domingo, 9 de octubre de 2011


REPORTE DE LA IDA A LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA
CUESTIONARIO
1.- ¿Qué tipo de S.E es? Es una S.E de corriente alterna que pertenece al servicio secundario en la cual es receptora y reductora tipo intemperie
2.- ¿Qué zonas abastece esta subestación eléctrica? Esta S.E abastece el pueblo de EL mariscal, cercaliza, purísima, tochan y tecalitlan.
3.- ¿Cuáles son los elementos más importantes de la subestación eléctrica? Son los apartarayos, los aisladores, banco de batería como reserva de energía, la sala de control y cuchillas.
4.- ¿Qué voltaje llega a la S.E? el voltaje que llega es de 115 000 mil voltios y la subestación la reduce hasta 23 000 mil voltios
5.- ¿Cuantos trasformadores tiene la subestación eléctrica? La subestación cuenta con dos trasformadores reductores así como dos trasformadores de potencia que son de uso para alimentar la estación.
6.- ¿De qué capacidad son los trasformadores eléctricos? La capacidad de los trasformadores es de 7.5 KVA
7.- ¿Cada cuánto dan mantenimiento a la subestación eléctrica? Primeramente se  hace una supervisión mensualmente y el mantenimiento solo se realiza una vez al año
8.- ¿Qué frecuencia maneja la S.E? esta subestación eléctrica maneja una frecuencia  de 60 Hz
9.- ¿En caso de una descarga de un rayo que elementos intervienen en él? En ese caso  intervienen los apartarayos que se localizan como aislantes del  conductor de igual manera está los que se encuentran en la parte superior de la torre el funcionamiento de estos es atraer los rayos para drenar la energía al subsuelo.
10.- ¿para dar mantenimiento a la S.E cuantas personas se necesitan? Para el mantenimiento solo son 4 personas un ingeniero y 3 del mismo personal de la CFE



RESUMEN DE LA VISITA
Al hacer esta visita a la subestación nos damos cuenta de cómo la electricidad llega hasta nuestras casas de igual manera nos dimos cuenta de donde proviene la electricidad y porque partes pasa hasta llegar a nuestra subestación.
esta subestación tiene un servicio secundario en la que actúa como receptora y reductora así mismo como distribuidora, según el ingeniero que nos mostró la subestación llegan 115 000 mil volts por la cual con la ayuda de los trasformadores de 7.5 KVA la reducen a 23 000 mil volts, y gracias esta gran reducción se hace la  distribución así los pueblos como son Tuxpan, cercaliza, tecalitlan, purísima, y el mariscal, como se observó la subestación se divide en 5 circuitos que son los que alimentan a las ciudades que se mencionaron, también se observó que a la subestación solo se le da mantenimiento una vez al año pero está en constante revisión ya que es mensualmente, de esa misma manera el ingeniero nos dijo que no era necesario tener que ir directamente a la subestación para estar revisando que todo funcione bien si no que la controlan por vía satélite o mejor dicho por internet, esta sala de control se encuentra en la ciudad de Guzmán.
La subestación está constituida por muchas como son las torres de soporte, los aislantes, cuchillas, interruptores, apartarayos, trasformadores barras conductoras llamadas buses, protección contra animales y la estación, esta visita a la subestación nos ayudó mucho ya que aprendimos el cómo está constituida, de qué forma reduce el voltaje y como es su distribución.


FOTOGRAFIAS


 

miércoles, 28 de septiembre de 2011


SUBESTACIONES ELÉCTRICAS                  

Una subestación es un conjunto de máquinas, aparatos y circuitos, que tienen la función de modificar los parámetros de la potencia eléctrica, permitiendo el control del flujo de energía, brindando seguridad para el sistema eléctrico, para los mismos equipos y para el personal de operación y mantenimiento. Las subestaciones se pueden clasificar como sigue:          
·       Subestaciones en las plantas generadoras o centrales eléctricas.
·       Subestaciones receptoras primarias.
·       Subestaciones receptoras secundarias.

Subestaciones en las plantas generadoras o centrales eléctricas.- Estas se encuentran en las centrales eléctricas o plantas generadoras de electricidad, para modificar los parámetros de la potencia suministrada por los generadores, permitiendo así la transmisión en alta tensión en las líneas de transmisión. Los
 Generadores pueden suministrar la potencia entre 5 y 25 kV y la transmisión depende del volumen, la energía y la distancia.

Subestaciones receptoras primarias.- Se alimentan directamente de las líneas de transmisión, y reducen la tensión a valores menores para la alimentación de los sistemas de subtransmisión o redes de distribución, de manera que, dependiendo de la tensión de transmisión pueden tener en su secundario tensiones de 115, 69 y eventualmente 34.5, 13.2, 6.9 o 4.16 kV.



Subestaciones receptoras secundarias.- Generalmente estas están alimentadas por las redes de subtransmisión, y suministran la energía eléctrica a las redes de distribución a tensiones entre 34.5 y 6.9 kV.

Las subestaciones, también se pueden clasificar por el tipo de instalación, por ejemplo:
Subestaciones tipo intemperie.
 Subestaciones de tipo interior.
Subestaciones tipo blindado. 



Subestaciones tipo intemperie.- Generalmente se construyen en terrenos expuestos a la intemperie, y requiere de un diseño, aparatos y máquinas capaces de soportar el funcionamiento bajo condiciones atmosféricas adversas (lluvia, viento, nieve, etc.) por lo general se utilizan en los sistemas de alta tensión.



