicios e industrial conducirá a un uso más racional de la electricidad. A su vez, esto se verá reflejado en indicadores, el monto de las facturas y el nivel de emisiones de CO2 liberadas a la atmósfera Por Redacción, con información del FIDE

Aplicarlo en techos, paredes y ventanas es esencial para mantener una temperatura agradable y ahorrar hasta 50 por ciento de energía eléctrica que se utiliza para la calefacción o aire acondicionado

Equipos de cómputo Apagar los equipos cuando no se estén usando o ponerlos en modo de ahorro para evitar que sus componentes sigan gastando energía (CPU, monitor, impresora, etcétera)

Reflectores

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n noviembre, las tarifas eléctricas para el sector comercial registraron incrementos de entre 1.5 y 2.4 por ciento, en relación al 2016. Esto conduce a que quienes participan en este mercado emprendan estrategias para un mejor aprovechamiento de la electricidad. El segmento de comercios y servicios está conformado por las cadenas y usuarios independientes de hoteles, restaurantes, tiendas departamentales, planteles educativos, hospitales, plazas comerciales, edificios y empresas prestadoras de servicios. Al ser susceptibles de reducir su consumo de electricidad, lograrían incrementar su productividad y competitividad. Entre las medidas para fomentar la eficiencia energética en este sector destacan:

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Instalar reflectores de aluminio para incrementar la reflectancia en


luminarias existentes y, si el nivel de iluminación lo permite, reducir el número de lámparas

Sistemas de control y automatización Instalar sistemas de control y automatización como sensores de presencia, para evitar que las luminarias estén encendidas cuando nadie las utilice Regular que los equipos de aire acondicionado operen mediante el uso de termostatos inteligentes y tarjetas optoelectrónicas Colocar ventanas de doble cristal para disminuir la ganancia térmica y, en consecuencia, la operación del sistema de acondicionamiento ambiental

En la industria De acuerdo con información de la empresa alemana Siemens, este sector produce cerca del 34 por ciento de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI), por eso recae sobre él la gran responsabilidad de fomentar la eficiencia energética y el uso de los recursos, con tácticas como:

Motores eléctricos de alta eficiencia Sustituir los motores eléctricos que tengan más de 10 años de uso, varias reparaciones, sobrecargados o sobredimensionados, ya que consumen más de un 40 por ciento que un equipo de alta eficiencia con Sello FIDE Instalar motores NEMA Premium Limpiar la parte exterior para mejorar el enfriamiento Verificar que las condiciones del suministro de energía eléctrica sean las adecuadas Efectuar un adecuado mantenimiento y lubricación en rodamientos y sistema de ventilación Adecuada alineación entre la carga y motor Reemplazar motores con un uso de al menos dos turnos

Microgeneración de biogás Aprovechar el gas, ya que genera energía eléctrica a partir de la quema del mismo

Equipos de proceso Sustituir máquinas antiguas u obsoletas por equipos de última generación

Iluminación interior Cambiar lámparas tipo T12 por lámparas T8 o T5 con balastro electrónico Instalar reflectores de aluminio con acabado espejo en sistemas de iluminación fluorescente lineal Colocar difusores de alta reflectancia y láminas translúcidas o domos solares para el aprovechamiento de la luz natural

Instalar temporizadores para controlar el horario de apagado de las luminarias Instalar apagadores o dimers individuales en áreas de trabajo

Iluminación exterior Sustituir luminarias de luz mixta o de vapor de mercurio por lámparas de sodio de alta presión Reemplazar los balastros electromagnéticos por los de tipo autotransformador Sustituir las fotoceldas deterioradas Utilizar lámparas de inducción o diodos emisores de luz con el tipo de gabinete adecuado para la aplicación Mantener limpias las luminarias

Control de demanda Establecer en qué áreas del proceso es posible realizar un control de cargas eléctricas Disponer un procedimiento de operación que ayude a la implementación de un sistema de control

Otras áreas de oportunidad Redistribuir cargas en transformadores Evitar el sobredimensionamiento de equipos Utilizar aceites y lubricantes de última generación Implementar sistemas de microcogeneración

Sello FIDE Finalmente, al comprar lámparas ahorradoras, refrigeradores, sistemas de aire acondicionado u otros equipos eficientes es necesario verificar que ostenten el Sello FIDE. Este distintivo se otorga a productos que inciden, directa o indirectamente, en el ahorro de electricidad, además, de ser tecnologías con mayor vida útil y menor mantenimiento que sus equivalentes convencionales. Este emblema tiene dos clasificaciones: Sello FIDE A: para equipos eléctricos o electrónicos que utilizan la energía eléctrica eficientemente para realizar un trabajo aprovechable por el usuario (refrigeradores, lámparas ahorradoras, etcétera) Sello FIDE B: para productos que no ahorran energía eléctrica por sí mismos; se considerará para equipos y/o materiales que, gracias a su aplicación o instalación, son capaces de crear condiciones que deriven en potenciales ahorros de energía eléctrica como aislantes térmicos o domos, entre otros.

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La EVOLUCIÓN

de los data centers

Fotografía tomada de: newsroom.facebook.com

GLOBAL

Los centros de datos son necesarios e indispensables. Su alto consumo de electricidad y las tendencias verdes han propiciado la integración de otras alternativas de generación de energía, como la eólica y la solar. Hoy por hoy, esto marca una tendencia para las compañías que resguardan la valiosa información de millones de usuarios a nivel global Por Benjamín Alonso

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e acuerdo con el reporte Clicking Clean, elaborado por Greenpeace, la fabricación y alimentación de todos los dispositivos y centros de datos que mantienen al mundo digital en línea exige una enorme cantidad de energía. El documento señala que “la huella energética del sector de las Tecnologías de la Información (TI) consume aproximadamente el siete por ciento de la electricidad mundial y se pronostica que esa estadística aumentará aún más, ya que las actuales proyecciones anticipan un triple aumento en el tráfico global de internet para 2020”. Por esto, la industria vive una transición en la forma de mantener la infraestructura digital. Desde 2009,

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Greenpeace emprendió una evaluación comparativa acerca de la eficiencia energética del sector TI, exhortando a las empresas a comprometerse con el uso de energías renovables. A esta estrategia, en 2013, se sumaron los líderes de plataformas pioneras en el tema, como Facebook, Apple y Google. La meta es impulsar la utilización de fuentes limpias para proveer de energía a la industria digital. Tanto el recurso eólico como el solar pueden y deben emplearse para garantizar el funcionamiento continuo de los centros de datos. De ahí que se hayan construido en áreas cercanas a estos parques, a fin de dotarlos de energía.


Fotografía tomada de: newsroom.facebook.com

Considerado uno de los más eficientes de la industria, el centro de datos de Facebook, en Prineville, Oregon, utiliza paneles solares para generar energía eléctrica

Fuentes alternativas Aunque en el pasado la solar fotovoltaica era una tecnología bastante cara, su costo ha disminuido entre 60 y 80 por ciento en el último lustro. De igual forma, la eficiencia de las celdas solares ha aumentado de 12 a 44 por ciento, de 1985 a la fecha. Por ello, cada vez son más los grandes jugadores que emplean paneles solares para suministrar electricidad a sus centros de datos. Un ejemplo claro es el data center de AISO.net, en California, el cual funciona cien por ciento a partir de la energía del sol. Otros proveedores tecnológicos que operan de forma similar son: Lifeline Data Centers-Indianapolis (4 MW), AppleNevada (20 MW), Mc Graw Hill-New Jersey (14 MW), IO Data Centers-Arizona (4.5 MW), Sonoma Mountain Data CenterCalifornia (1MW) e Intel-New México (en prueba de la tecnología). Para su funcionamiento, en un esquema de Corriente Alterna (AC, por sus siglas en inglés), generalmente se utiliza un transformador de 480 volts en las subestaciones; de ahí pasa por el switchgear al UPS y el PDU baja a 208 volts. Luego, para alimentar la fuente de poder del servidor, la corriente se convierte de alterna a directa.

Por su parte, un esquema de distribución en Corriente Directa (DC, por sus siglas en inglés) permite eliminar varios equipamientos para una operación más eficiente; por ejemplo, en lugar de un UPS se requiere un rectificador que convierte a DC, mientras que la distribución se realiza hasta los servidores en corriente directa, eliminando conversiones AC-DC. Las celdas solares generan energía en DC, por lo que es más fácil integrarlas en un esquema como el antes mencionado. En relación a la energía que procede del viento, ésta se aprovecha más ampliamente en los data centers cercanos a los parques eólicos, con los que las empresas de tecnología establecen contratos de largo plazo para el suministro eléctrico. Por mencionar algunos casos, Apple tiene un centro de datos de 200 MW en Oregon; Facebook cuenta con uno de 202 MW en Las Vegas, mientras que Microsoft posee uno de 237 MW que aprovecha la energía eólica, el más grande hasta ahora. Otra opción son las celdas de combustible, una tecnología basada en la plataforma solid oxide fuel cell, con raíces en Desarrollo de Productos Espaciales de NASA. Funcionan a base de gas natural y, aunque tienen el mismo principio que un generador tradicional, representan un proceso más limpio, pues el servidor convierte el combustible en electricidad mediante un procedimiento electroquímico que emite menos gases de efecto invernadero. Además de la energía disponible 24/7, otras ventajas de las celdas de combustible son: protección contra

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GLOBAL

apagones extendidos, supresión de sobretensiones, caídas de tensión e interferencias; costos más predecibles debido a que el precio del gas natural es más estable, así como un diseño modular, redundante, escalable y tolerante a fallas. La tecnología lleva 15 años en el mercado y existen centros de cómputo y edificios que la prefieren en lugar de los generadores diésel, como respaldo en caso de que falle el suministro. En el mundo, los data centers de compañías como Facebook y Apple ya utilizan celdas de combustible, principalmente en California, región donde se destinan incentivos para las empresas que usan energías no contaminantes en sus procesos. El sistema puede emplear biogás, lo que abre una posibilidad para México, ya que en el país se generan diariamente cerca de 100 mil toneladas de basura, una cantidad suficiente para producir 400 MW. De hecho, se tiene contemplado que en Ciudad de México se construya una planta de biogás en la Central de Abasto, lo que implicaría una ventana para el uso de las celdas de combustible.

