Fuentes Energias Renovable y Convencional

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  • 7/23/2019 Fuentes Energias Renovable y Convencional

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    1. FUENTES NATURALES DE ENERGA

    Se defne como uente de energa, a toda materia o sistema material que

    desprenda energa por medio de su movimiento relativo o sus trasormaciones

    qumicas y/o sicas. Si el ser humano con su tecnologa puede captar,

    almacenar, transormar y aprovechar esta energa, para realizar un

    determinado trabajo u obtener alguna utilidad, a este sistema material se le

    considera una uente de energa

    Entre las principales uentes de energa podemos citar las siguientes

    Energa Solar: Es la energaobtenida a partir delaprovechamiento de la radiaci!n electromagn"tica procedente del Sol. Esta

    energa se puede clasifcar en

    * Energa Solar Trmica:

    http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_(tecnolog%C3%ADa)http://es.wikipedia.org/wiki/Solhttp://es.wikipedia.org/wiki/Solhttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_(tecnolog%C3%ADa)
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    Principio: #onsiste en el aprovechamiento de la energadel Solparaproducir calor

    Almacenamieno: Este tipo de energa se almacena en colectores o

    captores de energa solar t"rmica, que consisten en cajas planas met$licaspor las que circula un%uido, que se calienta a su paso por el panel.

    Apro!ec"amieno: &a energa solar t"rmica puede ser utilizada para cocinaralimentoso para la producci!n de agua caliente destinada al consumo de agua

    dom"stico, ya sea agua caliente sanitaria, caleacci!n, o para producci!n

    de energa mec$nicay, a partir de ella, de energa el"ctrica.

    * Energa Solar Foo!olaica:

    Principio:Es un tipo de electricidad renovableobtenida directamente a partirde la radiaci!n solarmediante una c"lula otovoltaica.

    Almacenamieno: Esta energa se almacena enc"lulas solares en las que losotones, que provienen de la radiaci!n solar, impactan sobre la superfcie de la

    c"lula y all son absorbidos por materiales semiconductores, tales como el

    silicio. &os otones golpean a los electrones liber$ndolos de los $tomos a losque pertenecan. 's los electrones comienzan a circular por el material, y as

    producen electricidad.

    Apro!ec"amieno: Este tipo de energa es utilizada para alimentar aparatosaut!nomos, abastecer reugios o casas aisladas y para producir electricidada

    gran escala para redes de distribuci!n.

    http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/wiki/Solhttp://es.wikipedia.org/wiki/Calorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_solarhttp://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_solarhttp://es.wikipedia.org/wiki/Agua_caliente_sanitariahttp://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad_renovablehttp://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solarhttp://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotovoltaicahttp://www.ecured.cu/index.php?title=C%C3%A9lula_solar&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/wiki/Solhttp://es.wikipedia.org/wiki/Calorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_solarhttp://es.wikipedia.org/wiki/Cocina_solarhttp://es.wikipedia.org/wiki/Agua_caliente_sanitariahttp://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_mec%C3%A1nicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad_renovablehttp://es.wikipedia.org/wiki/Radiaci%C3%B3n_solarhttp://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lula_fotovoltaicahttp://www.ecured.cu/index.php?title=C%C3%A9lula_solar&action=edit&redlink=1http://es.wikipedia.org/wiki/Electricidad
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    #ena$a% &e la Energa Solar:

    ( Este tipo de energa no contamina.

    ( Es una uente de energa inagotable.(Es un sistema de aprovechamiento de energa id!neo para zonas donde

    el tendido el"ctrico no llega )zonas rurales, monta*osas, islas+, o es difcultoso

    y costoso su traslado.

    - &a energa solar otovoltaica no requiere ocupar ningn espacio adicional,

    pues puede instalarse en tejados y edifcios.

    De%!ena$a% &e la Energa Solar:

    - -ero adem$s, el nivel de radiaci!n de esta energa %ucta de una zona a otra,y lo mismo ocurre entre una estaci!n del a*o y otra, lo que puede no ser tanatractivo para el consumidor.(#uando se decide utilizar la energa solar para una parte importante de la

    poblaci!n, se necesitan grandes etensiones de terreno, lo que difculta que seescoja este tipo de energa.(uchas veces se debe complementar este m"todo de convertir energa conotros, como por ejemplo las instalaciones de agua caliente y caleacci!n,requieren una bomba que haga circular el %uido.

