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Breve historia de Generación y distribución de corriente eléctrica: Generación de corriente directa. El principio básico de generación de electricidad, ocurre cuando se mueve un imán en las proximidades de una espira de cobre, aparece una corriente en ésta, circulando la corriente en un sentido cuando el imán se acerca y en el opuesto cuando se aleja. El mismo resultado se obtiene si se deja el imán quieto y lo que se mueve es la espira. En 1831 Michael Faraday realizó importantes descubrimientos que probaban que efectivamente un campo magnético puede producir una corriente eléctrica, pero siempre que algo estuviera variando en el tiempo. Generación de corriente alterna. Nikola Tesla, diseño un tipo de transformador resonante, llamado así en honor a su inventor, quien la patenta en 1891 a la edad de 35 años. Las bobinas de Tesla están compuestas por una serie de circuitos eléctricos resonantes acoplados. En realidad Nikola Tesla experimentó con una gran variedad de bobinas y configuraciones, así que es difícil describir un modo específico de construcción que satisfaga a aquellos que hablan sobre bobinas de Tesla. Las primeras bobinas y las bobinas posteriores varían en configuraciones y montajes. Generalmente las bobinas de Tesla crean descargas eléctricas de alcances del orden de metros, lo que las hace muy espectaculares. Ventajas: Permite aumentar o disminuir el voltaje o tensión por medio de transformadores. Se transporta a grandes distancias con poca p é r d i d a d e energía. Es posible convertirla en corriente directa con facilidad. Primera distribución de corriente: A principios de la década de 1890 se empezaron a utilizar conjuntos de generadores conectados en paralelo, con lo que se logró producir grandes cantidades de electricidad. Para mover los generadores se usaban máquinas de vapor, y ocasionalmente fuentes hidráulicas. Esto ocurrió en la ciudad de Nueva York. De su estación, que contenía un generador de corriente continua, salió una red de líneas que distribuyeron la electricidad en muchas partes de la ciudad, tal como en ese entonces ya se hacía con el gas y el agua. Una vez que la electricidad pudo ser generada y distribuida para la iluminación, se aprovechó para ser utilizada como fuerza motriz por medio de motores eléctricos. Se puso así a disposición de la

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  • Breve historia de Generacin y distribucin de corriente elctrica:

    Generacin de corriente directa.

    El principio bsico de generacin de electricidad, ocurre cuando se mueve un imn en las

    proximidades de una espira de cobre, aparece una corriente en sta, circulando la corriente en un

    sentido cuando el imn se acerca y en el opuesto cuando se aleja. El mismo resultado se obtiene si

    se deja el imn quieto y lo que se mueve es la espira.

    En 1831 Michael Faraday realiz importantes descubrimientos que probaban que efectivamente

    un campo magntico puede producir una corriente elctrica, pero siempre que algo estuviera

    variando en el tiempo.

    Generacin de corriente alterna.

    Nikola Tesla, diseo un tipo de transformador resonante, llamado as en honor a su

    inventor, quien la patenta en 1891 a la edad de 35 aos. Las bobinas de Tesla estn compuestas

    por una serie de circuitos elctricos resonantes acoplados. En realidad Nikola Tesla experiment

    con una gran variedad de bobinas y configuraciones, as que es difcil describir un modo especfico

    de construccin que satisfaga a aquellos que hablan sobre bobinas de Tesla. Las

    primeras bobinas y las bobinas posteriores varan en configuraciones y montajes. Generalmente

    las bobinas de Tesla crean descargas elctricas de alcances del orden de metros, lo que las hace

    muy espectaculares.

    Ventajas:

    Permite aumentar o disminuir el voltaje o tensin por medio de transformadores.

    S e t r a n s p o r t a a g r a n d e s d i s t a n c i a s c o n p o c a p r d i d a d e energa.

    Es posible convertirla en corriente directa con facilidad. Primera distribucin de corriente: A principios de la dcada de 1890 se empezaron a utilizar conjuntos de generadores conectados

    en paralelo, con lo que se logr producir grandes cantidades de electricidad. Para mover los

    generadores se usaban mquinas de vapor, y ocasionalmente fuentes hidrulicas.

    Esto ocurri en la ciudad de Nueva York. De su estacin, que contena un generador de corriente

    continua, sali una red de lneas que distribuyeron la electricidad en muchas partes de la ciudad,

    tal como en ese entonces ya se haca con el gas y el agua.

    Una vez que la electricidad pudo ser generada y distribuida para la iluminacin, se aprovech para

    ser utilizada como fuerza motriz por medio de motores elctricos. Se puso as a disposicin de la

  • industria y de los transportes un nuevo medio universal y barato de distribucin de energa que

    dio un gran impulso a la utilizacin de los motores elctricos. As se cre la industria elctrica

    pesada. Como se puede apreciar la industria elctrica, en contraste con otras ms antiguas, tuvo

    un carcter cientfico desde sus inicios.

    A las 3 de la tarde del 4 de septiembre de 1882, el inventor Thomas Alva Edison, de 35 aos de

    edad, se embarc en lo que llam "la aventura ms grande mi vida". Se puso en funcionamiento la

    primera central elctrica de Nueva York, en la calle Pearl, y 85 hogares, tiendas y oficinas se

    iluminaron sbitamente con 400 bombillas incandescentes.

