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miércoles, 25 de abril de 2018

Perspectivas positivas para la energía solar fotovoltaica en España

Los últimos indicadores registrados por el sector fotovoltaico español y las perspectivas de evolución hacen prever el inicio de una nueva etapa de crecimiento y dinamismo.

En 2017 se instalaron proyectos fotovoltaicos equivalentes a una potencia de 135 MW, un 145% más que los 55 MW instalados en 2016.

Mientras, el mercado solar europeo aumentó 8,61 GW en 2017, un 28% más que en 2016. 

Según el análisis Global Solar Demand Monitor: Q4 2017 de GTM Research1.

 

Este cambio de tendencia puede verse confirmado por los 3.909 MW adjudicados a la energía fotovoltaica, de los más de 5.037 MW reservados a las renovables, en la subasta organizada por el Gobierno el pasado mes de julio. Estos proyectos deben instalarse antes de que concluya el año 2019.

Cómo ejemplo de ello cabe destacar que los proyectos en tramitación en las diferentes comunidades autónomas suman ya un total de 24 GW, según han afirmado fuentes de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), ante la Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital del Senado.

 

Motivos de la recuperación

Entre las razones de esta nueva etapa encontramos la caída de un 73% de los costes de generación según IRENA (Agencia Internacional de Energías Renovables); el aumento de la competitividad de la tecnología incluso sin subvenciones; el hecho que el capital vuelve a invertir en el sector fotovoltaico español; y la obligación de que en España estén funcionando 6.500 MW nuevos de energía renovable para cumplir con los objetivos del Horizonte 20-20-20. 

Para completar el dibujo de la situación actual del sector fotovoltaico español se ha de contemplar otros factores. Según un informe de Bloomberg New Energy Finance (BNEF)2la inversión en renovables ascendió en España a 1.100 millones en el año 2017, un 36% más que en 2016. La contribución al PIB en el año 2016 fue de 2.755 M€ (Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías Renovables en España, APPA-Asociación de Empresas de Energías Renovables)3y, finalmente, el número de trabajadores en el sector renovable alcanzó los 10.392, superando los 10.210 de 2015.  

Proyecciones de futuro

UNEF contempla un rápido incremento de las inversiones hasta alcanzar los 5.000 M€ durante los próximos dos años:

“A partir de 2020, el escenario más probable es que las inversiones en nuestro país se sitúen entre 1.000 y 2.000 M€ anuales”.

En cuanto a la potencia de las instalaciones la estimación oscila entre los 160 y 1.300 MW4en 2025.

Así mismo, podrían generarse entre 12.500 y 17.000 puestos de trabajo. La contribución al PIB sumaría más de 4.000 M€.Para APPA, sumando las subastas de 2016 y 2017, el sector fotovoltaico podría superar durante la fase de instalación los 33.400 empleos.

Por su parte, Intersolar Europe, la principal feria fotovoltaica europea, pronostica una subida en España superior a los 1.000 MW este año hasta situarse en los 1,4 GW. Y la prestigiosa consultora Ernst & Young estimauna capacidad fotovoltaica total de 7.456 MW en 2020, cifra que prácticamente dobla la instalada en 2008 (3.856 MW).

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 1El estudio ha sido elaborado por los analistas solares Benjamin Attia, Manan Parikh y Tom Heggart y forma parte del GTM Research’s Global Downstream Solar Service.

Estudio State of Clean Energy InvestmentEnero 2018.

3Noviembre 2017.

4Informe Anual UNEF 2017, página 6.

 

 

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miércoles, 21 de marzo de 2018

Prysmian invertirá en un nuevo buque cablero para instalar cables submarinos

El Grupo Prysmian, líder mundial del sector de sistemas de cables de energía y telecomunicaciones, anuncia una inversión de más de 170 millones de euros en un buque con tecnología puntera para la instalación de cable. Este activo estratégico consolidará el modelo llave en mano de Prysmian, según el cual desarrolla proyectos EPCI integrales, prestando desde servicios de ingeniería, fabricación e instalación hasta servicios de monitorización y diagnóstico completos. Concretamente, este buque respaldará las perspectivas de crecimiento a largo plazo del negocio de instalación de cables submarinos, potenciando las capacidades de ejecución de proyectos eólicos marinos y de interconexión del Grupo.