    (&os lugares donde hay mayor radiaci!n, son lugares des"rticos y alejados,

    )energa que no se aprovecha para desarrollar actividad agrcola o industrial,

    etc0+

    Energa E'lica:

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    Principio:#onsiste en aprovechar la energaobtenida del viento, es decir,

    la energa cin"ticagenerada por eecto de las corrientes de aire

    Almacenamieno: &a energa e!lica se almacena en aerogeneradoresque son generadores el"ctricos movidos por una turbina accionada por el

    viento )turbinas e!licas+. Sus precedentes directos son los molinosde viento

    que se empleaban para la molienda.

    Apro!ec"amieno Esta energa se usa para fnes directos de calor y

    electricidad, para las viviendas alejadas de los pueblos, o para el uso del agro,en granjas o establecimientos ganaderos.

    #ena$a% &e la Energa E'lica:

    ( Energa limpia e inagotable &a energa del viento no produce ningunaemisi!n y no se agota en un cierto plazo. 1na sola turbina de viento de unmegavatio )2 3+ que unciona durante un a*o puede reemplazar la emisi!nde m$s de 2.455 toneladas de di!ido de carbono, 6.4 toneladas de di!ido de

    suluro, 7.8 toneladas de !idos del nitr!geno, y 65 libras de mercurio.(9ecnologa modular y escalable las aplicaciones e!licas pueden tomar muchasormas, incluyendo grandes granjas de viento, generaci!n distribuida, ysistemas para uso fnal. &as aplicaciones pueden utilizar estrat"gicamente losrecursos del viento para ayudar a reducir los riesgos por el aumento en lacarga o consumo y costos producidos por cortes.(Estabilidad del costo de la energa &a utilizaci!n de energa e!lica, a trav"s dela diversifcaci!n de las uentes de energa, reduce la dependencia a los

    http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/wiki/Vientohttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9ticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctricohttp://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_e%C3%B3licahttp://es.wikipedia.org/wiki/Molinohttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/wiki/Vientohttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9ticahttp://es.wikipedia.org/wiki/Generador_el%C3%A9ctricohttp://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_e%C3%B3licahttp://es.wikipedia.org/wiki/Molino
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    combustibles convencionales que est$n sujetos a variaciones de precio yvolatilidad en su disponibilidad.(:educci!n en la dependencia de combustibles importados la energa e!licano est$ aectada a la compra de combustibles importados, manteniendo losondos dentro del pas, y disminuyendo la dependencia a los gobiernosetranjeros que proveen estos combustibles.

    De%!ena$a% &e la Energa E'lica:

    ( ;ifcultad para la planifcaci!n, eiste una difcultad intrnseca para poderplanifcar la energa e!lica disponible con antelaci!n, la aleatoriedad del vientoplantea serios problemas. &os ltimos avances meteorol!gicos para laprevisi!n del viento han mejorado mucho la situaci!n, pero an sigue siendoun problema.

    (

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    Energa (i&r)lica:

    Principio:Es aquella energa que se obtiene del aprovechamiento de lasenergas cin"tica y potencial de la corriente del agua, saltos de agua o

    mareas.

    Almacenamieno: &a energa hidr$ulica se acumula en sistemas complejosde embalses y presasse construyeron para almacenary liberar agua )y

    la energapotencial que contienen+ cuando sea necesario.

    Apro!ec"amieno: Su principal uso es la generaci!n de energa el"ctrica,adem$s puede tener otros usos como son el riego, la navegaci!n, el uso

    industrial, , la recreaci!n, la atenuaci!n de crecidas

    #ena$a% &e le Energa (i&r)lica:

    ( Se trata de una energa renovable y limpia de alto rendimiento energ"tico.

    ( Es una energa inagotable.

    ( Es ecol!gica.

    ( ;ebido al ciclo del agua su disponibilidad es inagotable.

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    ( Es una energa totalmente limpia, no emite gases, no produce emisiones

    t!icas, y no causa ningn tipo de lluvia $cida.

    (-ermite el almacenamiento de agua para abastecer $cilmente a actividades

    recreativas o sistemas de riego.

    (Se pueden regular los controles de %ujo en caso de que haya riesgo de unainundaci!n.

    De%!ena$a% &e le Energa (i&r)lica:

    ( &a construcci!n de grandes embalses puede inundar importantesetensiones de terreno, obviamente en unci!n de la topograa del terrenoaguas arriba de la presa, lo que podra signifcar p"rdida de tierras "rtiles.(;estrucci!n de la naturaleza. -resas y embalses pueden ser disruptivas a losecosistemas acu$ticos.