    Edison y sus colegas, directores de la Edison Electric Light Company, se haban reunido en Wall

    Street, en la oficina de uno de sus principales patrocinadores, el millonario J. Pierpont Morgan. La

    oficina de ste era una de las iluminadas en esa tarde. A las 7 de la noche, al crepsculo, la luz

    elctrica hizo su impacto en las cercanas oficinas del diario The New York Times.

    La distribucin de energa elctrica de manera ms general:

    Para que la electricidad llegue a donde nosotros estamos, fueron necesarios cientos de kilmetros

    de cableado. El punto de partida es la central energtica que le dio origen y el destino final,

    nuestras casas.

    La energa elctrica se produce en las centrales a una alta tensin , pero, al salir, pasa por

    una estacin transformadora, donde se convierte a tensiones mayores que las iniciales. Esto es

    excesivo y sumamente peligroso para el uso que se le dar despus. Por eso durante su recorrido,

    en distintos puntos de la red (subestaciones) se disminuye el voltaje a los niveles adecuados. En

    nuestro pas, la tensin que se utiliza en los hogares es de 110 V.

  • Resea histrica de la energa elctrica

    La generacin de electricidad, en trminos generales, consiste en transformar alguna clase de

    energa, no elctrica, sea esta qumica, mecnica, trmica, luminosa, etc. en energa elctrica.

    Para la generacin industrial de energa elctrica se recurre a instalaciones denominadas centrales

    elctricas, las cuales ejecutan alguna de las transformaciones, citadas al principio, de energa no

    elctrica en energa elctrica y constituyen el primer escaln del sistema de suministro elctrico.

    Aunque los griegos haban dado un importante paso hacia el gran descubrimiento de los

    generadores, hasta el siglo XVII el hombre no inventa la primera mquina para producir

    electricidad. En Alemania, Otto Von Guericke construye un sencillo aparato que contena una gran

    bola de azufre. Girando la bola con un manubrio y colocando una mano sobre la bola, se cargaba

    por friccin. A mediados del siglo XIX, se haban inventado muchos generadores por friccin

    parecidos.

    Otros tipos de generadores funcionaban por induccin electrosttica, un proceso por el cual un

    objeto se carga elctricamente por proximidad de otro objeto ya cargado. Los generadores de

    induccin funcionan recogiendo cargas inducidas hasta acumular un voltaje elevado. Una de estas

    mquinas, inventada en 1883 por James Wimshurst, todava se utiliza en prcticas de laboratorio

    para generar hasta 5000 voltios, y a veces an ms.

    Cuando se habla de energa elctrica, tenemos que tener en cuenta que existen muchas maneras

    para poderla producir, en nuestro caso contamos con algunos de los mtodos de produccin

    aunque existen muchos ms, pero a nivel nacional, en El Salvador no contamos con todos estos

    mtodos.

    Definicin de energa elctrica

    Se denomina energa elctrica a la forma de energa que resulta de la existencia de una diferencia

    de potencial entre dos puntos, lo que permite establecer una corriente elctrica entre ambos

    (cuando se los pone en contacto por medio de un conductor elctrico) y obtener trabajo.

    La energa elctrica puede transformarse en muchas otras formas de energa, tales como la

    energa luminosa o luz, la energa mecnica y la energa trmica.

    La energa elctrica se manifiesta como corriente elctrica, es decir, como el movimiento de cargas

    elctricas negativas, o electrones, a travs de un cable conductor metlico como consecuencia de

    la diferencia de potencial que un generador est aplicando en sus extremos.

    La energa elctrica es una forma de energa de transicin (ni primaria ni final) extremadamente

    difundida actualmente y cmoda debido a sus posibilidades de conversin (calefaccin,

    iluminacin, energa mecnica, etc.) y de transporte. Proviene, en general, de la conversin, en

    centrales, de energa mecnica por medio de generadores (o alternadores).

  • Cada vez que se acciona un interruptor, se cierra un circuito elctrico y se genera el movimiento

    de electrones a travs del cable conductor. Las cargas que se desplazan forman parte de los

    tomos de la sustancia del cable, que suele ser metlica, ya que los metales (al disponer de mayor

    cantidad de electrones libres que otras sustancias) son los mejores conductores de la electricidad.

    La mayor parte de la energa elctrica que se consume en la vida diaria proviene de la red elctrica

    a travs de las tomas llamadas enchufes, a travs de los que llega la energa suministrada por las

    compaas elctricas a los distintos aparatos elctricos (lavadora, radio, televisor, etctera) que se

    desea utilizar, mediante las correspondientes transformaciones; por ejemplo, cuando la energa

    elctrica llega a una enceradora, se convierte en energa mecnica, calrica y en algunos casos

    luminosa, gracias al motor elctrico y a las distintas piezas mecnicas del aparato.

    Generacin de energa elctrica

    En El Salvador la energa elctrica es generada, principalmente, por medio de plantas

    hidroelctricas, terminas y geotrmicas, esto debido a que las dems fuentes de energa elctrica

    requieren mayor cantidad de inversin econmica y actualmente no se cuenta con los recursos

    para poder llevar a cabo dichas inversiones.

    METODOS DE GENERACION DE ELECTRICIDAD EN EL SALVADOR

    PLANTAS HIDROELCTRICAS

    Las plantas hidroelctricas utilizan los ros como recurso para generar energa. Primero, se

    construyen embalses donde el agua incide en una turbina hidrulica, producindose as energa

    mecnica, que es proporcionada a un generador para que este la convierta en energa elctrica.