Tecnologías de almacenamiento Uno de los principales desafíos que enfrentan las fuentes solar y eólica es el almacenamiento de energía, debido a que el costo de las baterías sigue siendo elevado. Por ejemplo, en el país, casi el cien por ciento de los centros de datos emplean baterías; sin embargo, nuevas tecnologías que prometen ser menos costosas representan un reto, pues el reciclaje de las baterías de litio no es económicamente viable sin apoyos gubernamentales. Otra tecnología de almacenamiento en “etapa de madurez” está representada por los supercapacitores que suministran respaldo energético durante segundos, en lo que se enciende el generador y con la capacidad de soportar niveles altos de corriente. Dado que guardan la energía electrostáticamente requieren un mantenimiento mínimo y ofrecen alta confiabilidad con un tiempo de vida de 15 a 20 años. Además, no transfieren sustancias tóxicas, son fáciles de reciclar y su tiempo de recarga es de unos minutos, lo que los ha vuelto muy populares. De igual manera, están los flywheels, un sistema de volante de inercia que funciona como una batería mecánica, almacenan la energía cinética en forma de una masa rotativa y utilizan su inercia para generar electricidad y recolectarla por un tiempo corto. Como beneficio, pueden emplearse con los UPS existentes en el centro de datos, además de

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que no requieren un control de temperatura como las baterías y tienen una huella de carbono menor. Un flywheel puede combinarse con un sistema de baterías para protegerlas de descargas cortas y, al conectarse al UPS como fuente de almacenamiento, permite casi 30 segundos de respaldo, tiempo suficiente para que el generador inicie su operación.

A futuro En la actualidad, otras tecnologías de almacenamiento que están desarrollándose se vislumbran prometedoras. Algunas de ellas son: aire comprimido, energía térmica, hydropower y ultra baterías, que combinan una batería con un supercapacitor. Como dio a conocer el presidente ejecutivo de Google, Eric Schmidt, las baterías de estado sólido podrían cambiar la integración de la energía solar y eólica en los centros de datos, ya que utilizan sodio y ofrecen tres veces más densidad energética que sus similares de litio y a un costo menor. La proyección es que sean lanzadas al mercado en un par de años y representen una alternativa más viable, con menores riesgos de explosión en lo que refiere a su manejo y seguridad, tanto que podrían utilizarse en vehículos eléctricos.

Benjamín Alonso Director comercial en ALPE, empresa con 27 años de experiencia en centros de datos y calidad de energía. Ingeniero Industrial y de Sistemas egresado del ITESM, tiene estudios de maestría en Ingeniería Energética. Miembro de AFCOM, 7×24 Exchange y participó en el comité para la nueva Norma ICREA 2017.


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SEGURIDAD

Prevención para líneas de producción en México

Los principales sectores en nuestro país necesitan protegerse contra fallas de suministro de energía y fluctuaciones en la red que pueden conducir a la inactividad de equipos, pérdida de datos o hasta daños permanentes que se traducen en miles de pesos desperdiciados Por Redacción, con información de Grupo Hosto

E

n la actualidad, sociedad, empresas e industrias dependen de un suministro continuo de energía eléctrica y, en caso de que este se vea interrumpido por periodos considerables o constantes, se pueden producir pérdidas cuantiosas, tanto para las compañías que suministran electricidad como para todos aquellos que la consumen. Las alteraciones de voltaje pueden poner en peligro las ejecuciones de equipos eléctricos y electrónicos necesarios para la producción en todos los sectores importantes en nuestro país, lo cual suele costarle a las empresas y usuarios millones de dólares al año. Tan sólo, de enero a agosto de 2017, en la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se

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registraron pérdidas equivalentes a casi 24 mil millones de pesos. Estas fluctuaciones traen como consecuencia un futuro incierto para las empresas, así como bajas en el personal o inclusive el cierre de la misma. Así, Grupo Hosto, compañía mexicana dedicada a la industria energética, propone las siguientes soluciones para disminuir las pérdidas millonarias por cortes de suministro eléctrico: 1. Revisar el cableado de la empresa, a fin de anticiparse a desperfectos en el sistema eléctrico y así evitar fallas 2. Instalar paneles solares: a pesar de que el costo de la inversión puede


Fotografía: cortesía de Grupo Hosto

los UPs han dejado de ser meros aspectos en los sistemas informáticos, para convertirse en requerimientos indispensables en aplicaciones industriales de gran tamaño y alcance parecer elevado, es un sistema que no contamina y representa una fuente de energía constante 3. Dar mantenimiento preventivo a los equipos: es más valioso tener en buen estado los equipos antes de que ocurran fallas que puedan provocar algún corto eléctrico 4. Implementar un sistema de energía ininterrumpida (UPS, por sus siglas en inglés): este punto es uno de los más importantes, pues se encarga de proporcionar alimentación eléctrica continua y de calidad en todo momento, con tecnología rotativa que es resistente a las sobrecargas y perturbaciones eléctricas En este sentido, los sistemas deben contar con soporte de altas cargas y minimización de pérdidas, reducción de fallos y protección contra futuros cambios en la carga, así como funcionamiento independiente en todas las circunstancias como apagones parciales, interferencias de baja frecuencia, caídas breves de tensión, sobretensiones, etcétera. Lo anterior, además de mejorar la calidad de la alimentación, permite el cien por ciento de cargas no lineales y aislamiento bidireccional de los armónicos entre la carga y el suministro. Por esto, los UPS han dejado de ser aspectos necesarios en los sistemas informáticos, para convertirse en requerimientos indispensables en aplicaciones de gran tamaño y alcance.

Por ejemplo, debido a su alta eficiencia, el crecimiento en el uso de UPS en el sector industrial ha sido notable, pues se requieren soluciones que sean altamente confiables y capaces de adaptarse cómodamente a cualquier perfil de carga, configuración del sistema o requisito de conducción. Sin embargo, no es preciso sólo limitar esta preocupación únicamente a las fallas provocadas por la red eléctrica, ya que muchos de los inconvenientes que originan errores importantes y detenciones de los sistemas que los UPS alimentan son causados por los propios usuarios y debido a esto es que es necesario asegurar la energía. Por último, otro de los factores importantes es que las soluciones sean amigables con el medioambiente, sobre todo hablando del proceso industrial y la energía que este implica. En todo el mundo, los fabricantes buscan maneras de conservar su compromiso ambiental gracias a la eficiencia e, incluso, están adoptando tecnologías que utilizan la energía cinética almacenada de un volante en lugar de baterías. En este contexto, la Comisión Internacional Electromecánica (IEC) ha establecido estándares para diferenciar los distintos tipos de UPS y los métodos para medir su desempeño. Estas normas sirven actualmente para la implementación de los estándares nacionales, europeos y norteamericanos, y son además la base de las especificaciones técnicas en propuestas a nivel mundial. A su vez, las normas del IEC han sido adoptadas también por CENELEC, el Comité Europeo de Estandarización.

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CONEXIONES

Microsoft y GE firman acuerdo para nuevo parque eólico en Irlanda

Philips Lighting, líder de la industria en el Dow Jones Sustainability Index 2017 La compañía anunció que alcanzó el estatus de líder de la industria en la categoría de Componentes Eléctricos y Equipos del Dow Jones Sustainability Index de 2017 (DJSI, por sus siglas en inglés). Este es el primer año en que Philips Lighting fue incluida en la categoría de empresa independiente desde su oferta pública inicial en mayo de 2016. “Es un honor ser reconocidos por el trabajo duro y el compromiso de todos. La sustentabilidad está en el corazón de nuestro negocio. Es parte de nuestro trabajo diario y es impulsada por nuestro liderazgo con un sentido de urgencia”, dijo Nicola Kimm, Jefe de Sustentabilidad, Medio Ambiente, Salud y Seguridad de la firma. En su evaluación anual, DJSI reconoció el sólido desempeño de Philips Lighting a raíz del lanzamiento de su programa Brighter Lives, Better World, enfocado en operaciones e ingresos sustentables. Con él, la compañía ha hecho progresos significativos hacia su compromiso de convertirse en una empresa con carbono neutral para el 2020, reduciendo su huella en un 21 por ciento a lo largo de 2016. La puntuación total de la compañía fue de 85 sobre 100, lo que demuestra que la sustentabilidad es fundamental para la estrategia y el propósito del negocio, mientras que las puntuaciones más altas (100/100) fueron obtenidas en las categorías Estrategia Climática, Reportes Ambientales, Eficiencia Operacional Ecológica y Gestión de la Innovación. Fuente: Philips Lighting

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Microsoft se convertirá en una de las empresas tecnológicas multinacionales que respaldan a los proyectos eólicos en Irlanda, tras la firma de un acuerdo con General Electric (GE) para adquirir el 10 por ciento de la energía de su nuevo parque Tullahennel, localizado en County Kerry, Irlanda. Esta alianza ayudará a respaldar la creciente demanda de servicios en la nube de Microsoft en el país europeo. Como parte del convenio, el gigante tecnológico también firmó un acuerdo con la empresa ElectroRoute, con sede en Dublín, para la prestación de servicios de comercialización de energía. El proyecto incluye la generación de datos valiosos sobre el almacenamiento de energía, pues se hará la primera integración de baterías en turbinas eólicas en el continente. Cada turbina contará con una batería para que, tanto Microsoft como GE, realicen pruebas sobre la forma en que pueden utilizarse estos componentes para almacenar el exceso de energía y devolverla a la red eléctrica cuando sea necesaria. Con lo anterior, se suministrará luz más predecible a la red eléctrica, cada vez más ecológica y suavizando los máximos y mínimos en la producción eólica. “Nuestro compromiso ayudará a proporcionar nueva energía limpia a la red, con elementos innovadores que tienen un gran potencial de crecimiento en capacidad y fiabilidad. Esto simplificará la incorporación de nuevas fuentes intermitentes en Irlanda y en nuestra empresa” aseguró Christian Belady, director general de estrategia de centro de datos de Microsoft. Fuente: PR Newswire



TÉCNICO

Energía solar fotovoltaica para casas en México Una explicación Este artículo aborda paso a paso la instalación residencial de un sistema solar fotovoltaico, uno de los ejemplos más exitosos de una fuente de energía renovable descentralizada Por Roberto Capuano y Ena Gutiérrez

E

n las redes eléctricas de todo el mundo está sucediendo un hecho sin precedentes: la generación de energía descentralizada. Esto quiere decir que el modelo de las grandes plantas de combustibles fósiles que producen electricidad a cientos de kilómetros de las ciudades está llegando a su fin. La generación descentralizada de energía, en cambio, se genera en el mismo sitio donde se consume y es limpia.