Subestaciones tipo interior.- En este tipo de subestaciones los aparatos y máquinas están diseñados para operar en interiores, son pocos los tipos de subestaciones tipo interior y generalmente son usados en las industrias.


 Subestaciones tipo blindado.- En estas subestaciones los aparatos y las máquinas están bien protegidos, y el espacio necesario es muy reducido, generalmente se utilizan en fábricas, hospitales, auditorios, edificios y centros comerciales que requieran poco espacio para su instalación, generalmente se utilizan en tensiones de distribución y utilización.

jueves, 15 de septiembre de 2011

tipos de turbina hidraulicas


TURBINA PELTON









Una turbina Pelton es uno de los tipos más eficientes de turbina hidráulica. Es una turbomáquina motora, de flujo transversal, admisión parcial y de acción. Consiste en una rueda (rodete o rotor) dotada de cucharas en su periferia, las cuales están especialmente realizadas para convertir la energía de un chorro de agua que incide sobre las cucharas
funcionamiento: La tobera o inyector lanza directamente el chorro de agua contra la serie de paletas en forma de cuchara montadas alrededor del borde de una rueda, el doble de la distancia entre el eje de la rueda y el centro del chorro de agua se denomina diámetro Pelton. El agua acciona sobre las cucharas intercambiando energía con la rueda en virtud de su cambio de cantidad de movimiento, que es casi de 180°
aplicaciones:
Existen turbinas Pelton de todos los tamaños. Hay turbinas de varias toneladas montadas en vertical sobre cojinetes hidráulicos en las centrales hidroeléctricas. Las turbinas Pelton más pequeñas, solo de unos pocos centímetros, se usan en equipamientos domésticos.

TURBINA KLAPAN

 


Las turbinas Kaplan son turbinas de agua de reacción de flujo axial, con un rodete que funciona de manera semejante a la hélice de un barco, y deben su nombre a su inventor, el austriaco Viktor Kaplan. Se emplean en saltos de pequeña altura. Las amplias palas o álabes de la turbina son impulsadas por agua a alta presión liberada por una compuerta.
Los álabes del rodete en las turbinas Kaplan son siempre regulables y tienen la forma de una hélice, mientras que los álabes de los distribuidores pueden ser fijos o regulables. Si ambos son regulables, se dice que la turbina es una turbina Kaplan verdadera; si solo son regulables los álabes del rodete, se dice que la turbina es una turbina Semi-Kaplan. Las turbinas Kaplan son de admisión radial, mientras que las semi-Kaplan puede ser de admisión radial o axial.
Para su regulación, los álabes del rodete giran alrededor de su eje, accionados por unas manijas, que son solidarias a unas bielas articuladas a una cruceta, que se desplaza hacia arriba o hacia abajo por el interior del eje hueco de la turbina. Este desplazamiento es accionado por un servomotor hidráulico, con la turbina en movimiento.
Las turbinas de hélice se caracterizan porque tanto los álabes del rodete como los del distribuidor son fijos, por lo que solo se utilizan cuando el caudal y el salto son prácticamente constantes.


TURBINA FRANCIS

 

                                

La turbina Francis fue desarrollada por James B. Francis. Se trata de una turbomáquina motora a reacción y de flujo mixto. Las turbinas Francis son turbinas hidráulicas que se pueden diseñar para un amplio rango de saltos y caudales, siendo capaces de operar en rangos de desnivel que van de los dos metros hasta varios cientos de metros. Esto, junto con su alta eficiencia, ha hecho que este tipo de turbina sea el más ampliamente usado en el mundo, principalmente para la producción de energía eléctrica mediante centrales
Partes
Caja espiral
Tiene como función distribuir uniformemente el fluido en la entrada del rodete de una turbina
Predistribuidor
Tienen una función netamente estructural, para mantener la estructura de la caja espiral, tienen una forma hidrodinámica para minimizar las pérdidas hidráulicas.
Distribuidor
Es el nombre con que se conocen los álabes directores de la turbomáquina, su función es regular el caudal que entra en la turbina, a la vez de direccionar al fluido para mejorar el rendimiento de la máquina. Este recibe el nombre de distribuidor Fink.
Rotor
Es el corazón de la turbina, ya que aquí tiene lugar el intercambio de energía entre la máquina y el fluido, pueden tener diversas formas dependiendo del número de giros específico para el cual está diseñada la máquina.
Tubo de aspiración
Es la salida de la turbina. Su función es darle continuidad al flujo y recuperar el salto perdido en las instalaciones que están por encima del nivel de agua a la salida. En general se construye en forma de difusor, para generar un efecto de aspiración, el cual recupera parte de la energía que no fuera entregada al rotor en su ausencia.

Aplicaciones
Las grandes turbinas Francis se diseñan de forma individual para cada emplazamiento, a efectos de lograr la máxima eficiencia posible, habitualmente más del 90%. Son muy costosas de diseñar, fabricar e instalar, pero pueden funcionar durante décadas.
Además de para la producción de electricidad, pueden usarse para el bombeo y almacenamiento hidroeléctrico, donde un embalse superior se llena mediante la turbina (en este caso funcionando como bomba) durante los períodos de baja demanda eléctrica, y luego se usa como turbina para generar energía durante los períodos de alta demanda eléctrica.