El nuevo buque del Grupo Prysmian se ha diseñado para convertirlo en el más potente del mercado, con una versatilidad mejorada en la ejecución de proyectos gracias a prestaciones avanzadas como: funciones de instalación en aguas profundas para profundidades superiores a 2000 m, una mayor capacidad de carga de cable gracias a las grandes plataformas giratorias, capacidad para realizar operaciones de instalación complejas con diversos sistemas de enterramiento de cables, incluidos arados submarinos pesados; modernos sistemas de posicionamiento y comportamiento en el mar y una huella medioambiental reducida. La entrega del buque cablero está prevista, como máximo, para el segundo trimestre de 2020.

Con tres de los buques cableros más avanzados del mundo en su flota —Giulio Verne, Cable Enterprise y Ulisse— y la gama más amplia de maquinaria de instalación y enterramiento de alta tecnología, como el Hydroplow, las máquinas Sea Mole y Otter de PLB y tecnología de arado HD3, este nuevo activo estratégico consolidará el liderazgo del Grupo en el sector de sistemas y cables submarinos. Contribuirá a aumentar la capacidad de sus operaciones de cables submarinos mediante la internalización de las actividades de instalación, garantizando al mismo tiempo puntualidad en la ejecución y la entrega.

La división de cables y sistemas submarinos del Grupo obtuvo varios contratos importantes en 2017 con una elevada entrada de pedidos de alrededor de 1000 millones de euros, que se tradujo en una sólida cartera por un importe superior a los 2400 millones de euros a 31 de diciembre de 2017. Entre los principales proyectos de interconexión conseguidos recientemente, destacan IFA2 de conexión submarina entre Gran Bretaña y Francia, y una interconexión NGCP en Filipinas. En el mercado de las conexiones eólicas marinas, RTE ha adjudicado a Prysmian proyectos para la conexión de tres parques eólicos marinos a la red eléctrica francesa.

¿Quieres saber más acerca de la flota de barcos para cables submarinos de Prysmian y en qué consiste su extraordinario Trabajo?

Os Presentamos nuestra flota de buques de instalación de cables submarinos más avanzados del mundo: Giulio Verne, Cable Enterprise y Ulisse.

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martes, 6 de marzo de 2018

NANO-CARBONO. CÓMO OBTENER MATERIALES CON MEJORES PRESTACIONES DE UNA FORMA MÁS RÁPIDA.

Además de los varios centros de excelencia en I+D que tiene Prysmian por el mundo, es reconocido el prestigio del ubicado en la central que tiene Prymian Group en Milán.

Este es el principal motivo por el que la sexta edición del Consortium of Nano-Carbon Enhanced Materials (NCEM) se celebre en esta edición allí.

El consorcio está organizado y gestionado por la Cambridge Nanomaterials Technology Ltd (CNT Ltd), una consultoría experta en innovación en nanomateriales y nanotecnologia, especializada en nanomateriales de carbono.

El NCEM nació con éxito hace 5 años de la mano empresas de reconocido prestigio tecnológico cómo Airbus Group (UK), RTE (France), GE Global Research (USA), Bose Corporation (USA), International Copper Association (USA). Además de Prysmian, recientemente se han incorporado, Rolls Royce (UK), Whirlpool Corporation (USA), ArcelorMittal (Spain), NISSAN (UK-Russia), Tecnalia (Spain), Johnson Matthey Plc. (UK)

El aspecto más importante de esta sexta edición será la de analizar la aceptación comercial de las tecnologías basadas en los materiales de nano-carbono y especialmente del grafeno y los nanotubos, cuya evolución se prevé rápida en los próximos años.

El consorcio, a la vez, representa una gran oportunidad para compartir acciones colaborativas entre los miembros en temas tales cómo I+D, Supply Chain así como en el análisis de temas regulatorios.

Esta iniciativa está perfectamente en línea con la estrategia en I+D Prysmian Group, encaminada en analizar la viabilidad de las tecnologías de nano-carbono y su aplicación en los cables.