    La funcin de una planta hidroelctrica es utilizar la energa potencial del agua en energa

    mecnica y luego convertirla en energa elctrica. Este proceso toma en consideracin varios

    factores entre los cuales uno de los ms importantes es la cada de agua. Este factor es decisivo al

    momento de escoger el tipo de turbina hidrulica que se instalar en la planta.

    Esto se logra al tomar el agua de una o varias fuentes (ros, lagos, etc.) que se retiene en un

    embalse (como energa potencial), en un sitio con mayor elevacin con respecto a la casa de

    mquinas. Esta agua se dirigen por medio de la fuerza de la gravedad, a travs de un sistema de

    conduccin (tneles, canales, tuberas, tanques de oscilacin, etc.), hasta llegar a la casa de

    mquinas, logrndose convertir la energa potencial en energa cintica (de movimiento) o

    energa hidrulica. Con su masa y velocidad, el agua hace girar las turbinas (tipo Pelton, Francis o

    Kaplan), ubicadas en la casa de mquinas, las cuales transforman la energa hidrulica en energa

    rotacional.

  • Ventajas de las Centrales Hidroelctricas.

    No requieren combustible, sino que usan una forma renovable de energa, constantemente

    repuesta por la naturaleza de manera gratuita.

    Es limpia, no contamina ni el aire ni el agua.

    A menudo puede combinarse con otros beneficios, como riego, proteccin contra las

    inundaciones, suministro de agua, caminos, navegacin y aun ornamentacin del terreno y

    turismo.

    Los costos de mantenimiento y explotacin son relativamente bajos.

    Las obras de ingeniera necesarias para aprovechar la energa hidrulica tienen una duracin

    considerable.

    La turbina hidrulica es una maquina sencilla, eficiente y segura, que puede ponerse en marcha y

    detenerse con rapidez y requiere poca vigilancia siendo sus costes de mantenimiento, por lo

    general, reducidos.

    PLANTAS TRMICAS

    En este grupo caben todas las plantas generadoras que utilizan como fuente primaria el calor

    proveniente de los combustibles, el calor del mar o del sol. De esta forma pueden ser de

    combustin o de no combustin. Las plantas Solares trmicas (las que usan el calor del sol)

    tambin estn consideradas dentro de este tipo de plantas generadoras de energa elctrica.

    El principio de funcionamiento de una central trmica se basa en el intercambio de energa

    calrica en energa mecnica y luego en energa elctrica. Es el aprovechar la energa qumica de

    los combustibles derivados del petrleo como el bunker, diesel, gas natural, otros como carbn

    mineral, residuos vegetales, etc. para producir electricidad.

    . Los 3 elementos esenciales de una central trmica son:

    La caldera, elemento que produce vapor a partir de la energa qumica obtenida al efectuarse la

    combustin o quemado de combustible

    La turbina, elemento que produce la energa mecnica

    El Alternador (Generador), elemento que produce la energa elctrica.

    Funcionamiento de una central trmica

    El funcionamiento de todas las centrales trmicas o termoelctricas es semejante. El combustible

    se almacena en depsitos adyacentes, desde donde se suministra a la central, pasando por la

    caldera. Una vez en la caldera, los quemadores provocan la combustin del carbn, fueloil, gas,

    bunker entre otros, generando energa calorfica. Esta convierte a su vez, en vapor a alta

  • temperatura; el agua circula por una extensa red formada por miles de tubos que tapizan las

    paredes de la caldera; este vapor entra a gran presin en la turbina central, la cual produce la

    energa mecnica que es utilizada por el generador para producir la electricidad.

    PLANTAS GEOTRMICAS

    Son aquellas plantas que utilizan el vapor de agua, almacenado bajo la superficie de la tierra. En su

    estado natural a esta fuente de energa se le llama energa calrica o geotrmica, que luego es

    transformada en energa elctrica. El recurso primario puede consistir en agua caliente o en vapor

    a alta temperatura, acumulados en formaciones geolgicas subterrneas a las que se accede

    mediante pozos perforados en la corteza terrestre con tcnicas similares a las de las empresas

    petroleras.

    Para contar con el vapor debe existir una fuente de calor magmtico, el cual se transfiere hacia un

    flujo de agua, elevando la temperatura y presin de este lquido a un punto en el cual cuenta con

    la energa necesaria para mover las turbinas en la casa de mquinas. Este lquido se encuentra

    confinado en una zona de roca permeable y una capa sello (que impide que los fluidos calientes

    suban hasta la superficie), llamado yacimiento.

    En los yacimientos se perforan pozos (productores) para extraer una mezcla de agua lquida y

    vapor. Esta mezcla es conducida por medio de tuberas especiales hasta un separador ciclnico,

    que se encarga de separar el vapor del lquido. El lquido es reinyectado de nuevo al suelo,

    mientras que el vapor es conducido hasta la casa de mquinas. En la casa de mquinas el vapor

    entra a la turbina y la energa hidrulica que proviene del movimiento del vapor, es transformada

    en energa rotacional que a travs del generador se convierte en energa elctrica.

    El vapor ya utilizado, es transformado en lquido por medio de un condensador y luego es

    trasladado a la torre de enfriamiento, donde se enfra por medio de grandes ventiladores. Por

    ltimo, este lquido es utilizado en el condensador para rociar el vapor que proviene de la turbina.