    ( #ambia los ecosistemas en el ro aguas abajo. El agua que sale de lasturbinas no tiene pr$cticamente sedimento. Esto puede resultar en la erosi!nde las m$rgenes de los ros.( #uando las turbinas se abren y cierran repetidas veces, el caudal del ro se

    puede modifcar dr$sticamente causando una dram$tica alteraci!n en losecosistemas

    Energa Geormica

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    Principio:&a energa geot"rmica es aquella energaque puede obtenersemediante el aprovechamiento del calordel interior de la 9ierra.

    Almacenamieno:El no depender del sol, supone que las plantasgeot"rmicas sean las nicas renovables que tengan una producci!n constante

    garantizada independientemente de las condiciones meteorol!gicas y que no

    requiera almacenamiento )el almacenamiento es la propia corteza terrestre+, a

    esto hay que a*adir un pr$cticamente nulo impacto visual y ambiental.

    Apro!ec"amieno &a energa geot"rmica es usada principalmente para?eneraci!n el"ctrica, caleacci!npor aprovechamiento directo del calor y

    :erigeraci!n por absorci!ny bomba de ro geot"rmica

    #ena$a% &e le Energa Geormica:

    (1na de las principales ventajas de esta uente de energa es que est$

    presente en todas partes del mundo, a dierencia del petr!leo por ejemplo.

    ( @tro de los aspectos positivos es que genera bajos niveles de contaminaci!n,

    sobre todo en relaci!n a los combustibles !siles.

    ( Si bien la energa geot"rmica no es infnita, se calcula que eiste unas 45.555

    veces m$s de esta energa, que de gas natural o petr!leo.

    (&os costos de producci!n de esta uente de energa son sensiblemente

    menores al costo que implican las plantas de carb!n o plantas nucleares.

    http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Calorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Tierrahttp://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Absorci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_t%C3%A9rmicahttp://es.wikipedia.org/wiki/Calorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Tierrahttp://es.wikipedia.org/wiki/Calefacci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Refrigeraci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Absorci%C3%B3n
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    (En muchos pases, utilizar la energa geot"rmica, evitara la dependencia de

    otros pases.

    De%!ena$a% &e le Energa Geormica:

    (1na de las principales desventajas, es que se encuentran a cielo abierto, es

    que estos pueden desprender ciertas cantidades de emisiones contaminantes

    como el suluro de hidr!geno, ars"nico y otros minerales.

    (&a contaminaci!n tambi"n se puede producir a trav"s del agua, por s!lidos

    que se disuelven en ella y fnalmente escurre conteniendo metales pesados

    como el mercurio.

    (& a contaminaci!n de esta uente de energa es baja, sin embargo el costo

    medioambiental puede ser elevado sin en las zonas donde se encuentran los

    puntos calientes se destruyen bosques u otros ecosistemas para instalar las

    plantas de energa.

    (Si bien es mucho m$s abundante que el petr!leo u otros combustibles, los

    Apuntos calientesB que justifquen una inversi!n en plantas energ"ticas no son

    muchos y si no son bien administrados pueden agotarse en poco tiempo.

    ( Casta el momento, no se han desarrollado sistemas para poder transportar laenerga producida por este medio.

    +. PR,N-,P, DE /TEN-,0N DE ENERGA EL-TR,-AALTERNA

    El uncionamiento del generador de corriente alterna, se basa en el principiogeneral de inducci!n de voltaje en un conductor en movimiento cuando

    atraviesa un campo magn"tico. Este generador consta de dos partes

    undamentales, el inductor, que es el que crea el campo magn"tico y el

    inducido que es el conductor el cual es atravesado por las lneas de uerza de

    dicho campo. &os mismos uncionan colocando una espira dentro de un campo

    http://www.sabelotodo.org/glosario/corrientealterna.htmlhttp://www.sabelotodo.org/glosario/campomagnetico.htmlhttp://www.sabelotodo.org/glosario/corrientealterna.htmlhttp://www.sabelotodo.org/glosario/campomagnetico.html
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    magn"tico y se la hace girar, sus dos lados cortar$n las lneas de uerzas del

    campo, induci"ndose una uerza electromotriz, esta verifcada en los etremos

    del conductor que orma la espira. &a uerza electromotriz inducida es de

    car$cter alternado. #errando el circuito esta uerza electromotriz da origen a

    una corriente el"ctrica alterna.