 


Así lo confirma Marcelo Andrade, Prysmian Group R&D Senior VP "Aquí estamos, desarrollando productos basados en tecnologías que no tienen un mercado todavía, pero que estamos convencidos lo habrá en 5-10 años. No sabemos con precisión el posible uso de estos materiales, pero estamos comprometidos en estudiarlo. Probablemente sean de gran utilidad como barreras contra la penetración de líquidos en los cables, contra el fuego o para reemplazar al propio material conductor, pero previamente debemos conocer el coste de alcanzar dichas prestaciones."


 

En el caso de los nanotubos, estamos justo empezando a analizarlos. Uno de los desarrollos lo denominamos “the chili pepper” (pimiento picante), que pretendemos incorporar en el Polipropileno base.”

Estos dos días serán una verdadera oportunidad de adentrase en el futuro. 

 

 

 



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miércoles, 21 de febrero de 2018

Nuevo Afumex Class Primario Balizas (AS) con clase CPR Cca-s1b,d2,a1

Los circuitos de alumbrado aeronáutico de superficie para las pistas, conocidos más popularmente como alumbrado de balizamiento, constan de un regulador que proporciona una intensidad constante a las balizas a través de los secundarios de transformadores de aislamiento cuyos primarios están conectados en serie.

cuadro_balizas1


Descargar Fichas técnicas:

Afumex Class Primario Balizas (AS)

Afumex Class 1000 V (AS)


 

La entrada en vigor del Reglamento de Productos de Construcción (CPR) el pasado 1 de julio estableció un nuevo marco para la reacción al fuego de los cables en la Unión Europea. De tal forma que en la actualidad los cables deben superar unos ensayos de reacción al fuego establecidos que determinarán la clase del cable representada por un código distinto para cada conjunto de ensayos.

cuadro_ensayos_balizas

El nuevo cable Afumex Class Balizas (AS) de alta seguridad (RHZ1 (AS), 1x6, 5 kV) es conformes a la clase Cca-s1b,d2,a1 según su norma de diseño actualizada UNE 21161.

Analizamos el significado de cada notación de la clase:

Cca: valores limitados de propagación del fuego (UNE-EN 60332-1-2 y UNE-EN 50399) y liberación de calor (UNE-EN 50399).

s1b: escasa producción y lenta propagación de humo (UNE-EN 50399) y trasparencia de humos entre el 60 % y el 80 % (UNE-EN 61034-2).

d2: sin limitación de tiempo para la extinción de gotas o partículas inflamadas que se desprendan durante el ensayo (UNE-EN 50399).

a1: baja acidez,conductividad de los gases emanados < 10 μS/mm y pH > 4,3 (UNE-EN 60754-2).

 

Comportamiento frente al fuego mejorado

El CPR nos lleva a la instalación de cables más seguros. Los cables tipo Afumex Class Balizas (AS) (clase Cca-s1b,d2,a1) deben superar nuevos ensayos de fuego (control de la generación de calor y cantidad de humos) y los que ya le eran de aplicación antes del CPR (no propagación de la llama, ni del incendio, opacidad de humos y acidez de los gases emanados) han incrementado sus exigencias.

La siguiente tabla pretende resumir las diferencias entre el nuevo cable de alta seguridad (AS) y la versión de alta seguridad (AS) anterior:

cuadro_comparativa_cpr

* El ensayo actual es más estricto ha acortado en 50 mm la máxima longitud afectada por el fuego y mide la propagación vertical de la llama no sólo hacia arriba sino también hacia abajo (goteo).

Vemos por tanto que el nuevo diseño del cable representa un salto cualitativo en favor de la seguridad fruto de la apuesta de Prysmian por la mejora de los productos con soluciones de última tecnología.

 

Construcción del cable

cuadro_cable_balizas

Ventajas del cable Afumex Class Balizas (AS)

• Notable mejora de la reacción al fuego. Como se ha explicado anteriormente este nuevo diseño está pensado para dotar a la instalación de una gran seguridad frente al fuego respecto a los nuevos cables para balizamiento sin comportamiento de reacción al fuego declarado (clase Fca) pero también hemos explicado que comporta una mejora respecto a los antiguos cables de alta seguridad.