    Ventajas de las Centrales Geotrmicas

    Las Centrales geotrmicas son constantes en el tiempo, su produccin energtica no sufre

    variaciones estacionarias como las plantas hidroelctricas, y su costo es casi la mitad de una

    planta trmica muy eficiente, todo ello debido a que trabajan con energa natural almacenada en

    forma de calor bajo la superficie de la tierra.

    La energa geotrmica es un recurso de bajo costo, confiabilidad y ventajas ambientales que

    superan a las formas de produccin de energa convencionales.

    La piedra seca y caliente, el magma y la energa geotrmica presurizada en la tierra tienen un

    inmenso potencial que permite la generacin de energa elctrica.

  • Tipos de yacimientos geotrmicos

    Yacimientos de alta temperatura: son aquellos con un flujo de calor a temperatura entre 150 y 350

    C, comnmente acompaados de manifestaciones como vertientes termales, suelo de vapor,

    fumarolas, etc.

    Yacimiento de baja temperatura: son aquellos con un flujo de hasta 150 C.

    Yacimientos de roca caliente: son aquellos sin flujo trmico.

    PLANTAS DE BIOMASA

  • APORTE DE CADA CENTRAL A LA RED ELCTRICA

    Centrales hidroelctricas ubicadas en El Salvador:

    Guajoyo, esta central genera un nivel de potencia de 19.8 MW

    Cerrn Grande, esta central genera un nivel de potencia de 153.9 MW

    5 de Noviembre, esta central genera un nivel de potencia de 99.4 MW

    15 de Septiembre, esta central genera un nivel de potencia de 156.6 MW

    Centrales Trmicas ubicadas en El Salvador

    CESSA: potencia generada de 32.6 MW

    CASSA: potencia generada de 20 MW

    Acajutla: potencia generada de 295.1 MW

    Nejapa Power: potencia generada de 144 MW

    Soyapango: potencia generada de 16.2 MW

    Centrales Geotrmicas ubicadas en El Salvador

    Central Geotrmica de Ahuachapn: potencia generada de 95 MW

    Central Geotrmica de Berln: potencia generada de 56 MW

  • CUADRO DE CENTRALES ELECTRICAS Y SU APORTE A LA RED ELECTRICA

    CENTRAL UBICACION TIPO DE GENERACION APORTE A RED ELECTRICA

    GUAJOYO

    METAPAN HIDROELECTRICA 19.8 MW

    CERRON GRANDE CHALATENANGO Y CABAAS

    HIDROELECTRICA 153.9 MW

    5 DE NOVIEMBRE CHALATENANGO Y CABAAS

    HIDROELECTRICA 99.4 MW

    15 DE SEPTIEMBRE SAN VICENTE Y USULUTAN

    HIDROELECTRICA 156.6 MW

    CESSA

    METAPAN TERMICA 32.6 MW

    CASSA

    IZALCO TERMICA 20 MW

    ACAJUTLA

    SONSONATE TERMICA 295.1 MW

    NEJAPA POWER

    NEJAPA TERMICA 144 MW

    SOYAPANGO

    SOYAPANGO TERMICA 16.2 MW

    GEOTRMICA DE AHUACHAPN

    AHACHAPAN GEOTERMICA 95 MW

    GEOTRMICA DE BERLN

    AHUACHAPAN GEOTERMICA 56 MW

  • CENTRALES GENERADORAS DE ENERGA ELECTRICA

    SISTEMA DE GENERACIN Y TRANSMISIN DE ENERGA ELCTRICA

    Es posible que algunas Generadoras de Energa Elctrica que forman parte de la red de

    transmisin elctrica presentes en el grfico estn fuera de funcionamiento.

  • Transmisin y Distribucin de energa elctrica en El Salvador

    Cuando se habla de la distribucin de energa elctrica debemos hacer mencin a la transmisin

    de esta, ya que es necesaria para distribuir la energa elctrica desde los lugares de origen hasta

    los lugares de destino.

    Transmisin de energa elctrica

    Se entiende por transmisin de energa elctrica al transporte de esta desde los centros de

    generacin (a travs de las subestaciones) hasta los distintos centros de distribucin para que

    llegue al consumidor final. Se caracteriza por la transferencia de potencia elctrica a distancias

    relativamente grandes, con ayuda de sistemas de alta y media tensin.

    Los dispositivos tcnicos para la transmisin se dividen en:

    Torres.

    Cables.

    Subestaciones transformadoras y de distribucin.

    Generacin y transporte de electricidad es el conjunto de instalaciones que se utilizan para

    transformar otros tipos de energa en energa elctrica y transportarla hasta los lugares donde se

    consume respectivamente. Usualmente se suele utilizar corriente alterna, ya que es ms fcil de

    reducir o elevar el voltaje con transformadores, lo que facilita el transporte de la misma.

    Las instalaciones elctricas tienen seis elementos principales:

    La central elctrica.

    Los transformadores, que elevan el voltaje de la energa elctrica generada a las altas tensiones

    utilizadas en las lneas de transporte.

    Las lneas de transporte.

    Las subestaciones donde la seal baja su voltaje para adecuarse a las lneas de distribucin.

    Las lneas de distribucin.

    Los transformadores que bajan el voltaje al valor utilizado por los consumidores.

    Lneas de transmisin

    Son los elementos encargados de transmitir la energa elctrica, desde los centros de generacin

    hasta los centros de consumo, a travs de distintas etapas de transformacin de voltaje, las cuales

    tambin se interconectan con el sistema elctrico de potencia.