22 CE DICIEMBRE NOVIEMBRE2017 2017

La descentralización, a su vez, evita la necesidad de transmitir la energía a largas distancias y, de esta manera, incrementa la estabilidad de la red, pues evita las pérdidas en las que incurre el sistema durante la transmisión y distribución. En México, un sistema solar fotovoltaico (FV) funciona interconectado a la red eléctrica, lo que significa que no es necesario un sistema de almacenamiento, aunque es posible tenerlo si un usuario lo quisiera. La energía generada por el sistema puede ser consumida en la casa, si hay demanda de electricidad en el momento de la generación; sin embargo, en caso de que ésta sea mayor a la demanda también es posible regresarla a la red eléctrica. Desde el punto de vista del consumo, para el usuario es imperceptible disponer de energía solar en casa, pues su calidad es idéntica a la de la red eléctrica. En la actualidad, un FV “compite” con el precio de la tarifa de CFE, por lo que los usuarios a los que más sentido económico les hace son a aquellos que se encuentran en la tarifa DAC (residencial, no subsidiada) y 02 (comercial, de baja tensión). Para un usuario residencial el mayor ahorro económico sucede cuando baja del límite DAC, ya que la energía que paga en la tarifa subsidiada es tres veces más barata. De igual manera en las zonas cálidas del país, los costos subsidiados tienen precios altos en los escalones “altos” del valor. Es decir, conforme se acerca un usuario al límite de la tarifa DAC (a perder el subsidio), su costo unitario sube. A diferencia de las de media tensión, la tarifa residencial no tiene precios que varían con la hora en la que la electricidad es consumida ni con los picos de demanda. Por ello, el análisis de prefactibilidad es necesario para un sistema solar en una casa, pero no es obligatorio para una evaluación granular del comportamiento energético diario. Tan sólo se busca generar la luz que requiere el usuario para bajar de tarifa DAC o de los escalones caros de la subsidiada.


Fuente: Asolmex

IRRADIACIÓN SOLAR DIARIA POR SUPERFICIE (GHI kWh/m2/día)

Irradiación solar media del país: 6.36 kWh/m2/día

México es uno de los países con mayor radiación solar en el continente americano

Una vez teniendo la cantidad de electricidad a generar, hay diferentes factores que definirán el rendimiento de este sistema; el proceso de diseño, a su vez, tiene como objetivo definir la potencia necesaria para obtener la generación de energía deseada. Las principales variables que se toman en consideración son: La radiación solar de la zona geográfica La cantidad de sombras que incidirán sobre el sistema Los datos técnicos y de eficiencia del panel e inversor La inclinación y orientación de la estructura Con el rendimiento de la planta y la energía necesaria se obtiene la potencia total y el número de paneles. Recordemos que la electricidad generada por un panel solar es en corriente directa, por lo que, para consumirla en casa es necesario transformarla a corriente alterna, lo cual se logra a través de un inversor. Asimismo, es necesario un sistema de monitoreo que recopile los datos de generación

una vez que el sistema FV esté encendido, a fin de detectar fallas. Para su instalación se necesita una estructura sobre la que quedarán montados los paneles, la tubería y el cableado para realizar las conexiones eléctricas. El sistema solar se interconecta a la casa a través de un tablero eléctrico en dos fases. El último paso antes de la puesta en marcha consiste en culminar la interconexión del sistema a la red de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), para lo cual es necesario cambiar o configurar un medidor bidireccional. Éste aparato, el cual es responsabilidad de la CFE, contabiliza tanto la energía que el sistema regresa a la red como la que la casa consume de ésta. Al final del periodo de facturación, la CFE cobra la diferencia entre estas lecturas, por eso se le llama medición neta. A partir de que el medidor bidireccional está instalado podemos encender el sistema y generar ahorros. La medición del consumo sucede con los cortes del recibo de la CFE. Éste documento debe estar abanderado como fuente renovable y contar con dos lecturas para un mismo número de medidor. La primera lectura indica la energía consumida de la red y la segunda apunta la que fue inyectada a la red. En la sección de facturación, los kWh cobrados corresponden a la resta entre ambas lecturas. Es importante notar que éstas no representan ni el consumo total de energía en la casa ni la generación total del FV. La primera lectura sólo contempla el consumo proporcionado por la red, pero hay otra parte del gasto que la casa obtiene mientras el sistema está generando. De manera similar, la segunda lectura contabiliza la energía que “sobró”, es decir, aquella que se generó con el sistema FV, pero que la casa no consumió. Para conocer el consumo de electricidad total de una residencia con tecnología solar es necesario contemplar tanto la energía adquirida de la red como la del sistema. El total proveniente de éste indica

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TÉCNICO

Fotografía: cortesía de: Tecnologías EOS

la diferencia entre lo generado en cierto periodo de tiempo y la energía inyectada a la red durante ese mismo lapso. A lo largo de su vida útil, un sistema FV no requiere mantenimientos intensivos.

Con un medidor bidireccional, el cual es responsabilidad de la CFE, se contabiliza tanto la energía que la casa consume de la red como la que el sistema FV regresa a ésta

Una buena práctica consiste en sustituir el inversor cada diez años, si bien tampoco es recomendable en todos los casos. Los paneles fotovoltaicos requieren un aseo periódico con agua, para evitar que la suciedad disminuya su eficiencia. La frecuencia de estas limpiezas depende del ambiente y la zona. Por eso, resulta crucial que un integrador de sistemas los revise de manera remota, a fin de detectar fallas puntuales que podrían afectar su desempeño; sin embargo, por lo general, esta tecnología no requiere mantenimiento. Para muchos clientes residenciales existe un claro beneficio económico en la instalación de paneles solares, aunque también vale destacar que, a través de un sistema FV, un usuario adquiere el control de su energía mientras contribuye a la generación de fuentes no contaminantes.

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Adicionalmente, para la red de distribución, la energía solar distribuida genera beneficios ambientales, económicos y técnicos.

Los paneles del sistema fotovoltaico requieren una limpieza periódica con agua, para evitar que la suciedad disminuya su eficiencia Se sigue, entonces, que descentralizar las fuentes de generación de energía se traduce en los siguientes beneficios: aumento de la confiabilidad del suministro; disminución de las pérdidas en potencia por transporte y de las variaciones en el voltaje, así como la mitigación de la necesidad de inversión en nueva infraestructura y de los riesgos financieros que implica la operación de la red.

Roberto Capuano Ingeniero ambiental de la universidad de Rutgers, Nueva Jersey, cursó un MBA en la London Business School. Es cofundador y director de operaciones de Enlight, la empresa constructora de casas a base de energía solar más grande del centro de México. También forma parte del Comité de Generación Distribuida de la Asociación Mexicana de Energía Solar Fotovoltaica (Asolmex). Ena Gutiérrez Egresada de Ingeniería en Desarrollo Sustentable del Tecnológico de Monterrey, está comprometida a formar parte de la transición energética del país. Se desempeña en el área Innovación y Desarrollo de Enlight, donde está encargada de la plataforma de monitoreo de la empresa.


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PORTADA

LOS RETOS DE LAS SMART CITIES

Fotografía: Rubén Darío Betancourt

un complejo ecosistema de tecnologías


E En las últimas décadas, el avance de la electrónica digital y las telecomunicaciones ha transformado por completo la medición y control de los procesos de energía, un aspecto clave en el diseño y funcionamiento de los sistemas electromecánicos desde los inicios de la Revolución Industrial. Hoy en día, los equipos cuentan con una capacidad de cálculo en tiempo real casi ilimitada, dando lugar a las llamadas smart cities o ciudades inteligentes Por Odón de Buen, director general de la Conuee

n un sentido simple, los llamados “sistemas inteligentes” miden, registran, transmiten, almacenan y procesan los datos de variables medidas en millones de puntos en tiempo real. Por lo mismo, el punto de partida es la medición, es decir, la determinación de las magnitudes de un conjunto amplio de características y fenómenos físicos, tales como tiempo, longitud, velocidad, masa, temperatura, energía o peso. Dichas variables se determinan a partir de la medición, que consiste en comparar la dimensión de un objeto o fenómeno dado con el de una unidad establecida como referencia, generalmente mediante algún instrumento graduado conforme al patrón establecido para dicha unidad. Para transmitir y almacenar el dato medido hay que registrarlo, lo que implica anotarlo o consignarlo en una ubicación intermedia para su posterior consulta o referencia. Esta información puede desplegarse en el propio instrumento de medición en un valor puntual o en registros gráficos que muestran variaciones respecto a otro parámetro (generalmente, el tiempo). Esto es relevante en el proceso de una ciudad inteligente, ya que muchos de los datos que antaño eran registrados en papel por una persona, ahora son analizados por dispositivos que operan en tiempo real y almacenan y envían la información inmediatamente a procesamiento.