• La aplicación de la capa semiconductora interna, el aislamiento y la capa semiconductora externa, se realiza en una sola operación. Dicho proceso de fabricación se denomina triple extrusión. Este procedimiento es el más adecuado ya que impide la incrustación de cuerpos extraños entre el aislamiento y capas conductoras, y dadas las características de los materiales utilizados en la confección de dichas mezclas, se suprime el riesgo de ionización en las interfases. Esta tecnología confiere una calidad añadida a los cables PRYSMIAN, prolongando la vida útil de la instalación.

• Asimismo la capa semiconductora externa es separable en frío para agilizar la preparación de las puntas de cable cuando se requiera la confección de conectores o empalmes. La instalación ganará en celeridad y en seguridad.

• Las cadenas poliméricas que conforman el aislamiento se reticulan mediante proceso físico-químico en catenaria, lo que confiere unas propiedades eléctricas y mecánicas mejoradas frente a otros procesos basados en reticulación mediante aditivos (xilanos) únicamente.

 

Lisardo Recio Maíllo

Product Manager

Prysmian Group

 

 



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martes, 23 de enero de 2018

Eficiencia energética y ecológica. Cable totalmente gratis instalando la sección superior. Amortización completa del cable.

Hasta ahora habíamos demostrado como se amortiza el incremento de coste de un cable de sección superior a la mínima necesaria por criterios técnicos. Es hora de dar un paso más y calcular la amortización total del cable para evidenciar una vez más que instalar secciones superiores es una gran decisión.

Ejemplo

Cable Afumex Class 1000 V (AS) 3G2,5

Instalación en bandeja rejilla

Máxima intensidad admisible (UNE-HD 60364-5-52) = 32 A

afumex_1000_600px

Supongamos que el cable funciona con alta carga, al 80 % de su máxima intensidad admisible à 0,8x32 = 25,6 A.

La amortización total del cable es inmediata puesto que las pérdidas resistivas son muy altas al ser alta la intensidad que recorre la línea.

El ahorro en la factura de la luz nos regala el cable.

grafico_1_cable_gratis_v2

Si por otro lado consideramos una hipótesis de baja carga (20 % de la intensidad máxima à 0,2x32 = 6,4 A, igualmente el cable resulta gratuito en un plazo de sólo 4 años. Y el incremento de coste por pasar de 3G2,5 a 3G4 en sólo 15 meses. 

grafico_2_cable_gratis_v2

 

Cálculos

Las pérdidas por calentamiento sabemos que responden a la siguiente expresión:

Ep = n∙L∙R∙I²∙t/1000


Ep: energía perdida por efecto Joule (kW∙h)

n: número de conductores cargados

L: longitud de la línea (m)

R: resistencia del conductor (Ω/m)

I: intensidad de corriente (A)

t: tiempo (h)

Para nuestro estudio comparativo podemos tomar una longitud de 1 m de línea y un año de tiempo.

n (monofásica) = 2

L = 1 m

R = 0,00955 Ω/m (sección 2,5 mm²); 0,00592 Ω/m (sección 4 mm²)

I = 32 A (intensidad máxima según UNE-HD 60364-5-52)

t = 365 x 24 = 8760 h

Por tanto cuando el cable de sección 3G2,5 va al 100 % de su capacidad térmica la energía perdida en la línea es:

Ep2,5 = 2 x 1 x 0,00955 x 32² x 8760/1000 = 170,33 kWh

Pero pensar en un cable al 100 % de su intensidad máxima admisible es algo exagerado e irreal porque como sabemos al menos deberemos intercalar una protección entre la intensidad de funcionamiento y la máxima admisible.

Para ello podemos rehacer el cálculo pensando en un porcentaje (c) de la intensidad máxima, que puede ser tan bajo como queramos y así los números serán tan realistas como podamos pensar. Y con ello vamos a estimar el plazo de amortización del incremento de coste por instalar cable de sección 3G4 en lugar de 3G2,5.