  • Los voltajes de transmisin utilizados son variables algunos son: 115, 230 y 400 kV. Una de las

    formas de clasificar las lneas de transmisin es de acuerdo a su longitud, siendo:

    Lnea corta: menos de 80 Km.

    Lnea media entre 80 y 240 Km.

    Lnea larga: 240 Km. o ms.

    Subestaciones elctricas

    En funcin a su diseo son las encargadas en interconectar las lneas de transmisin de distintas

    centrales generadoras, transformar los niveles de voltaje para su transmisin y consumo.

    Las subestaciones elctricas por su tipo de servicio se clasifican en:

    Subestaciones elevadora.

    Subestaciones reductora.

    Subestaciones compensadoras.

    Subestaciones de maniobra o switche.

    Subestacin principal.

    Subestacin de distribucin.

    Subestaciones rectificadoras.

    Subestaciones inversoras.

    Clasificacin de los sistemas de distribucin

    En funcin de su construccin, estos de clasifican en:

    Sistemas areos.

    Sistemas subterrneos.

    Sistemas mixtos.

  • Sistemas areos, estos sistemas por su construccin se caracterizan por su sencillez y economa,

    razn por la cual su utilizacin esta muy generalizada. Se emplean principalmente para:

    1. Zonas urbanas con:

    Carga residencial

    Carga comercial

    2. Zonas rurales con:

    Carga domestica

    Carga industrias

    Sistemas subterrneos, estos sistemas se construyen en zonas urbanas con alta densidad de carga

    y fuertes tendencias de crecimiento, debido a la confiabilidad de servicio y la limpieza que estas

    instalaciones proporcionan al paisaje. Naturalmente todo ello incrementa el costo de las

    instalaciones y en la especializacin de las personas en construir y operar este tipo de sistemas.

    Los sistemas subterrneos estn constituidos por transformadores tipo interior o sumergibles,

    cajas de conexin, interruptores de seccionamiento, interruptores de proteccin, cables aislados,

    etc.

    Sistemas mixtos, este sistema es muy parecido al sistema areo, siendo diferente nicamente en

    que los cables desnudos sufren una transmisin a cables aislados. Dicha transmisin se realiza en

    la parte alta del poste y el cable aislado es alojado en el interior de ductos para bajar del poste

    hacia un registro o pozo y conectarse con el servicio requerido.

    Este tipo de sistema tiene la ventaja de eliminar una gran cantidad de conductores, favoreciendo

    la esttica del conjunto, disminuyendo notablemente el nmero de fallas en el sistema de

    distribucin y por ende aumentando la confiabilidad del mismo.

    Principales componentes de los sistemas de distribucin

    Los principales elementos de un sistema de distribucin son:

    o Alimentadores principales de distribucin

    o Transformadores de distribucin

    o Alimentadores secundarios

    o Acometidas

    o Equipo de medicin

  • Alimentadores primarios de distribucin, son los encargados de llevar la energa elctrica desde las

    subestaciones de potencia hasta los transformadores de distribucin. Los conductores van

    soportados en postes cuando se trata de instalaciones areas y en ductos cuando se trata de

    instalaciones subterrneas.

    Los alimentadores primarios por el nmero de fases e hilos se clasifican en:

    o Trifsicos tres hilos

    o Trifsicos cuatro hilos

    o Bifsico tres hilos

    o Bifsico dos hilos

    o Monofsicos dos hilos

    o Monofsicos un hilo

    o El hilo extra es el neutro

    Transformadores de distribucin, son los equipos encargados de cambiar la tensin primaria a un

    valor menor de tal manera que el usuario pueda utilizarla sin necesidad de equipos e inhalaciones

    costosas y peligrosas. En si el transformador de distribucin es la forma de ligar los alimentadores

    primarios y los alimentadores secundarios.

    Alimentadores secundarios, son los encargados de distribuir la energa desde los transformadores

    de distribucin hasta las acometidas de los usuarios.

    Acometidas, son las partes que ligan al sistema de distribucin de la empresa suministradora con

    las instalaciones del usuario. Las acometidas se pueden proporcionar a la tensin primaria (media

    tensin) o la tensin secundaria (baja tensin), esto depende de la magnitud de la carga que el

    usuario requiera ante la empresa suministradora.

    Medicin, la medicin puede ser en media tensin o en baja tensin dependiendo del tipo de

    acometida de servicio que requiera el usuario.

  • Empresas que distribuyen la energa elctrica en El Salvador

    CAESS

    La compaa de Alumbrado Elctrico de San Salvador S.A. de C.V. (CAESS), es una empresa privada

    de distribucin y comercializacin de energa elctrica que naci el 17 de Noviembre de 1890,

    fundada por empresarios salvadoreos.

    Distribuidora de electricidad DEL SUR

    Esta es una empresa privada dedicada a la transformacin, distribucin y comercializacin de

    energa elctrica que suministra energa a la zona centro-sur del pas. La empresa comenz a

    operar en El Salvador el 17 de febrero de 1998, principalmente en el departamento de La Libertad,

    San Salvador, La Paz, San Vicente y Cuscatln.

    AES-CLESA

    La compaa de Luz elctrica de Santa Ana-CLESA, se fund el 12 de julio de 1892, con ms de 100

    aos de servicio en el sector de distribucin de energa elctrica. CLESA vivi perodos de

    concesin uno de estos fue bajo la administracin de la Comisin Ejecutiva Hidroelctrica del Ro

    Lempa (CEL) agrupo a CLESA, CLES (Compaa de Luz elctrica de Sonsonate) y DICEL (Distribuidora

    rural de CEL) en un solo nombre CLESA.