    El inductor est$ constituido por el rotor :, dotado de cuatro piezas magn"ticas,

    las que para simplifcar son imanes permanentes, cuya polaridad se indica, y el

    inducido o estator con bobinas de alambre arrolladas en las zapatas polares.

    &as cuatro bobinas a(b, c(d, e( y g(h, arrolladas sobre piezas de una

    aleaci!n erro magn"tica, se magnetizan bajo la acci!n de los imanes del

    inductor. ;ado que el inductor est$ girando, el campo magn"tico que acta

    sobre las cuatro zapatas cambia de sentido cuando el rotor gira D5 )se cambia

    de polo = a polo S+, y su intensidad pasa de un m$imo, cuando est$n las

    piezas enrentadas, a un mnimo cuando los polos = y S est$n equidistantes de

    las piezas de hierro.

    Son estas variaciones de sentido y de intensidad del campo magn"tico las que

    inducir$n en las cuatro bobinas una dierencia de potencial )voltaje+ que

    cambia de valor y de polaridad siguiendo el ritmo del campo.

    &a recuenciade la corriente alterna que aparece entre los terminales '(F se

    obtiene multiplicando el nmero de vueltas por segundo del inductor por el

    nmero de pares de polos del inducido )en este caso 8+, y el voltaje generado

    depender$ de la uerza de los imanes )intensidad del campo+, la cantidad de

    vueltas de alambre de las bobinas y de la velocidad de rotaci!n.

    http://www.sabelotodo.org/glosario/ferromagnetismo.htmlhttp://www.sabelotodo.org/glosario/frecuencia.htmlhttp://www.sabelotodo.org/glosario/ferromagnetismo.htmlhttp://www.sabelotodo.org/glosario/frecuencia.html
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    &a corriente que se genera mediante los alternadores descriptos, aumenta

    hasta un pico, cae hasta cero, desciende hasta un pico negativo y sube otra

    vez a cero varias veces por segundo, dependiendo de la recuencia para la que

    est" dise*ada la m$quina. Este tipo de corriente se conoce como corriente

    alterna mono$sica. Sin embargo, si la armadura la componen dos bobinas,

    montadas a D5 una de otra, y con coneiones eternas separadas, se

    producir$n dos ondas de corriente, una de las cuales estar$ en su m$imo

    cuando la otra sea cero. Este tipo de corriente se denomina corriente alterna

    bi$sica. Si se agrupan tres bobinas de armadura en $ngulos de 285, se

    producir$ corriente en orma de onda triple, conocida como corriente alterna

    tri$sica.

    ;ando lo mismo girar la espira o a los campos, ser$ mejor girar aquella parte

    que conduzca menor corriente porque los contactos deslizantes deber$n dejar

    paso a corrientes m$s peque*as. Esto se hace con los alternadores y motores

    reversibles.

    2. PR-ES PARA LLEGAR A TENER ENERGAEL-TR,-A

    2.1 -ENTRAL (,DREL-TR,-A:

    1na central hidroel"ctrica es aquella que se utiliza para la generaci!n de

    energa el"ctrica mediante el aprovechamiento de la energa hidr$ulica.

    #oncentrando grandes cantidades de agua en un embalse se obtiene

    inicialmente energa potencial. -or la acci!n de la gravedad, el agua adquiere

    energa cin"tica o de movimiento pasa de un nivel superior a otro muy bajo, a

    trav"s de las obras de conducci!n. ' la energa desarrollada por el agua al caer

    se le denomina energa hidr$ulica.

    -or su masa y velocidad, el agua produce un empuje que se aplica a las

    turbinas, las cuales transorman la energa hidr$ulica en energa mec$nica.

    Esta se propaga a los generadores acoplados a las turbinas. &os generadores

    producen energa el"ctrica, la cual pasa a la subestaci!n contigua o cerca de la

    planta. &a subestaci!n eleva la tensi!n o voltaje para que la energa llegue a

    los centros de consumo con la debida calidad.

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    9odo el proceso es conducido desde la Sala de #ontrol de la casa de m$quinas.