Ep2,5 = 2 x 1 x 0,00955 x (c/100 x 32)² x 8760/1000 = 0,167316 x (c/100 x 32)² =

Ep2,5 = 0,017133∙c² 

Hacemos el mismo cálculo considerando la resistencia de la sección de 4 mm² (0,00592 Ω/km).

Ep4 = 0,010677∙c²

Dando valores a c entre 0 y 100 obtendremos las pérdidas de energía en las líneas.

Si calculamos la diferencia entre las pérdidas de la sección menor y la mayor sabremos el ahorro energético por instalar un cable de mayor sección.

Ep2,5 - Ep4 = 0,017133∙c² - 0,010677∙c² = 0,006456∙c²   (kW∙h)

Si este ahorro en kW∙h lo multiplicamos por la tarifa en €/kW∙h obtendremos ahorro en la factura eléctrica. Estimemos una tarifa aproximada de 0,12 €/kW∙h.

A2,5à4 = 0,006456∙c²∙0,12 = 7,7472 x 10-4∙c²                   (€) 

Y con esta expresión podemos empezar a comparar costes y ahorros.


 

Tomemos el coste aproximado de 1 m de cable Afumex Class 1000 V (AS): 

3G2,5: C2,5 = 0,877 €/m

3G4:    C4 = 1,281 €/m

Como estamos trabajando con un segmento de línea de 1 m, la diferencia de coste entre el cable de sección 3G4 y 3G2,5 es:

C2,5à4 = 1,281 – 0,877 = 0,404 €

Si la línea funcionara al 80 % (25,6 A; c=80) de su intensidad máxima admisibles tendremos:

A2,5à4 (80%I) =  7,7472 x 10-4∙80² =  4,96 €/año

La amortización del incremento de sección se produciría en un espacio muy corto de tiempo:

Amort2,5à4(80%I) = C2,5à4/A2,5à4(80%I) =0,404 €/4,96 €/año = 0,081 años

Es decir en menos de un mes se abría amortizado el incremento de coste del cable.          


 

Vamos a ser más ambiciosos, queremos cable gratis: 

C4 = 1,281 €/m 

Amort4(80%I) = 1,281 €/4,96 €/año = 0,26 años

En poco más de 3 meses habremos amortizado el 100 % del cable.

Vamos a suponer que se trata de una hipótesis optimista.

Pensemos en una línea cuya intensidad sea sólo del 20 % (6,4 A; c=20) de la máxima admisible:

El ahorro anual en factura será menor pues al ir menos cargada la línea habrá menos pérdidas térmicas puesto que como sabemos depende del cuadrado de la intensidad de corriente.

A2,5à4 (20%I) =  7,7472 x 10-4∙20² = 0,31 €/año

El incremento de sección se amortizará en el siguiente plazo:

Amort2,5à4(20%I) = C2,5à4/A2,5à4(20%I) =0,404 €/0,31 €/año = 1,3 años

Y el cable será gratis en...

Amort4(20%I) = 1,281 €/0,31 €/año = 4,1 años

Es decir, incluso con hipótesis pesimistas tenemos plazos de amortización total del cable muy breves.

Si hacemos bien las cuentas el cable es gratis y además después del tiempo de amortización total nos seguirá ahorrando dinero en la factura hasta el fin de su vida útil.

¿Necesitamos más evidencias para tomar en serio el concepto de sección económica o lo entenderemos mejor con tarifas eléctricas más elevadas?

A continuación una tabla en la que se recogen más resultados en relación al incremento de sección de 3G2,5 a 3G4.

tabla_1

Los valores de intensidad que se aplican son valores cuadráticos medios de la intensidad, no se puede hablar de valores medios de intensidad porque en la fórmula del efecto Joule la intensidad está elevada al cuadrado.

Si por ejemplo la intensidad de la línea fuera de sólo 4 A durante 23 horas al día y 25 A durante 1 hora.

grafico2_1

Sabemos que la energía perdida para una resistencia R sería:

Ep = Σ R∙I²∙t

Ep = R∙4²x23 + R∙25²x1 = 993R

Valor que se corresponde con el del valor cuadrático medio de la intensidad (I‘), y no con el valor medio (I).

formula_1

Ep = R∙6,43²x24 = 993R 

Por tanto en un caso como el comentado estaríamos ante una línea con el 20 % de la intensidad máxima (6,4 A), que en lugar de ser constante es variable, como suele ocurrir en la realidad.