    Como resultado del proceso de privatizacin, CLESA pas a formar parte de AES Corporation en

    enero de 1998. As, AES CLESA es una distribuidora y comercializadora de energa, atendiendo a

    clientes en los departamentos de Santa Ana, Ahuachapn, Sonsonate y parte de La Libertad

    (Lourdes, Coln).

    EEO

    La Empresa Elctrica de Oriente S.A. de C.V. (EEO), fue constituida como sociedad annima de

    capital variable el 16 de noviembre de 1995, siendo su finalidad principal distribuir y comercializar

    energa elctrica en la zona oriental del pas, especficamente en San Miguel, San Vicente y La

    Unin.

    Llego la privatizacin al pas y EEO fue comprada por el Grupo EDC y Houston Indutries Energy

    (posteriormente Reliant Energy), pero en el 2000, tanto EDC como Reliant Energy vendieron sus

    acciones a AES Corporation. De esta manera EEO pasa a formar parte de AES Corporation.

    EEO suministra su servicio de energa elctrica a ms de 64 municipios.

    DEUSEM

    Fue fundada el 26 de julio de 1957 como Distribuidora Elctrica de Usulutn Sociedad de

    Economa Mixta, con el propsito de proveer energa elctrica a los pobladores del departamento

  • de usulutn. Hoy en da, DEUSEM es conocida como Distribuidora de Energa Elctrica de

    Usulutn.

    AREAS DE INFLUENCIA Y PARTICIPACIN POR COMPAIAS DISTRIBUIDORAS

    Tipos de Clasificacin de consumo de energa elctrica

    Clasificacin de Clientes por Consumo de Energa Elctrica Para efectos de facturacin, se clasifican los clientes por caractersticas de consumo y por nivel de tensin. Categoras de Consumo Elctrico Por las caractersticas del consumo, se considerarn tres categoras de tarifas:

    1. Categora de Tarifa Residencial Corresponde al servicio elctrico destinado exclusivamente al uso domstico de los Consumidores, es decir, dentro de la residencia de la unidad familiar independientemente deltamao de la carga conectada

    2. Categora General Servicio elctrico destinado a los consumidores en actividades diferentes a la categora residencial y bsicamente comprende el comercio, la industria y la prestacin de servicios pblicos y privados

    3. Categora Alumbrado Pblico Se aplica a los consumos destinados al alumbrado de calles, avenidas y en general de vas de circulacin pblica; a la iluminacin de plazas, parques, fuentes ornamentales, monumentos de

  • propiedad pblica; y, a los sistemas de sealamiento luminoso utilizados para el control del trnsito Aspectos a considerar al momento de facturar el servicio elctrico a) Energa Es el consumo de energa mensual registrado en el medidor, expresado en Kwh. Las tarifas aplicables por energa en la categora residencial y general b) Demanda La demanda es el mximo consumo registrado en el respectivo medidor de demanda y no podr ser inferior al 70% del valor de la demanda mxima de los ltimos doce meses, incluido el mes de facturacin. c) Potencia Es la cantidad que se cobra por tener a disposicin una capacidad de suministro de energa, aunque sta no sea utilizada. d) Comercializacin Son costos administrativos que son cargados a la factura elctrica para poder disponer del Servicio. Estructura Tarifaria para la Industria En el pas han existido a travs de los aos diferentes polticas con respecto al sistema tarifario, pero ha sido en esta ltima dcada cuando estas polticas han tenido cambios muy importantes, los cuales se originaron debido a la crisis energtica mundial y a la situacin socio-poltica del pas. La estructura tarifaria ha ido cambiando segn las poltica de las empresas distribuidoras las cuales en un principio estimulaban el consumo de energa, pero luego se dejo de estimular este consumo porque se vendi a un precio elevado el KWH en exceso. Luego surgi una clusula que gratifica factores de potencia mayores del 95% y penalizan los menores del 90% con esto se pretende que exista un aprovechamiento mas efectivo de los recursos energticos. Controles para un Uso Adecuado del Recurso Elctrico. Una vez se determina todos los componentes necesarios para tener el recurso elctrico a disposicin de las industrias, se necesita tener controles que permitan hacer un uso ms eficiente del mismo entre los que podemos mencionar: Control de factor de carga Control de la demanda Costo de la utilizacin de energa elctrica Medida del uso y prdida de energa elctrica

  • Control del Factor de Carga. Al hablar de control de factor de carga, existen dos puntos de vista a considerar. La perspectiva del consumidor y la de la compaa distribuidora. Para la compaa distribuidora es conveniente reducir los picos de demanda, ya que esto implica, una reduccin de la capacidad disponible en reserva para responder a los picos instantneos de demanda del sistema en su conjunto. Cuando se refiere a una reduccin de los picos de demanda, para un consumo energtico constante, se debe aumentar el factor de carga. De aqu que para las distribuidoras de energa la nica alternativa es aumentar el factor de carga. Para el consumidor puede ser conveniente aumentar o disminuir el factor de carga; dependiendo de la situacin particular en que se encuentre. El mtodo de aumentar el factor de carga se realiza por medio de la implementacin de acciones coordinadas y encaminadas a eliminar los picos de demanda, sin disminuir o aumentar el consumo de energa. Si la intencin es eliminar los picos de demanda, es importante conocer algunas razones que los produce como las que a continuacin: a) El funcionamiento de varios motores de gran capacidad al mismo tiempo eleva la demanda.

    b) Obtener gran produccin en un intervalo determinado de tiempo, mientras el equipo

    permanece ocioso el resto del periodo. El periodo de tiempo considerado pueden ser das o

    meses.

    c) Las luminarias que se dejan intilmente encendidas porque alguien olvido apagarlas.

    d) Motores de maquinaria girando en vaco

    e) Aire acondicionado funcionando al mximo sin necesidad.