    &as partes constitutivas del

    complejo

    hidroel"ctrico son

    ( Guente de

    abastecimiento

    ( @bras de

    conducci!n

    ( #asa de $quinas

    ( Subestaci!n

    &as dos caractersticas principales de una central hidroel"ctrica, desde el punto

    de vista de su capacidad de generaci!n de electricidad son

    H &a potencia, que es unci!n del desnivel eistente entre el nivel medio del

    embalse y el nivel medio de las aguas debajo de la usina, y del caudal m$imo

    turbinable, adem$s de las caractersticas de la turbina y del generador

    H &a energa garantizada, en un lapso de tiempo determinado, generalmente

    un a*o, que es unci!n del volumen til del embalse, y de la potencia

    instalada.

    2.1.1 FUENTE DE A/ASTE-,3,ENTEs la que permite que la planta se mantenga en uncionamiento al suplir

    constantemente el agua con un caudal regulado. &a uente est$ constituida por

    uno o varios ros que aportan sus aguas a un embalse, el cual es undamental

    para que el suministro de agua no se vea aectado por los recuentes cambios

    del caudal. El embalse, pues, regula el caudal aprovechableI puede hallarse en

    el cauce de un ro o en un sitio alejado de "ste.

    -ara ormar el embalse es necesario estudiar el $rea determinada de un ro

    con un caudal preestablecido y defnir el sitio para construir la presa que es

    una pared artifcial que cierra un valle o depresi!n geogr$fca donde se

    almacena el agua. En otros casos, la presa deriva un cierto caudal hacia las

    obras de conducci!n. -ara levantar la presa, se construye un tnel que desva

    provisionalmente el cauce del roI por tal raz!n dicho tnel se llama tnel de

    desviaci!n.

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    &a presa puede incluir una estructura denominada vertedero, el cual permite

    que el agua ecedente aportada al embalse sea liberada y %uya directamente

    al cauce natural aguas abajo.

    2.1.+ /RAS DE -NDU--,0N

    Son las que realizan el traslado del agua desde el embalse hasta las turbinas.-ueden ser canales, tneles o a veces una combinaci!n de ambos y siempre

    rematan con tubera de presi!n o tubera orzada.

    4 -anal: Es una obra de conducci!n de agua epuesta sobre la superfcie delsuelo. Se encuentra en la parte alta, generalmente entre el ro y el embalse.Su unci!n es la de permitir el acumulamiento en "l de arena y otros s!lidos

    que el agua arrastra y que reducen el volumen de lquidos en el embalse.

    4 T5nel: Es un tramo de conducci!n bajo la superfcie del suelo. Si se inicia enuna de las paredes del embalse, la entrada estar$ constituida por la toma de

    agua, la que contienen en el rente unas rejillas que evitan que objetos

    voluminosos penetren al tnel.En su etremo posterior, la toma cuenta con una compuerta de acceso que

    permite o no que las aguas ingresen al tnel, segn las necesidades.

    ?eneralmente est$ abierta.4 T6era &e Pre%i'n o For7a&a: Es el tramo fnal de la conducci!n, es latubera que soporta las m$imas presiones internas causadas por el agua.

    #uentan con v$lvulas disipadoras de energa y de admisi!n para regular el

    %ujo hacia las turbinas.

    2.1.2 -ASA DE 389U,NAS

    Es la edifcaci!n donde se produce la energa el"ctrica. #onsta de variaspartes. Entre las m$s importantes se encuentran las unidades de generaci!n,

    la sala de control y los equipos auiliares.

    Uni&a&e% Tr6ogenera&ora%: #ada una est$ constituida por unacoplamiento entre una turbina y un generador.

    4 Tr6ina: Es el elemento que transorma la energa hidr$ulica en mec$nicapara accionar el generador.

    4 Genera&or: Es la m$quina que transorma la energa mec$nica en el"ctrica.Se le llama tambi"n alternador porque produce corriente alterna.

    Est$ ormado b$sicamente por dos elementos uno fjo cuyo nombre gen"rico

    es el de Estator y otro que gira conc"ntricamente en "ste, llamado :otor. 1node ellos debe crear un campo magn"tico, alimentado con corriente directa

    )corriente de ecitaci!n del campo+, tomada de la ecitatriz. ' dicho elemento

    se le denomina inductor y est$ ormado por un conjunto de bobinas.

    4 Sala &e -onrol: Es el sitio donde un personal sumamente capacitadoeecta la labor de control del proceso total de generaci!n de la planta. -ara

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    tal eecto cuenta con tableros indicadores, alarmas y protecciones, sistemas de

    comunicaci!n, tableros de mano para las subestaciones, entre otros.