El valor medio de la intensidad es:

formula_2

Con este valor es claro que no obtendríamos las pérdidas térmicas reales:

Ep = R∙4,87²x24 = 569R ≠ 993R

 

Resultados con sección grande

Para una línea trifásica con cables unipolares Afumex Class 1000 V (AS) instalados en bandeja rejilla, el paso de sección 1x150 a 1x185 nos arroja los siguientes números:

 tabla_2

Vemos que la amortización es más larga pero el incremento de sección se compensa en menos de 5 años con una carga (cuadrática media) del 20 %. Y a partir del 30 % nos encontramos con cable gratis a medio plazo.

 

Conclusiones

De nuevo invitamos al lector a hacer sus propios números y llegar a sus propias convicciones. En el ejemplo se ha tratado de pensar en situaciones optimistas y pesimistas de carga de la línea y los números son contundentes, no pensar en secciones económicas es un despilfarro en la factura.

Los cálculos se han simplificado sin considerar el incremento de tarifa con el tiempo, esto sin duda habría acortado los plazos de amortización. Se ha tomado la resistencia de cable constante a 70 ºC, también para simplificar sin grandes errores. Igualmente entendemos que el proyectista debe considerar costes colaterales de incrementos de sección de conductor si los hubiere. Haga sus propios números y verá como los resultados le sonríen con amortizaciones muy breves.

También recordamos otros beneficios colaterales de los incrementos de sección:

- Ahorro ecológico (el balance entre emisiones por emplear cable de mayor sección y el ahorro en generación es claramente muy favorable a la sección mayor).

- Posibilidad de incrementar la carga de la línea en el futuro.

- Prolongar la vida útil del cable al ir menos solicitado.

- Reducir la caída de tensión.

- Mejorar la respuesta a fenómenos transitorios.

... 

Es evidente que el aumento de secciones sobre las mínimas técnicas debe ser algo indispensable en el estudio técnico-económico del proyecto. Mostrar a la propiedad los ahorros es sin duda un acto de diseño de calidad.

El cable es un componente de la instalación “agradecido” si se le dimensiona adecuadamente lo refleja en la factura y como vemos es fácilmente capaz no sólo de devolver todo lo gastado en él sino también seguir ahorrando económica y ecológicamente

 

Lisardo Recio Maíllo

Product Manager

Prysmian Group

 



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miércoles, 15 de noviembre de 2017

EL GRUPO PRYSMIAN INTENSIFICA LA INNOVACIÓN EN LAS ÁREAS DE REDES DE TELECOMUNICACIONES ULTRARRÁPIDAS Y REDES ELÉCTRICAS MÁS INTELIGENTES Y SOSTENIBLES

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El Banco Europeo de Inversiones (BEI) y el Grupo Prysmian, líder mundial del sector de sistemas de cables de energía y telecomunicaciones, anuncian que han acordado una financiación de 110 millones de euros destinada a respaldar los planes de I+D 2017-2020 del Grupo en Europa. En concreto, la financiación del BEI se dedicará a:

Investigación industrial: investigación sobre materiales innovadores que implique el uso de nanotecnología, sistemas de control y gestión de redes terrestres y submarinas, optimización del diseño de los cables para reducir las pérdidas de energía y aumentar la capacidad de transmisión, nuevos cables y materiales para crear soluciones más sostenibles y energía híbrida y cables de telecomunicaciones. • Innovación y experimentación: uso de materiales alternativos para optimizar el diseño de cables y proyectos de productos.

• Desarrollo de nuevos productos: cables y sistemas terrestres y submarinos para transmisión de energía, cables P-Laser de alta tensión, cables para el sector de las energías renovables, fibras ópticas de alto rendimiento, cables para aplicaciones de FTTH y FTTA, conectividad y desarrollo de cables inteligentes y sistemas de detección, control y gestión.