El ecosistema tecnológico de las ciudades inteligentes La operación de una smart city involucra el registro y manejo de enormes volúmenes de datos, con cálculos muy sofisticados, en tiempo real y a gran velocidad, en sistemas que aprovechan un conjunto amplio de tecnologías que se han desarrollado e integrado en el último siglo: • Los semiconductores Un avance fundamental para la electrónica es el desarrollo de dispositivos basados en semiconductores, los cuales son elementos que se comportan como

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PORTADA

conductores o aislantes, dependiendo de diversos factores, como el campo electromagnético, la presión, la radiación o la temperatura del ambiente en el que se encuentren. •El transistor De los dispositivos basados en semiconductores, el transistor, que aparece en 1948, es de los más importantes y utilizados para entregar una señal de salida en respuesta a una señal de entrada. También cumple funciones de amplificador, oscilador, conmutador o rectificador. •Los circuitos integrados Incluyen varios transistores en una sola pieza (un chip) y llegaron en 1958. • Los microprocesadores En 1970, los circuitos integrados dan lugar a la aparición de los microprocesadores, un componente central de las computadoras actuales, capaces de ejecutar un conjunto de instrucciones integradas en un programa a partir de la solución de operaciones aritméticas y de lógica simple. • La digitalización El desarrollo central en los sistemas modernos de manejo, procesamiento y transmisión de información son los sistemas digitales, que utilizan una base numérica binaria, la cual permite manejar y almacenar la información en pulsos, interruptores encendido/apagado o cualquier forma de un registro básico de “sí o no”. • Almacenamiento de datos Aparece asociado a las computadoras que requieren de un almacenamiento primario o principal (que guarda el código que permite arrancarla y hacerla funcionar) y el secundario o auxiliar, que ha tenido muchas formas: primero con discos y cintas magnéticas y, posteriormente, con discos apoyados en equipos de rayos láser. Otro conjunto de tecnologías clave son las asociadas a las telecomunicaciones, que evolucionan desde la aparición del telégrafo a mediados del siglo XIX; el teléfono, que data de la segunda mitad de esa misma centuria; la transmisión inalámbrica, reflejada en la invención

de la radio en 1906; la automatización de procesos y la expansión del servicio telefónico a lo largo de la primera mitad del siglo XX; y la comunicación satelital, que arranca en 1957 con la puesta en órbita por la Unión Soviética del primer satélite artificial y que toma forma en 1962 con la emisión de la primera señal de televisión. Por último, y como la pieza final de este ecosistema tecnológico, llega Internet, que nace en 1962 como un concepto que llevaría, a partir de finales de los ochentas, a una red de computadoras interconectadas globalmente para acceder desde cualquier lugar del mundo a datos y programas.

Redes inalámbricas de sensores (RIS): un elemento clave Como producto de los procesos anteriores, aparecen las redes inalámbricas de sensores (RIS). Su existencia, relativamente reciente (del 2000 a la fecha), es clave en el funcionamiento de una gran cantidad y variedad de equipos y sistemas en el presente y, más importante,


Hoy día, el procesamiento de datos se lleva a cabo con grandes volúmenes, en tiempo real y a gran velocidad, en computadoras que aprovechan los múltiples desarrollos tecnológicos

En estas definiciones es muy relevante distinguir la diferencia entre datos e información. Un dato es una representación simbólica de alguna situación o conocimiento, sin ningún sentido semántico, describiendo situaciones y hechos sin transmitir mensaje alguno; puede ser un número, una letra o un hecho. A su vez, la información es un conjunto de datos, adecuadamente procesados, para proveer un mensaje que contribuya a la toma de decisiones. Por lo mismo, lo que hace inteligente a un proceso no es tanto su capacidad de medir, registrar, transmitir, almacenar y procesar grandes volúmenes de datos, sino su capacidad de ser útil para tomar decisiones que resulten, en el caso de los centros urbanos, en la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Las aplicaciones para el futuro cercano. Las RIS pueden describirse como un conjunto de nodos que cooperan para medir y controlar un ambiente dado, permitiendo la interacción entre personas y/o máquinas, y el contexto físico que los rodea. Un nodo en una RIS se compone de cuatro elementos: (a) sensor, (b) micro controlador, (c) transmisor-receptor y (d) módulo de potencia (que incluye su administración y puede operar con energía solar, térmica y la de las vibraciones) [1].

El Internet de las cosas (IoT) y el Big data Este rápido crecimiento de las posibilidades de medición y actuación ha traído consigo nuevos conceptos como el Internet de las cosas y el Big data. El primero se refiere a todo lo que se puede monitorear y operar a través de internet, mientras que el segundo nos remite a la existencia, manejo y aprovechamiento de grandes volúmenes de datos que pueden ser utilizados más allá de los sistemas de donde éstos se obtienen.

Actualmente, el concepto de smart city se aplica a varios conjuntos de sistemas dentro de una ciudad, los cuales incluyen a las redes eléctricas, la industria, el transporte, los edificios, los servicios urbanos y la seguridad pública, entre otros. •Redes eléctricas La infraestructura avanzada de medición (AMI, por sus siglas en inglés) es una aplicación de la electrónica digital asociada a las telecomunicaciones y una tecnología habilitadora que permite incrementar la eficiencia en el proceso de distribución de electricidad; incluye el hardware, el software, las comunicaciones, los sistemas asociados con la distribución de energía, los relacionados con el consumidor y el software de gestión de datos de medidores inteligentes. La AMI tiene el potencial de transformar la forma en que los servicios públicos, clientes y terceros administran la generación, entrega y uso de electricidad, y posibilita acciones de reacción inmediata en presencia de eventos que perturban la operación de la red.

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•Edificios Hoy en día, los inmuebles pueden contar con tecnología para controlar remotamente y en tiempo real varios dispositivos automatizados, lo que permite a operadores y ocupantes administrar y regular el edificio para lograr confort, eficiencia energética y seguridad, principalmente. •Transporte Son múltiples, en variedad y alcance, las aplicaciones digitales y de comunicaciones asociadas a la transportación; éstas pueden ir integradas a los vehículos en lo individual, pero también mejorar la eficiencia del transporte público, ofreciendo alternativas

e información a usuarios en tiempo real; gestionar el tráfico a través de la semaforización inteligente o sistemas automatizados de parquímetros; o bien, reducir los costos de logística de las empresas (de transporte de pasajeros y mercancías), entre otras estrategias. •Servicios urbanos En el ámbito urbano, las RSI están transformando el uso de la infraestructura de postes de alumbrado público (y el propio servicio), ya que permiten nuevos usos de ellos, como la propia optimización del alumbrado, la inclusión de sensores acústicos, monitoreo de la calidad del aire y, de manera inminente, el apoyo a la navegación de vehículos autónomos [3]. •Seguridad pública Es una de las aplicaciones más comunes en las ciudades de la actualidad. Consiste en el despliegue de sistemas distribuidos de monitoreo en miles de puntos de la geografía urbana. Su elemento más notable son las cámaras de seguridad, cuya información se procesa en plataformas compartidas de datos.

Fotografía: Rubén Darío Betancourt

•Industria Las “fábricas del futuro” están diseñadas y organizadas para garantizar la disponibilidad de toda la información pertinente en tiempo real mediante la conectividad de todos los elementos que participan en la cadena de valor, así como por la capacidad de obtener el valor óptimo en los procesos a partir de los datos de un cliente individual. A través de la interacción entre seres humanos, objetos y sistemas en una dinámica en tiempo real, se tendrá una cadena de valor optimizada y auto-organizada [2].

Las ciudades inteligentes son el reflejo de la evolución de tecnologías que se han ido agregando para desembocar en nuevos ecosistemas que integran a otros existentes


La integración de lámparas LED con controles de red e inteligentes pueden llevar a ahorros en la facturación eléctrica mayores al 50 %, respecto a lo instalado en la actualidad

Preocupaciones asociadas al desarrollo de las smart cities Un aspecto clave es el que involucra la integración de diversas plataformas de datos para generar un efecto sinérgico; es decir, la oportunidad de compartir datos e integrarlos en aplicaciones orientadas a los ciudadanos a través de sus dispositivos digitales. Estas posibilidades traen consigo preocupaciones relacionadas con la seguridad en el manejo de la información y la eventualidad de que los sistemas puedan ser controlados por terceros, con propósitos distintos a la adecuada operación de los sistemas. También existen inquietudes alrededor de la gobernanza de las smart cities, como la capacidad de los gobiernos locales para identificar las necesidades de la urbe; la pericia técnica de interlocución ante proveedores de alta complejidad tecnológica a la hora de diseñar, especificar y adquirir equipos más adecuados, así como la cooperación y trabajo abierto con la gran variedad de actores relacionados al diseño y operación de los sistemas.

Sobre el valor de las normas internacionales Dado el acelerado cambio tecnológico de los sistemas asociados a las ciudades inteligentes, es de vital importancia que se haga uso de las normas técnicas aceptadas por los principales actores internacionales, muy particularmente para que se pueda tener interoperabilidad entre dispositivos y marcas, lo que incluye una semántica compartida hasta arquitecturas de referencia comunes, utilizando una terminología bien definida y al alcance de la comprensión de todos los actores del mercado.