    2.1. SU/ESTA-,0N&os generadores de la planta producen la corriente el"ctrica a relativamente

    bajo voltaje, lo cual hara imposible que el servicio en los centros de consumouese de buena calidad.

    -or tal motivo es necesario utilizar una subestaci!n, la cual cuenta con otra

    serie de equipos que permite regular dicho servicio. &a subestaci!n se instala

    contigua o cerca de la planta generadora y en ella se encuentras los siguientes

    equipos transormadores de potencia, disyuntores, seccionadores,

    transormadores de medici!n de corriente, aisladores de paso, pararrayos,

    malla a tierra.

    En el siguiente esquema, puede observarse el proceso que tiene la energa

    desde su generaci!n hasta las lneas de transmisi!n y posteriormente a los

    centros de consumo.

    2.+ -ENTRAL TER3,-A:

    1na central t"rmica transorma la energa calorfca de un combustible )gas,carb!n+ en energa el"ctrica. 9ambi"n se pueden considerar centrales t"rmicas

    aquellas que uncionan con energa nuclear.

    9odas las centrales t"rmicas siguen un ciclo de producci!n de vapor destinado

    al accionamiento de las turbinas que mueven el rotor del alternador.

    Fa%e%

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    2. Se calienta el agua lquida que ha sido bombeada hasta un serpentn de

    calentamiento )sistema de tuberas+. El calentamiento de agua se produce

    gracias a una caldera que obtiene energa de la combusti!n del combustible

    )carb!n pulverizado o gas+.

    8. El agua lquida pasa a transormarse en vaporI este vapor es hmedo y poco

    energ"tico.7. Se sobrecalienta el vapor que se vuelve seco, hasta altas temperaturas y

    presiones.

    J. El vapor sobrecalentado pasa por un sistema de conducci!n y se libera

    hasta una turbina, provocando su movimiento a gran velocidad, es decir,

    generamos energa mec$nica.

    4. &a turbina est$ acoplada a un alternador solidariamente que, fnalmente,

    produce la energa el"ctrica.

    6. En esta etapa fnal, el vapor se enra, se condensa y regresa al estado

    lquido. &a instalaci!n donde se produce la condensaci!n se llama

    condensador. El agua lquida orma parte de un circuito cerrado y volver$ otra

    vez a la caldera, previo calentamiento.

    &a corriente el"ctrica se genera a unos 85 Kilovoltios de tensi!n y se pasa a los

    transormadores para elevar la dierencia de potencial hasta unos J55

    Kilovoltios, para su traslado hasta los puntos de consumo

    En el siguiente diagrama se muestra las ases de una central t"rmica

    . GENERADRES

    .1 Genera&or &e /a$a Poencia:

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    -aracer%ica%:

    Genera&or Elecrico Die%el ;;

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    -aracer%ica%:

    'erogenerador ?amesa ?JO-otencia nominal O55 M

    ;i$metro rotor JO m.

    -eso total 67.O55 Lg.

    -eso de cada pala 2455 Lg

    &ongitud de cada pala 87 m.

    -eso de la torre 77.555 Lg.

    &ongitud de la torre J4 m.

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    garantiza una eplotaci!n racional de los recursos de generaci!n y una calidad

    de servicio acorde con la demanda de los usuarios, compensando las posibles

    incidencias y allas producidas.

    #on este objetivo, tanto la red de transporte como las subestacionesasociadas

    a ella pueden ser propiedad, en todo o en parte y, en todo caso, estar operadas

    y gestionadas por un ente independiente de las compa*as propietarias de

    las centralesy de las distribuidoras o comercializadoras de electricidad.

    'simismo, el sistema precisa de una organizaci!n econ!mica centralizada para

    planifcar la producci!n y la remuneraci!n a los distintos agentes del mercado

    si, como ocurre actualmente en muchos casos, eisten mltiples empresas

    participando en las actividades de generaci!n, distribuci!n y comercializaci!n.

    En la fgura siguiente, se pueden observar en un diagrama esquematizado las

    distintas partes componentes del sistema de suministro el"ctrico

    Generaci'n: &a energa el"ctrica se genera en las #entrales El"ctricas. 1nacentral el"ctrica es una instalaci!n que utiliza una uente de energaprimaria

    para hacer girar una turbinaque, a su vez, hace girar un alternador, generando

    as electricidad.