 

«La estrategia de crecimiento de nuestro Grupo gira en torno a nuestro compromiso con la I+D, un área en la que nos hemos propuesto ampliar todavía más nuestras inversiones, en parte gracias a la financiación del BEI», explicó Valerio Battista, presidente del Grupo Prysmian. «En concreto, la tecnología de cables está demostrando que puede contribuir de forma decisiva a superar el reto de la digitalización y el desarrollo de redes eléctricas más eficientes y sostenibles desde el punto de vista medioambiental. Fibras ópticas innovadora, cables con un impacto medioambiental reducido y una mayor capacidad y tensión nominal, así como tecnologías para supervisar las condiciones de la red, son solo algunas de las áreas en las que estamos trabajando».

«Desarrollar redes eléctricas y digitales es uno de los pilares del plan de financiación del BEI, ya que unas interconexiones más eficientes y rápidas favorecen la recuperación de la economía y ayudan a mejorar la competitividad y a reducir las desigualdades sociales. En el BEI nos complace mucho respaldar los planes de inversión de Prysmian porque afectan a laboratorios de I+D establecidos en seis países europeos», comentó Dario Scannapieco, vicepresidente del BEI.

La financiación representa aproximadamente el 50 % de las inversiones previstas en Europa durante el período señalado. En general, el Grupo Prysmian ha previsto dedicar aproximadamente 300 millones de euros a investigación y desarrollo en todo el mundo durante los cuatro años que dura el plan. Esta financiación se sigue a la aportada por el BEI al Grupo en 2013, también para apoyar la I+D en Europa, prueba de la confianza y el excelente perfil crediticio de los que goza la empresa en este banco.

La financiación del BEI está destinada específicamente a apoyar proyectos que se desarrollarán en centros de I+D de seis países europeos: Francia, Gran Bretaña, Países Bajos, España, Alemania e Italia. Una parte considerable de estos recursos se asignarán a Italia, donde se encuentran la sede del Grupo Prysmian, las oficinas de I+D y varias fábricas que son centros de excelencia en producción de fibra óptica y cables y sistemas submarinos para la transmisión de energía. En todo el mundo, el Grupo Prysmian cuenta con 17 centros de I+D situados en Europa, América del Norte y del Sur y Asia, con un equipo de más de 700 investigadores, técnicos y operarios profesionales y una amplia cartera de más de 4600 patentes. Entre las innovaciones más recientes desarrolladas por el Grupo Prysmian cabe destacar: el nuevo cable de fibra óptica Flextube, que ha establecido un récord mundial en densidad de fibra; el cable P-Laser de 600 kV, el primer cable de alta tensión 100 % reciclable del mundo; y el cable submarino de 700 kV con aislamiento mineral, que ha marcado un récord mundial en tensión.



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miércoles, 4 de octubre de 2017

7ª edición de "Build the Future", el Programa Internacional de Desarrollo de jóvenes talentos.

Prysmian Group lanza la 7ª edición de "Build the Future", el Programa Internacional de Desarrollo de jóvenes talentos.

Esta es la séptima edición de“Build the Future”, el programa de selección Internacional de Prysmian Group, líder mundial en la industria de la Energía y Telecomunicaciones, con el objetivo de incorporar profesionales del futuro. 

En esta nueva edición seleccionamos, a nivel mundial, de 40 a 50 nuevos recién licenciados, de diferentes nacionalidades, especializados en Económicas, Ingeniería Física, Química y Matemáticas.

Los candidatos deben tener un profundo espíritu empresarial y de aprendizaje, enfocados en la tecnología y la innovación, mentalidad abierta y capaces de formar parte de una industria competitiva, trabajar en equipo, con aptitudes de liderazgo y una gran motivación por tener una experiencia Internacional en Prysmian, así como un excelente nivel de inglés. Los seleccionados formarán parte de los 250 profesionales que ya forman parte de este programa.

El programa incluye una primera fase de inducción en la Central de Milán, impartido por SDA Bocconi School of Management, seguido de un año de rotación en el país de origen (Área de I+D, Operaciones y Ventas), y finalizacon una experiencia internacional de 2 años en un departamento específico.

A partir de este momento, los graduates se integrarán completamente en la organización para poder formar parte de los objetivos de negocio.