Una revolución imparable Con el trepidante desarrollo de la electrónica y la transformación digital contemporáneas, registrar, almacenar y procesar los datos procedentes de mediciones de variables en todo tipo de plataformas y equipos se ha vuelto una práctica de lo más común, creciente en volumen y complejidad; hoy en día, sirve para operar todo tipo de sistemas, incrementando la automatización de procesos y haciendo más eficiente su operación. Por lo mismo, las ciudades inteligentes son el reflejo de la evolución de tecnologías que se han ido agregando y complementando para desembocar en nuevos “ecosistemas” que integran a otros existentes. Sin embargo, aprovechar al máximo estos desarrollos trae consigo varios retos para la política pública en los tres niveles de gobierno, como por ejemplo:

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PORTADA

A través del control remoto y la automatización, los operadores y ocupantes del inmueble pueden obtener confort, eficiencia energética y seguridad

• Complejidad Las smart cities operan a partir de la suma de varios sistemas complejos (electricidad, transporte, servicios urbanos, seguridad, etcétera) • Carácter integral Es un asunto de varias agendas, que incluye el suministro de electricidad, las telecomunicaciones y el transporte, a los tres niveles de gobierno • Alta velocidad de evolución Esto complica un seguimiento regulatorio, además de que puede generar rápida obsolescencia en las soluciones y, también, volver anticuados los sistemas tradicionales de servicios •Dificultades para valorar beneficios no cuantificables Esto afecta su correcta valoración a la hora de tomar decisiones de inversión y puede obstaculizar el desarrollo de los mercados asociados de productos y sistemas En muchos sentidos y de maneras muy diversas, los desarrollos tecnológicos descritos anteriormente seguirán transformando el comportamiento de la economía y la sociedad. Sin embargo, es primordial que como sociedad regulemos el funcionamiento, calidad y eficiencia de estos sistemas, para lo cual es necesario que quienes son responsables de su

Los desarrollos tecnológicos seguirán transformando el comportamiento de la economía y la sociedad. Esto permitirá un trabajo más energéticamente eficiente que generará menores impactos ambientales aprovechamiento, diseño, instalación y/o regulación dispongan de conocimientos e información actualizada, lo que en última instancia permitirá obtener los beneficios que estos desarrollos prometen.

Odón de Buen Ingeniero Mecánico Electricista por la UNAM, maestro en Energía y Recursos por la Universidad de Berkeley, en California, y profesor asociado de la Maestría en Ingeniería Energética de la UNAM. Autor de diversos reportes técnicos sobre ahorro de energía y fuentes renovables, publicados tanto en México como en EEUU. Actualmente es Director General de la Conuee.

Referencias: 1. IEC, Internet of Things: Wireless Sensor Networks. , in White Paper2017, International Electrotechnical Commission. p. 78. 2. IEC, Factory of the future, 2015, International Electrotechnical Commission. p. 51. 3. World., S.C. Smart pole lights the way. . [cited 2017 Septiembre]; Available from: https://smartcitiesworld.net/energy/ smart-pole-lights-the-way-2098.


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OBRA

2017:

INGENIERÍA Y ELECTRICIDAD

Colosales plantas de ciclo combinado en Egipto, centros de producción dinamizados por energías limpias, plantas automotrices altamente tecnificadas, deslumbrantes rascacielos, plazas comerciales y corporativos de usos mixtos son sólo algunas de las obras cuya ingeniería electromecánica y soluciones energéticas marcaron 2017 y de las que Constructor Eléctrico dio testimonio Por Redacción

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Enero Obra: Nantli Localidad: Jalisco Con esta nueva planta de producción de fórmulas lácteas, Nestlé celebró 150 años de operaciones en el mundo. Situada en Ocotlán y con una inversión de 245 millones de dólares, se trata de la número 17 que la compañía suiza abrió en México desde 1930. Para poner a este gigante de 60 mil metros cuadrados en operación, la empresa Jamaica Mantenimiento e Instalaciones llevó a cabo un amplio trabajo de ingeniería eléctrica. Para evitar la contaminación, la subestación tipo compacta de la fábrica está aislada de gases que contribuyen al efecto invernadero, como los SF6. El arreglo está constituido por tres bahías: una de línea que proviene de la alimentación de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y dos más de transformadores que trabajan con aceite dieléctrico, cuya fórmula contiene menos componentes químicos, una condición en materia de sostenibilidad establecida por Nestlé. Fotografía: Constructor Eléctrico

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OBRA

Febrero Obra: Parques Bancomer Localidad: Ciudad de México La zona de Polanco vio surgir este moderno corporativo que apuesta por la sustentabilidad: el nuevo edificio de oficinas Grupo BBVA Bancomer, una de las instituciones financieras más grandes del país. Se trata de un inmueble de 132 metros de altura ultraeficiente y amigable con el medioambiente, y que está por obtener la certificación LEED Oro. Como un reflejo de los valores de transparencia, comunicación y cordialidad laboral que caracterizan la filosofía de trabajo de la firma, esta edificación persigue varias metas: fomentar una mayor productividad laboral y eficiencia energética, reducir su impacto ambiental y promover la integración con el entorno, entre otras. Este inmueble, además, constituye una ubicación más estratégica para todas las áreas operativas y de soporte al negocio. Para ello, diseñadores especializados y arquitectos trabajaron en conjunto para decidir el tipo de sistema más adecuado a sus necesidades. De esta manera, Grupo BBVA estableció un acuerdo con Enel Power Group, efectivo a 15 años, para el suministro total de energía proveniente de un parque eólico. Fotografía: Constructor Eléctrico

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Marzo Obra: IUSA Localidad: Estado de México En 1964 se fundó la Unidad Industrial Pastejé, hoy conocida como Ciudad Industrial Alejo Peralta y Díaz Ceballos, de casi mil hectáreas de extensión. Como parte de la apuesta por las energías renovables, en enero de 2016, se puso en marcha el Parque Solar “Don Alejo” en sus instalaciones. El sistema, fabricado en la filial del Grupo, IUSASOL, cuenta con una capacidad de 21.5 MW y cubre un gran porcentaje de las necesidades energéticas del complejo. Está previsto que se convierta en la central solar más grande de América Latina, con una capacidad de 400 MW y un ahorro aproximado de 386 mil toneladas de dióxido de carbono anuales. Fotografía: Rubén Darío Betancourt

Abril Obra: Planta KIA Motors México Localidad: Nuevo León Inaugurada en 2016 y considerada la más moderna de las instalaciones de producción de KIA en el mundo, esta fábrica fue programada para producir 300 mil vehículos durante su primer año de servicio. Para ello, se ideó una solución de suministro de energía fiable, flexible y eficiente. Su edificación, prácticamente contra reloj, representó el proyecto greenfield construido con mayor rapidez en la historia del gigante automotriz. La planta es una muestra clara de a dónde se dirige el sector en temas digitales, evidencia de que la tecnología no está peleada con los procesos manuales. Con una línea de ensamblaje y producción completamente digitalizada mediante la Digital Enterprise Suite de Siemens, y sincronizada con la gestión de energía de la planta, bajo el concepto Total Integrated Power (TIP), el manejo y operación satisface las más altas exigencias en términos de fiabilidad y eficiencia energética. Fotografía: cortesía de Siemens

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OBRA Mayo Obra: Las Fridas Localidad: Nuevo León Entre los edificios que actualmente engalanan el paisaje regiomontano están Las Fridas, dos torres de 32 niveles y 105 metros de altura, ubicadas sobre Boulevard Díaz Ordaz, dentro del complejo de Oficinas en el Parque. El proyecto arquitectónico y de interiores corrió a cargo del despacho Gómez Vázquez Aldana y Asociados (GVA), mientras que la alianza estratégica entre Desarrollos Delta y ADISE Sistemas Eléctricos dio vida a los que hoy por hoy son los inmuebles residenciales de mayor elevación de Monterrey. En materia de suministro eléctrico, los retos más grandes fueron la línea subterránea que alimenta de energía a las dos torres y que atraviesa el Boulevard Díaz Ordaz, así como emplear el menor espacio posible para la construcción de una subestación equipada con cuatro transformadores de 500 kVA. También se instaló un nuevo modelo de medidores de la CFE, que aspira a cambiar desde la óptica de establecer los contratos hasta la forma en que se hace la medición por el servicio, vía remota. Fotografía: Constructor Eléctrico

Junio Obra: Planta Helvex Localidad: Guanajuato El requerimiento principal para la expansión de la planta de Helvex, en Apaseo el Grande, fue el suministro ininterrumpido de electricidad para lograr una producción continua. Así, la expansión de las áreas de fundido y forjado implicó un aumento de carga y, en consecuencia, la construcción de las respectivas subestaciones para las naves industriales. Para ello, fueron elegidas subestaciones hipercompactas en media tensión, las cuales ofrecen la ventaja de ocupar un espacio más reducido que las convencionales. Ind. Electromecánica PAFRA, el especialista en el desarrollo de soluciones llave en mano, se encargó del diseño y gestoría del proyecto eléctrico de las cuatro naves industriales de esta planta; además, se hizo cargo de la renovación de los dispositivos de las subestaciones, como gabinetes de media tensión, transformadores en aceite y tableros de distribución con una antigüedad de 20 años. Fotografía: Constructor Eléctrico

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Julio Obra: Beni Suef y New Capital Localidad: Egipto En medio del desierto egipcio y en las cercanías del Nilo, estas dos plantas de ciclo combinado que generarán juntas 9 mil 600 MW, constituyen uno de los más grandes proyectos de Siemens, Orascom y ElSewedy, empresas que participan en su financiamiento, construcción y operación. Cuando el megaproyecto esté completo, constará de tres plantas de gas de ciclo combinado, 24 turbinas de gas tipo H y 12 turbinas de vapor; 14 GW a la red nacional de Egipto; 12 parques eólicos, hasta 600 aerogeneradores en el Golfo de Suez y en oeste del Nilo, con una capacidad total de 2GW. Además, contará con ocho subestaciones con aislamiento de gas de 500 kV para aumentar la capacidad de la red de transmisión y para la integración de generación adicional. Fotografía: Cortesía de Siemens