    El hecho de que la electricidad, a nivel industrial, no pueda ser almacenada ydeba consumirse en el momento en que se produce, obliga a disponer de

    capacidades de producci!n con potencias elevadas para hacer rente a las

    puntas de consumo con %eibilidad de uncionamiento para adaptarse a la

    demanda.

    http://es.wikipedia.org/wiki/Subestaci%C3%B3n_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_electricidadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_electricidadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/wiki/Turbinahttp://es.wikipedia.org/wiki/Alternadorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Subestaci%C3%B3n_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_electricidadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Generaci%C3%B3n_de_electricidadhttp://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADahttp://es.wikipedia.org/wiki/Turbinahttp://es.wikipedia.org/wiki/Alternador
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    Tran%pore: &a red de transportees la encargada de enlazar las centrales conlos puntos de utilizaci!n de energa el"ctrica.

    S6e%acione%: La%instalaciones llamadas subestacionesson plantastransormadoras que se encuentran junto a las centrales generadoras y en la

    perieria de las diversas zonas de consumo, enlazadas entre ellas por la :ed de

    9ransporte. En estas ltimas se reduce la tensi!nde la electricidad de la

    tensi!n de transporte a la de distribuci!n.

    Di%ri6ci'n:;esde las subestaciones ubicadas cerca de las $reas deconsumo, el servicio el"ctrico es responsabilidad de la compa*a

    suministradora )distribuidora+ que ha de construir y mantener las lneas

    necesarias para llegar a los clientes.

    -enro% &e Tran%>ormaci'n:Est$n dotados de transormadoresoautotransormadoresalimentados por las lneas de distribuci!n en edia

    9ensi!n, son los encargados de realizar la ltima transormaci!n, eectuando el

    paso de las tensiones de distribuci!n a la 9ensi!n de utilizaci!n.

    ,n%alaci'n &e Enlace:El punto que une las redes de distribuci!n con lasinstalaciones interiores de los clientes se denomina >nstalaci!n de Enlace y

    est$ compuesta por'cometida, #aja general de protecci!n, &neas

    repartidoras y ;erivaciones individuales.

    ?. -ARGA

    ,n!enario &e -arga ,n%ala&a en el Domicilio

    -ARGA N@

    #ola$e

    #B

    Frecencia(7B

    Poencia

    CB

    (ora%Uili7a

    &a%

    Energa

    C"BGoco J 285 65 85 6 5,JN9< 2 225 65 D5 J 5,76

    #omputa

    dor

    2 285 65 885 7 5,66

    :erigera

    dor

    2 285 65 745 6 8.2

    ;ucha 2 225 65 8455 5,8 5,4icroond

    as

    2 225 65 2455 5,2 5,24

    &icuador

    a

    2 285 65 J45 5,2 5,5J4

    9otal ( (((((( ((((((( (((((((( ((((((( J,8D4

    #alore% -alcla&o%

    http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Subestaci%C3%B3n_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Voltajehttp://es.wikipedia.org/wiki/Transformadorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Autotransformadorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Acometidahttp://es.wikipedia.org/wiki/Caja_general_de_protecci%C3%B3nhttp://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Subestaci%C3%B3n_el%C3%A9ctricahttp://es.wikipedia.org/wiki/Voltajehttp://es.wikipedia.org/wiki/Transformadorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Autotransformadorhttp://es.wikipedia.org/wiki/Acometidahttp://es.wikipedia.org/wiki/Caja_general_de_protecci%C3%B3n
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    #onsumo ;iario J, 8D4 LMh

    #onsumo Semanal #onsumo ;iario O R 75,564 LMh

    #onsumo ensual #onsumo Semanal J R 285,86 LMh

    #alore% 3e&i&o%

    &ectura del edidor, martes 8Dde enero 22478 LMh

    &ectura del edidor, mi"rcoles 75 de enero 22476 LMh

    &ectura del edidor lunes J de ebrero 2244D LMh

    ;ierencia de medida en un da JLMh

    ;ierencia de medida en una semana 8O LMh

    #onsumo aproimado en un mes 25N LMh

    -aracer%ica% &el me&i&or:

    #ola$e: 1+< #

    Nmero &e Fa%e%:1

    Frecencia: ?< (7

    3e&i&a% &e #ola$e%:

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    #ola$e en el me&i&orcon o&a la carga

    coneca&a11 #

    #ola$e en el pno m)%ale$a&o

    con carga

    1