    Para poder controlar la demanda mxima ocasionada por lo antes dicho, se recomiendan las

    siguientes medidas:

    Evitar el funcionamiento simultneo de motores de gran capacidad, lo cual

    permite la disminucin de la corriente de operacin del sistema.

    Desplazar carga de horas pico a horas de mnima demanda.

    Desconectar cargas no esenciales durante las horas pico, tales como equipo de

    fuerza, aire acondicionado, luminarias.

    Equilibrar el ritmo de la produccin, de tal manera que las horas ociosas sean

    mnimas.

    Manejo adecuado de las maquinarias.

    Pruebas de maquinarias y equipo

  • Equipo de control de demanda Un buen control de la demanda trae una serie de beneficios, los cuales se pueden clasificar de la siguiente manera: beneficios para el usuario, el cual ve disminuida su factura de electricidad y beneficios para la compaa distribuidora, porque reducen los costos de sobredimensionar el equipo y se da una mejor utilizacin de las reservas de energa elctrica. Dentro de las funciones de este equipo se tienen: a) Detectar la demanda mxima y ubicarla en el tiempo indicndonos la fecha y la hora a que ocurre b) Indica que el nivel de demanda mxima esta siendo alcanzado c) Desconecta carga del sistema de una manera jerarquizada, de tal forma que no se deje sobrepasar la demanda mxima; esto quiere decir que el equipo discrimina lo imprescindible de lo prescindible, desconectando primero las cargas que son menos tiles d) Enclava los motores, impidiendo que se puedan arrancar simultneamente. Costo de la utilizacin de energa elctrica La porcin de la energa elctrica que se utiliza para la produccin de fuerza, es solo una parte del importe del comprobante mensual de consumo. La cuota a la que es usada es tambin un factor sumamente importante para el monto del comprobante. Ya sea que las facturas de consumo indiquen sumas elevadas o bajas, desde el punto de vista de un sano sentido comercial, es aconsejable efectuar estudio cuidadoso para cerciorarse que la energa esta siendo usada con eficiencia, y que los desperdicios se mantienen dentro del mnimo posible. Todas las facturas del consumo estn basadas en tarifas establecidas, en la mayora de casos, por las comisiones de control de servicios pblicos. La empresa productora de energa elctrica tiene varias tarifas para cubrir los diversos tipos de servicios que pueden obtenerse. Estas tarifas se basan en los diferentes voltajes, cantidades de energa que se consume, la clase deservicio que se utiliza, el periodo del da o de la noche en el que se consume y otras condiciones ms. Las diferentes tarifas estn basadas en el uso de energa dentro de determinadas condiciones; estas tarifas se han fijado para periodos de tiempo perfectamente definidos que abarcan una vigencia la cual puede fluctuar entre 12 meses y 2 o 5 aos.

  • Medida del uso y perdida de energa Antes que cualquier medida en la conservacin de energa sea tomada, es necesario conocer como y cuanta se est usando en las operaciones industriales. Un examen de la energa deber contabilizar cuanta y con qu propsitos se est utilizando, esto ayudara a determinar los pasos que hay que dar o establecer para su conservacin. Los pasos a seguir pueden ser los siguientes:

    Identificar las prdidas y corregirlas mediante una adecuada operacin y mantenimiento de los equipos, por ejemplo: equipo innecesario en uso.

    Estudiar la posibilidad de instalar instrumentos adicionales para la medicin de flujos energticos y justificar el costo de dicha instalacin.

  • DETALLE DE FACTURACION

    Cargos por distribucin: le permite operar y mantener la red de distribucin, y realizar

    inversiones para proporcionarle al usuario un servicio de calidad. Corresponde

    aproximadamente al 18% del monto total de la factura.

    Cargo por comercializacin: comprende la emisin y reparto de facturas, atencin en

    oficinas comerciales y la disponibilidad del nmero nico de atencin al cliente.

    Corresponde aproximadamente al 2% del monto total de la factura.

    Cargo por energa: es el costo de la energa que consume el usuario durante un mes.

    Corresponde aproximadamente al 80% del monto total de tu factura.

    El total a pagar: es el monto total, que incluye el pago conjunto de consumo de energa y

    el cargo por tasas municipales (si la alcalda tiene un convenio con la distribuidora para el

    cobro de tasas municipales).

    Qu es el cargo por consumo de energa elctrica?

    Este es el cobro por la energa que se consume durante el mes. Este precio de la energa

    no lo establece tu empresa distribuidora (CAESS, CLESA, EEO o DEUSEM), sino que es

    definido por las empresas generadoras de energa. Lo que se paga, la empresa

    distribuidora lo traslada directamente al generador de energa.

    Qu es el cargo por atencin al cliente?

    Este es un cargo fijo a cancelar mensualmente por servicios como: emisin y reparto de

    facturas, atencin en oficinas comerciales, disponibilidad del nmero nico de atencin al

    cliente las 24 horas del da y los 365 das al ao, entre otros.