Agosto Obra: Metrópoli Patriotismo Localidad: Ciudad de México Con estrategias de medición, monitoreo control y mejor aprovechamiento en el consumo de los recursos energéticos, Kaluz Inmobiliaria fue la desarrolladora de la instalación electromecánica de Metrópoli Patriotismo. Este complejo de usos mixtos está divido en dos zonas: el basamento que contiene el centro comercial y una torre de oficinas de 10 niveles. Inaugurado en 2006, tuvo una ampliación reciente que destaca por su diseño y construcción sustentable, conceptualizado por el despacho Picciotto Arquitectos. Por su parte, Hubard y Bourlon trabajó en la ejecución de las instalaciones electromecánicas de las oficinas y la plaza comercial (cinco mil metros cuadrados, aproximadamente). El resultado fue la obtención de la certificación LEED BD+C: Core and Shell nivel Oro. Fotografía: Rubén Darío Betancourt

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OBRA Septiembre Obra: Desnivel Mixcoac-Insurgentes Localidad: Ciudad de México Esta obra es la sexta adecuación vial del Programa de Rehabilitación y Mantenimiento del Circuito Interior de la CDMX, creado para identificar los puntos de congestionamiento vehicular más problemáticos. El desnivel, un túnel de tres carriles y 1.3 kilómetros de longitud sobre Río Mixcoac, proyecta varias finalidades, entre ellas: mejorar el flujo vehicular al sur de la capital, disminuir la emisión de gases contaminantes y recuperar el espacio público gracias a la construcción de un parque lineal. Un total de 733 lámparas ahorradoras tipo LED alumbran los interiores del doble túnel, incorporaciones y desincorporaciones. Éstas fueron colocadas de forma estratégica para mejorar la visión de los automovilistas, pues al hacer un traslape de luminosidad moderado, los conductores no se sienten cegados al salir del tramo subterráneo a la luz natural y viceversa. Y, para extraer los gases emitidos por los vehículos, y regular la temperatura, el desnivel está equipado con 14 ventiladores de 60Hz de uso bidireccional y de diferentes diámetros, cuya función es generar condiciones similares a las que se tienen en el exterior. Fotografía: Rubén Darío Betancourt

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Noviembre Obra: Alestra Green Data Center Localidad: Querétaro

Octubre Obra: Torre Diana Localidad: Ciudad de México

Con una inversión aproximada de 800 millones de pesos, este centro de datos funciona a través de un sistema de cogeneración para el autoabasto de energía eléctrica, al estar conformado por dos motores de 2.2 MW cada uno. Esto le valió el reconocimiento de la Certificación CEEDA como el primer data center en toda Latinoamérica que utiliza la cogeneración de energía para producir electricidad. Además, debido a la eficiencia de sus equipos y el uso racional de la energía para las operaciones digitales, el ICREA le otorgó la distinción Sello Verde. A este reconocimiento, se le agregó la certificación de Gobernabilidad por parte de esta institución, siendo el primero a nivel mundial en obtenerla. Inaugurado en julio de 2017, conjunta la robustez y seguridad de un centro de misión crítica con la Junio estética y funcionalidad de un edificio moderno, gracias al diseño modular que le permite un crecimiento escalonado y seguro. Fotografía: cortesía de Alestra

Tres impecables núcleos de subestaciones se encargan de la distribución de energía en este rascacielos de Paseo de la Reforma. Detrás de esta excepcional obra de ingeniería está DME-PROSISA, compañía especialista en el suministro eléctrico en media tensión. El sistema eléctrico es monitoreado y manipulado a distancia, al igual que los análisis en tiempo real que permiten una mejor evaluación en cuanto a la calidad y consumo de energía, aspecto que contribuyó a la certificación LEED Oro BD+C que ostenta. La red de distribución interna de media tensión está integrada por dos anillos independientes, para dividir la carga del inmueble en dos grandes grupos. El primero corresponde a la carga de servicios generales y áreas comunes del edificio; el segundo está conformado por la carga de comercios y área de oficinas. Fotografía: Rubén Darío Betancourt

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CONEXIONES

Publica la Conuee NOM para fuentes de alimentación externa La Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee) publicó en el Diario Oficial de la Federación, la Norma Oficial Mexicana NOM-029-ENER-2017, Eficiencia energética de fuentes de alimentación externa (FAE). Límites, métodos de prueba, marcado y etiquetado. En los últimos años, el uso de fuentes de alimentación externas (para telefonía, cómputo, impresión, decodificadores de señal, televisores, etc.) y que demandan energía a la red eléctrica, se ha incrementado considerablemente. Por ello, se consideró necesario elaborar una NOM para su eficiencia energética en funcionamiento y en modo de no carga o vacío, con la finalidad de disminuir el consumo por este concepto. Esta NOM entrará en vigor dentro de 180 días, mismos que corren a partir del 30 de octubre de 2017, periodo que dará la oportunidad a que los fabricantes, comercializadores y/o importadores de FAE planeen las importaciones de los eliminadores o cargadores que no se fabriquen en México, así como las modificaciones necesarias en el empaque, para mostrar la etiqueta o marcado de eficiencia energética. Además, impedirá que se comercialicen equipos ineficientes y, en consecuencia, coadyuvará a la preservación de los recursos naturales y a un mejor uso de la infraestructura eléctrica nacional. Por estos motivos, dicha norma justificó tener beneficios superiores a los costos. Esta norma también establece los lineamientos a seguir por los laboratorios de prueba, los organismos de certificación y los fabricantes, importadores o comercializadores de los equipos y aparatos que se incluyen en su campo de aplicación, en la gestión y realización de la evaluación de la conformidad. Fuente: Conuee

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Bases de Licitación y calendario finales de la SMP-1/2017 El Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) publicó las Bases de Licitación y el calendario final correspondientes a la Subasta de Mediano de Plazo (SMP-1/2017), todo ello en cumplimiento de la Convocatoria lanzada el 15 de agosto de este año. Cabe recordar que dicha subasta eléctrica, primera en su tipo que se realiza en el país, se sujetará a lo previsto en las Bases de Licitación, el Manual de Subastas de Mediano Plazo, las Bases del Mercado Eléctrico, la Ley de la Industria Eléctrica y el Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica. En ellas se presentan las características, procedimiento y reglas de la SMP-1/2017. En tanto, en el calendario se establece el 2 de febrero de 2018 para la ejecución de la subasta, el 12 de febrero para la asignación de contratos y el 1 de abril de 2018 para la entrega de productos. Por otra parte, también se anunció la designación del Instituto Mexicano de Auditoría Técnica, A. C., como testigo social de este proceso. Más información en: www.cenace.gob.mx Fuente: Cenace


Cemex e INEEL dialogan sobre proyectos de energía Representantes de Cemex visitaron las instalaciones del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL), en Morelos, con el propósito de conocerlo e identificar las áreas de oportunidad para que esta empresa mexicana incursione en el sector energético. Durante la reunión, investigadores del Instituto presentaron algunas de las capacidades y temas de interés, como los retos para la disminución de emisiones contaminantes y el uso de combustible en la industria cementera. Roger González Lau, Vicepresidente Global de Energía de Cemex, expresó su perspectiva acerca del manejo de energéticos que en un futuro podría utilizar este sector en sus procesos.

Asimismo, se habló sobre submedición y gestión de energía, digitalización, automatización de procesos y confiabilidad operacional. Por su parte, Leonardo F. Beltrán Rodríguez, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Sener, reafirmó la experiencia y capacidad tecnológica con la que cuenta el INEEL para la investigación y el desarrollo tecnológico, mismas que lo han mantenido a la vanguardia durante más de 40 años. Posterior a la reunión, personal de investigación presentó un ejemplo de aplicación de transporte eléctrico, el cual consiste en un scooter cuya fuente de energía es una planta de potencia integrada por celdas de combustible a base de hidrógeno y baterías. Fuente: INEEL


ENTREVISTA AL

FABRICANTE

OPERACIÓN EFICIENTE la clave del triunfo Ética, administración eficiente, calidad e innovación son los pilares que sostienen a Sigma Solutions en el mercado. Bajo la marca Sigtronic han ganado un lugar a pulso y ahora suman la comercialización de marcas de alta especialidad con una nueva división. Para mantenerse en la cima, la cadena de suministro es la base Por Irayda Rodríguez / Fotografías Rubén Darío Betancourt

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ENTREVISTA AL

FABRICANTE

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igma Solutions es una empresa mexicana enfocada en la manufactura de accesorios para la conectividad y aislamiento en redes de distribución en media y baja tensión, segmento en el que han logrado notables avances. El hito de su crecimiento ha sido el desarrollo de una caja para evitar el robo de energía eléctrica, bajo la marca Sigtronic; sin embargo, 2017 ha representado un año crucial para la expansión de su portafolio, a través del establecimiento de la división Sigma Cantilever. Con este paso, ahora comercializan soluciones de marcas de alta especialidad como ITRON (EEUU) G&W (Canadá), Echelon y Pfisterer (Europa) en el mercado contratista del país. Pero cumplir con los objetivos de ser una empresa rentable y mantener su liderazgo en la industria nacional no ha sido una tarea sencilla. La clave, no obstante, ha sido cultivar la excelencia operativa. Este punto lo conoce bien Sergio Espinosa Siliceo, quien, desde hace dos años, se desempeña como gerente de Operaciones de Sigma Solutions, en Puebla. “La óptima operación nos ha llevado a tener una cadena de suministro más eficiente, rápida y con mejor costo. Los avances en el sistema de almacenamiento e inventarios han sido varios granitos de arena que nos han ayudado a que la operación sea más productiva, para así obtener excelentes resultados” asegura.

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Ingeniero Industrial egresado del Insitituto Tecnológico de Puebla, Espinosa ha incursionado en empresas de diferentes rubros, como el Automotriz, de Alimentos y el Metalmecánico, en las áreas de Operaciones y Cadena de Suministro. Recientemente, su incursión en el sector eléctrico ha provocado un cambio en su visión acerca de la transmisión y distribución de energía. “Entender la funcionalidad de cada uno de los componentes y sus aplicaciones me han dado otro enfoque. Por ejemplo, si no estás en el negocio no alcanzas a comprender el problema que representa el robo de energía. No es una cuestión económica, solamente, es hacer consciencia de la necesidad que tiene el país de contar con soluciones que ayuden a mejorar la red eléctrica, en beneficio de todos y pagando lo justo”, afirma.

Calidad e innovación: los grandes compromisos “Para mantenerse vivos en el mercado, la innovación y el desarrollo son indispensables”, agrega el gerente de Sigma Solutions, pues


marcan una línea de competencia sana y eficiente, rubro en el que nos hemos fortalecido. “En México, las cosas cambian y evolucionan muy rápido, por eso buscamos brindar las mejores soluciones, día con día. Esto nos lleva a posicionarnos de la mejor manera y fortalecer a la red de distribuidores y consumidores finales. Es un camino muy interesante, ya que, por un lado, estamos desarrollando productos todo el tiempo y abasteciendo con nuestros líderes al mercado”, comenta el ingeniero. En este camino, la calidad es el estandarte: “Ese es nuestro objetivo, que lo que fabricamos haga que los clientes queden cien por ciento satisfechos y reanuden la compra, así podremos afianzarnos con los distribuidores y usuarios finales para mantener nuestro posicionamiento y lograr una balanza sana. Este año hemos crecido y ahora contamos con más soluciones para satisfacer más necesidades. El principal son las cajas para evitar el robo de energía, patentadas por la compañía, pero también tenemos terminales termocontráctiles y en frío, y estamos incursionando en el segmento de herramientas hidráulicas y mecánicas”, explica Espinosa. Aunado a estos compromisos, una de las metas cumplidas por Sigma Solutions durante 2017 fue la creación de un laboratorio de investigación en las instalaciones de su Centro de Distribución, en Puebla. Desde septiembre, aquí se llevan cabo pruebas tanto para los productos fabricados por la empresa como para otros

“Uno de los objetivos en 2018 será el desarrollo de toda la plantilla de colaboradores, pues resulta indispensable que entiendan mejor el mercado para que puedan hacer mayores aportaciones”

que tendrán aplicación en baja, media y alta tensión. “Son pocas las compañías mexicanas que cuentan con los equipos que posee este laboratorio. Tener la capacidad de realizar estas pruebas nos lleva a contar con una mejor oferta, además de que nos deja con un buen sabor de boca, pues fue un proyecto al que le invertimos mucho esfuerzo. Verlo en operación nos deja muy satisfechos”, aclara el gerente.

Nuevo año, nuevas oportunidades Como fruto de las estrategias emprendidas en 2017, Sigma Solutions cerrará con un balance positivo. “Ha sido un año de crecimiento para la empresa y todos sus colaboradores, un año muy bueno en ventas y posicionamiento. La inclusión de nuevas marcas nos ha impulsado, pero no sólo eso, el crecimiento de todo el personal es un factor clave. En este sentido, uno de los objetivos para iniciar 2018 será el desarrollo de toda la plantilla de colaboradores, pues resulta indispensable que entiendan mejor el mercado para que puedan hacer mayores aportaciones. También tenemos planeada una plataforma muy sólida, financieramente hablando. 2018 será un año con objetivos muy fuertes de venta, posicionamiento y fabricación de productos”. Ante todo el trabajo que hay por delante, el camino para cumplir con todas las metas establecidas recaerá en la transparencia, honestidad y ética en los negocios, pero sobre todo en la pasión por el trabajo de quienes forman parte de Sigma Solutions. “Buscamos que los colaboradores estén plenamente satisfechos, que sean profesionales y amen lo que hacen. Lo estamos logrando y eso se refleja en nuestros resultados. Seguimos una política de respeto 360 días del año, en absolutamente todas las direcciones y sentidos. Sin duda, la experiencia de trabajar en una compañía con tanta calidad humana nos ha conducido a que nuestras soluciones estén presentes en todos los rincones del país. Estamos rodeados de personas con mucha experiencia en el ámbito eléctrico de los que aprendemos mucho en el día a día, hecho que nos motiva a superar todos los desafíos”, concluye.

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TENDENCIAS

Una transformación en marcha Se trata de la Cuarta Revolución Industrial, la fusión entre el mundo físico, digital y biológico que definió el Foro Económico Mundial y que impacta la economía, las relaciones y la forma de vivir, edificar y administrar los recursos, como la energía Por Elva Mendoza

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i bien es cierto que cualquier ciudad que añade a su infraestructura adelantos tecnológicos puede calificarse como inteligente, algunas han tenido más éxito que otras, ya que poseen características que contribuyen a lograr una mayor sostenibilidad, gracias a un uso más eficiente de los recursos. Según la multinacional Intel, las smart cities se definen como aquellas aglomeraciones urbanas que incorporan y combinan nuevas tecnologías procedentes

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de distintos sectores para hacer nuestras vidas más fáciles. En este escenario, el desarrollo de materiales, como concreto transparente, casas hechas con impresoras 3D, lentes de realidad virtual para inspeccionar muros dañados y excavadoras autónomas, conformarán la nueva escena inmobiliaria, señala Pedro Cerecer, director del área de Cloud Service Providers para América de Intel. En entrevista para Constructor Eléctrico, el ejecutivo declaró que serán únicamente las empresas más innovadoras


y disruptivas quienes sobrevivirán y marcarán el paso. Prueba de ello, es que para 2018, cerca del 40 por ciento de los negocios que están en el top 20 de cada una de las industrias de cadenas verticales serán impactados por un competidor más adaptado a la transformación digital. Como referencia, relató que Tesla, un fabricante y desarrollador de vehículos eléctricos, anunció recientemente que lanzará al mercado mundial un nuevo producto: tejas con paneles solares más baratas que las hechas con materiales tradicionales. “Es un disruptor digital que está utilizando sus fortalezas, viene del mundo de la energía donde su negocio era la generación y el almacenamiento de energía a través de las baterías, y empezó a entrar a otros segmentos como el automotriz”, aclara Cerecer. Asimismo, asegura que el promedio de años de una compañía hasta el día de hoy solía ser de 60 años, aproximadamente; sin embargo, para 2020 será de 12. “Para que veamos cómo esas empresas que nacieron en la era digital están formando el grueso y todas aquellas que no entraron a esta transformación están desapareciendo”, comenta Pedro Cerecer. Ante el nuevo modelo económico de las empresas, explica, las compañías deben invertir en la revolución digital y permanecer en el mercado, por ello, hace esta analogía: “En este mundo de transformación digital, la tecnología es similar a una tabla de surf que se desliza sobre una ola grande, enorme; si la utilizo de manera correcta me voy a divertir y voy a llegar a la orilla, sano y salvo, si no lo hago de forma adecuada, la ola me va a caer encima, así muchas empresas están desapareciendo por no estar dentro de esta revolución”.

Servicios inteligentes para una ciudad inteligente Para el experto, las edificaciones deberán caminar hacia los nuevos tiempos de esta época de hipertecnología, pero también a la era de los datos, sin duda, el nuevo

petróleo y moneda de cambio. “Si son utilizados de manera eficiente y productiva ayudarán a tomar decisiones más acertadas, en tiempo real”, subraya Cerecer. Aunado a ello, la industria también trabaja en la generación de nuevas herramientas. El directivo de Intel adelanta que ya se han reunido con empresas mexicanas que están incursionando en el desarrollo de dispositivos de realidad virtual y aumentada, como los Recon Glasses. Estas compañías, por ejemplo, trabajan en hacer realidad la posibilidad de ver a través de una pared e inspeccionar los cables o las varillas de una construcción, sin la necesidad de perforar o hacer alguna inspección demasiado invasiva. La incorporación de este tipo adelantos, logrará que los edificios conserven el calor de un modo más eficiente e, incluso, generarán energía, mientras que sus instituciones se combinarán en un único sistema, permitiéndoles funcionar con mayor fluidez.

Para 2018, cerca de 40 por ciento de los negocios que están en el top 20 de cada una de las industrias de cadenas verticales serán impactados por un competidor más adaptado a la transformación digital

“En este mundo de transformación digital, la tecnología es similar a una tabla de surf que se desliza sobre una ola grande, enorme; si la utilizo de manera correcta me voy a divertir y voy a llegar a la orilla, sano y salvo”, Pedro Cerecer

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TENDENCIAS

El procesador Intel IoT incluye una arquitectura de referencia de punta a punta y una cartera de productos de Intel y su ecosistema, que trabajan con soluciones de terceros, para proporcionar una base para los dispositivos de conexión sin problemas y con seguridad, entrega de datos confiables para la nube, y entrega de valor a través de análisis.