    Qu es el cargo por uso de la red elctrica?

    Este es un aporte importante que le permite operar y mantener a la empresa la red de

    distribucin (cambiar cables, postes, transformadores, medidores, uso de nuevas

    tecnologas, entre otros), as como recuperar las inversiones que realizan para

    proporcionar un servicio de calidad.

  • Qu es compensacin por energa no servida?

    Es la retribucin econmica que la empresa distribuidora le hace efectiva al usuario a

    travs de la factura, por las interrupciones en su servicio elctrico, a excepcin de aquellas

    que son ocasionadas por fuerza mayor o caso fortuito.

    Qu significa Subsidio de Energa?

    Es el descuento en el monto de la factura otorgado por el Gobierno Nacional, que de

    acuerdo a la ley debe ser efectuado a los clientes residenciales cuyo consumo es menor o

    igual a 99 Kw/h mensuales.

    Por qu se cobran las tasas municipales en la factura por servicio elctrico?

    Como un servicio a la comunidad, la empresa distribuidora firm un acuerdo con las

    Alcaldas Municipales para incluir en su facturacin los impuestos por aseo, alumbrado

    pblico y desechos slidos, de manera que los consumidores tengan la facilidad de

    pagarlos en una sola factura.

    Cul es el criterio que utiliza la municipalidad para el clculo de las tasas de aseo,

    alumbrado pblico y relleno sanitario?

    Cada municipalidad disea su propia metodologa y establece sus tasas. En tal sentido,

    cualquier consulta sobre el tema debes dirigirla a la Alcalda de tu Municipio.

    PLIEGO TARIFARIO DEL SERVICIO ELECTRICO APLICADO AL USUARIO FINAL (AES-CLESA)

    VIGENTE A PARTIR DEL 15 DE OCTUBRE DE 2014

    CARGOS POR ENERGIA

    PEQUEAS DEMANDAS CIFRAS EN DOLARES

    Bloque 1: primeros 99kWh Cargos por energa ($/kWh)

    0.199119

    Bloque 2: los siguientes 100kWh Cargos por energa: ($/kWh)

    0.199239

    Bloque 3: los restantes (200 o mas kWh) Cargos por energa: ($/kWh)

    0.199351

    Tarifa uso general Cargos por energa: ($/kWh)

    0.199667

    Tarifa alumbrado publico Cargos por energa: ($/kWh)

    0.152793

  • MEDIANAS DEMANDAS CIFRAS EN DOLARES

    BT con medicin de potencia Cargos por energa ($/kWh)

    0.200378

    MT con medicin de potencia Cargos por energa: ($/kWh)

    0.182243

    BT con medicin horaria Cargos por energa: ($/kWh) Punta ($/kWh) Resto ($/kWh) Valle ($/kWh)

    0.197019 0.202310 0.192996

    MT con medicin horaria Cargos por energa: ($/kWh) Punta ($/kWh) Resto ($/kWh) Valle ($/kWh)

    0.179681 0.184507 0.176012

    MT: MEDIA TENSION

    BT: BAJA TENSION

    GRANDES DEMANDAS CIFRAS EN DOLARES

    Baja tensin Cargos por energa ($/kWh) Punta ($/kWh) Resto ($/kWh) Valle ($/kWh)

    0.200378 0.197019 0.202310 0.192996

    Media tensin Cargos por energa: ($/kWh) Punta ($/kWh) Resto ($/kWh) Valle ($/kWh)

    0.182243

  • PLIEGO TARIFARIO DEL SERVICIO ELECTRICO APLICADO AL USUARIO FINAL (AES-CLESA)

    VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014

    CARGOS POR COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION

    PEQUEAS DEMANDAS CIFRAS EN DOLARES

    Bloque 1: primeros 99kWh Cargo de distribucin: ($/kWh)

    0.061685

    Bloque 2: los siguientes 100kWh Cargo de distribucin: ($/kWh)

    0.027271

    Bloque 3: los restantes (200 o mas kWh) Cargo de distribucin: ($/kWh)

    0.077695

    Tarifa uso general Cargo de comercializacin (mes) Cargo de distribucin: ($/kWh)

    0.822731 0.038731

    Tarifa alumbrado publico Cargo de comercializacin (mes) Cargo de distribucin: ($/kWh)

    0.822731 0.062542

    Tarifa residencial Cargo de comercializacin (mes)

    0.822731

    MEDIANAS DEMANDAS CIFRAS EN DOLARES

    BT con medicin de potencia Cargo de comercializacin (mes) Cargo de distribucin: ($/kWh)

    0.822731 21.637792

    MT con medicin de potencia Cargo de comercializacin (mes) Cargo de distribucin: ($/kWh)

    0.822731 12.051303

    BT con medicin horaria Cargo de comercializacin (mes) Cargo de distribucin: ($/kWh)

    0.822731 21.637792

    MT con medicin horaria Cargo de comercializacin (mes) Cargo de distribucin: ($/kWh)

    0.822731 12.051303

    MT: MEDIA TENSION

    BT: BAJA TENSION

    GRANDES DEMANDAS CIFRAS EN DOLARES

    Baja tensin Cargo de comercializacin (mes) Cargo de distribucin: ($/kWh)

    12.340965 21.637792

    Media tensin Cargo de comercializacin (mes) Cargo de distribucin: ($/kWh)

    12.340965 12.051303