COSAS INTELIGENTES Y CONECTADAS Sentido, filtrar, procesar, analizar y accionar, mientras asegura la gestión de las máquinas y los datos

COSAS

DESARROLLO DE KITS, HERRAMIENTAS Y SDK Rápidamente pasa a la creación de prototipos de pilotaje, y produce kits de desarrollo, herramientas y SDK

DESBLOQUEAR EL VALOR DE LOS DATOS Procesar, almacenar y analizar los datos de manera global; realizar análisis completos sobre grandes conjuntos de datos; millones de puntos finales seguros y gestionables; políticas de gestión, metadatos y red

VISUALIZAR LOS DATOS Y OBTENER BENEFICIOS ECONÓMICOS DE VISIÓN Provee información procesable y crea nuevos servicios, mientras asegura la automatización de las operaciones

GESTIÓN NUBE CENTRO DE DATOS Y ALMACENAMIENTO

CONEXIONES DE NUBES APIS Y TERCERA PARTE

GATEWAYS

GESTIÓN DE DATOS Y DISPOSITIVOS Soporta la incorporación, monitoreo, diagnóstico y control remoto de dispositivos

CONECTAR LO DESCONECTADO Captar, filtrar, procesar y almacenar los datos; conectar de forma segura la infraestructura legal y llevar a cabo el análisis en el borde

SEGURIDAD DE PUNTA A PUNTA Hardware, software y datos seguros, así como la gestión de dispositivos, amenazas y salvaguarda informática escalable

Esquema: cortesía de Intel

las edificaciones deberán caminar hacia los nuevos tiempos de esta época de hipertecnología, pero también a la era de los datos, sin duda, el nuevo petróleo y moneda de cambio Por ejemplo, menciona que en algunas urbes sostenibles de Japón, como las Sustainable Smart Towns de Fujisawa y Tsunashima, las casas están equipadas con paneles solares y generadores alimentados por gas natural para maximizar la eficiencia energética. Todas las viviendas, además, están interconectadas en una sola red y la electricidad generada se transfiere entre ellas automáticamente. Se estima que, si la ciudad no recibiera energía de fuentes externas, podría sobrevivir durante tres días utilizando únicamente sus propios recursos. Por su parte, la utilización de alumbrado público más eficiente inspiró a Intel y General Electric a crear prototipos de

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luces LED que tienen la capacidad de “ver, escuchar y sentir sus alrededores, y que recopilan datos para mejorar la eficacia e impulsar los servicios de las ciudades inteligentes”. Estas luminarias funcionan con sensores que permiten recolectar datos como los niveles de humedad y temperatura en el ambiente o calidad del aire. Asimismo, podrían integrar cámaras con detectores de movimiento. Sumado a esto, entre bastidores, se puede encontrar la videovigilancia, la tecnología para el hogar inteligente que ahorra energía y la producción automatizada. De esta manera, en las smart cities se están probando nuevas ideas que después se pondrán en marcha, a gran escala, en las ciudades existentes. Aunque los avances son vertiginosos, también existen áreas de oportunidad poco exploradas, principalmente en el segmento inventivo, como los robots cognitivos, desarrollando modelos o creando estructuras. “La parte creativa también está siendo transformada por esta cuarta revolución industrial”, remata Cerecer.


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PUBLIRREPORTAJE

Prolec GE fortalece sus alianzas de desarrollo tecnológico

Responder a las tendencias de la industria y cumplir puntualmente con las necesidades de sus clientes son los objetivos que la compañía, con sede en Monterrey, ha cumplido desde hace cuatro décadas en el sector. Para ello, las alianzas en pos de la innovación representan el camino a seguir Por Redacción, con información de Prolec GE

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a empresa líder en México en la fabricación de transformadores, Prolec GE, recibió el pasado octubre la visita del maestro Leonardo Beltrán Rodríguez, subsecretario de Planeación y Transición Energética de la Secretaría de Energía (Sener). El encuentro tuvo lugar en el Centro de Investigación Aplicada Prolec (CIAP), ubicado dentro del Parque PIIT, en Apodaca, Nuevo León, un recinto que la empresa tiene dedicado al desarrollo de nuevos productos con un equipo de especialistas de tiempo completo. El objetivo fue presentar al subsecretario Beltrán los esfuerzos conjuntos que Prolec y el Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) han realizado

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para desarrollar tecnología de punta, complementando los recursos técnicos y de infraestructura en sus centros de investigación. Lo anterior es relevante en el marco de las oportunidades que ha traído consigo la Reforma Energética en la generación, transmisión y distribución de electricidad, relacionadas a la competitividad, sustentabilidad y capacidad productiva e industrial del país. La comitiva que recibió la visita estuvo encabezada por el ingeniero Ricardo Suárez, director general de Prolec GE, y conformada además por el ingeniero Pedro Puente, junto a su equipo de trabajo en la Dirección de Desarrollo Tecnológico e Innovación de Prolec. Por parte del INEEL, estuvieron presentes el director general, el doctor Diego Arjona Argüelles, y representantes de las Gerencias de Materiales y Eléctrica. Por parte de la empresa Viakable asistieron los ingenieros Sergio Valdés, su director general; Jaime Vargas, director del área de Negocios para México; Patricio Murga, director de Tecnología, así como el doctor Jaime Parada, director del Instituto de Innovación y Transferencia de Tecnología de Nuevo León. Durante el recorrido, el equipo de Prolec GE presentó las capacidades del CIAP y los temas relevantes en los que están


el objetivo de este encuentro fue presentar los esfuerzos conjuntos que Prolec y el INeeL han realizado para desarrollar tecnología de punta

La comitiva que recibió la visita estuvo encabezada por el ingeniero Ricardo Suárez, director general de Prolec GE trabajando, como las energías renovables, redes inteligentes, simulación avanzada, materiales biodegradables, entre otros. Los representantes del INEEL compartieron la creación del laboratorio de innovación, enfocado en el diseño y gestión de equipo eléctrico para redes eléctricas inteligentes. Localizadas en Monterrey, dichas instalaciones complementarán a Prolec y a otras empresas dentro del PIIT en las capacidades de investigación para responder a las tendencias de la industria y a las necesidades particulares de sus clientes. Finalmente, la comitiva aprovechó para visitar el Centro de Investigación de Viakable (CETIV), empresa que como Prolec es parte de Grupo Xignux. Sin duda, este encuentro es una muestra más del compromiso que Prolec y el INEEL tienen en el desarrollo de soluciones encaminadas a resolver los retos que atraviesa actualmente la industria.

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CASO DE ÉXITO

Centro de Servicios CDMX

de Schneider Electric

La empresa francesa invirtió 50 millones de pesos en este nuevo espacio que, además de concentrar su estación de servicios en un solo lugar, busca crear un modelo único de satisfacción al cliente a través de la correspondencia de esfuerzos e inversiones, así como el intercambio y aplicación de mejores prácticas Por Redacción

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chneider Electric, el especialista global en gestión energética y automatización reafirmó su compromiso con el crecimiento y evolución del sector industrial y energético en el país, luego de la apertura de un nuevo Centro de Servicios en Ciudad de México. Desde agosto de 2017, este complejo de 6 mil metros cuadrados opera 24/7, durante los 365 días del año, con una cobertura en seis países de la parte central del continente americano (entre ellos México). Como asegura Rubén Díaz González, director de servicios para México y Centroamérica, el objetivo es dar soporte a toda la base instalada de la compañía. “Tenemos una oferta diseñada para

“Tenemos una oferta diseñada para atender a los clientes desde la instalación de los equipos, puesta en marcha, extensiones de garantía, contratos de mantenimiento, retrofit y monitoreo hasta el cambio de los tableros cuando llegan al fin de su vida útil”

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atender a los clientes desde la instalación de los equipos, puesta en marcha, extensiones de garantía, contratos de mantenimiento, retrofit y monitoreo hasta el cambio de los tableros cuando llegan al fin de su vida útil. A la vez, podemos demostrar lo que podría costarles determinado tiempo de pérdida por el paro de sus equipos, para que se den cuenta de la importancia de mantenerlos en buenas condiciones”, asegura. Este Centro de Servicios CDMX está integrado por: Showroom: espacio dedicado a la capacitación teórico-práctica para la base instalada de todos los productos de la compañía, donde los clientes podrán conocer el portafolio de todas las áreas productivas de seguridad y energía crítica para las empresas Subestación del centro de servicios: aquí se muestra cómo opera la tecnología y las redes eléctricas; ofrece acceso a la aplicación SOS (Soporte Online Schneider) con la cual se tiene disponibilidad


a un chat 24/7, manuales, bitácoras de servicios, desempeño y calendarización de futuros mantenimientos. Mediante la plataforma Beacon, además, los equipos se conectan a la subestación para brindar información como placa de datos, diagramas eléctricos, físicos y mecánicos para hacer un reporte de servicio en el que se especifican las actividades realizadas; funciona como un expediente digital, en tiempo real, de todo el equipo y sus mantenimientos Área de almacén de partes de repuesto para clientes con contrato de mantenimiento: en este lugar se realizan las reparaciones para los equipos de los clientes, incluyendo el reemplazo de piezas críticas que deben ser utilizadas de inmediato en caso de emergencia, así como la ejecución de mantenimientos predictivos y preventivos para los sistemas de media tensión

Taller de ingeniería de retrofits: en esta zona es posible conocer algunas soluciones de retrofits actualmente disponibles, así como otras que se encuentran en fase de análisis y desarrollo Centro de monitoreo digital: con seis pantallas es el área para ubicar al ingeniero más cercano y coordinar cualquier operación de mantenimiento o emergencia. También se revisan resúmenes climáticos para tomar medidas ante cualquier posible evento meteorológico, controlar la eficiencia operativa, el consumo de energía, etcétera. Para ello, hay un despliegue de más de un centenar de ingenieros que atienden las unidades de negocio en México y Centroamérica y vigilan los contratos de mantenimiento Con este nuevo complejo de servicios, Schneider Electric será capaz de cumplir y superar las expectativas de sus clientes, a través de una experiencia unificada; además, como parte de su compromiso ambiental, empleará al máximo las herramientas digitales para eliminar la utilización de papel.

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Fotografía: cortesía de Tripp Lite

TECH

Sistema UPS Trifásico SmartOnline SV 20kVA – 140kVA La serie SV de Tripp Lite proporciona a las empresas una solución de energía modular eficiente y escalable a las necesidades de cada espacio, con múltiples opciones de autonomía y energía. Es ideal para la protección de una amplia variedad de sistemas críticos; además, permite reducir los costos de operación y enfriamiento gracias a su alta eficiencia energética

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CIFRAS del SECTOR

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS CLAVE: Capacidad de 20kVA a 140kVA Plataforma UPS modular escalable Factor de potencia de salida 0.9 Más del 98 % de eficiencia en eXl modo ECO Derivación automática y de mantenimiento integrada Panel de control multifunción LCD Hasta 80kVA con la batería integrada Hasta 140kVA con gabinete de batería compatible La baja distorsión armónica total de entrada (THDi) permite el dimensionamiento del generador 1:1

899.75 GWh

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fueron ahorrados con la aplicación del horario de verano durante 2017, equivalente a mil 332 mdp




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