Tras los 3 primeros años, el objetivo del programa es asignar un puesto de Manager Junior o Especialista en un Área Técnica, ya sea en el país de origen o en el extranjero, de acuerdo con sus aptitudes profesionales y personales, resultados obtenidos y necesidades de la compañía.

 

Toda la información del Programa la encontrarás en:

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“la gente joven debe actuar como un CEO y tomar decisiones beneficiosas para la compañía”

Valerio Battista, CEO de Prysmian Group

 

 

Prysmian Group sigue siendo una de las corporaciones que invierte en Capital Humano, llevando a cabo diversas iniciativas que incentivan la inclusión y la diversidad.

A parte del Build the Future, el Grupo tiene otros programas como “Make it” y “Sell it”, destinados a la selección de los mejores profesionales  de fabricación y de marketing y ventas.



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martes, 18 de julio de 2017

Nuevo cable armado Afumex Class ATEX (AS) para zonas clasificadas conforme a CPR.

 

Nuevo cable armado Afumex Class ATEX (AS) para zonas clasificadas conforme a CPR.

Cuando se desea dar una protección mecánica adicional a un cable se recurre a armaduras de diversos tipos y materiales.

Resumimos a continuación tanto las exigencias legales actuales de cables armados como su tipología, características y aplicaciones. Además la entrada en vigor, el 1 de julio, del Reglamento de Productos de Construcción (CPR) obliga a la instalación de cables de alta seguridad en zonas ATEX.

 

Prysmian lanza el nuevo Afumex Class ATEX (AS) con clase Cca-s1b,d1,a1.

 

1.- Locales con riesgo de incendio o explosión (zonas ATEX)

La ITC-BT 29 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión recoge las reglas esenciales para las instalaciones en las que existe riesgo de explosión o de incendio debido a la presencia de sustancias inflamables tales como industrias petroquímicas, gasolineras, garajes y talleres de reparación de vehículos, zonas de manejo de grano, industrias que producen polvo, etc.

Corresponde al técnico competente redactor del proyecto definir los volúmenes peligrosos tal y como cita el tercer párrafo del punto 4 y las instalaciones contenidas total o parcialmente en estos volúmenes deberán acogerse a las condiciones que detalla la citada ITC-BT 29 en su apartado 9.

 

1.1. Armadura de hilos de acero galvanizado

Cuando los cables no se instalan protegidos bajo tubo o canal protectora de especiales características mecánicas (ver pto. 9.3.), en el punto 9.2. se concretan las características que deben reunir los cables en los volúmenes peligrosos:

Cables construidos de modo que dispongan de una protección mecánica; se consideran como tales:

Los cables con aislamiento mineral y cubierta metálica, según UNE 21157 parte 1.

Este tipo de cables con aislamiento mineral no es de comercialización frecuente en la actualidad. 

Los cables armados con alambre de acero galvanizado y con cubierta externa no metálica, según la serie UNE 21.123.

Se trata de cables tipo RZ1-K (AS) (UNE 21123-4) a los que se le ha añadido una corona de hilos de acero galvanizado y una cubierta adicional (ver fotos). Al llevar la protección metálica incorporada el cable no se exige su canalización bajo tubo o canal metálica.

Afumex_class_atex

Afumex® Class ATEX (AS). Cable armado con hilos de acero galvanizado apto para locales con riesgo de incendio o explosión (zonas ATEX) y con clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1, conforme a las exigencias del reglamento CPR. 

 

 grafico1 

El fin de la corona de hilos de acero es proteger el cable frente a una accidental agresión mecánica que pueda generar una fuente de ignición (chispa) y con ello provocar la inflamación de la posible atmósfera explosiva. Toda vez que sabemos que al ser zona clasificada no es despreciable la probabilidad de combinación de  combustible (material explosivo) y comburente (oxígeno del aire) en el entorno de la instalación.

grafico2

 

 El cable armado soporta agresiones mecánicas, el cable sin armar puede producir la fuente de ignición.

 

1.2. No propagación del incendio

A los cables para locales con riesgo de incendio o explosión, ya sean armados para instalar al aire (bandeja, grapados a pared…) o protegidos (bajo tubo o canal protectora de adecuadas características) se les exige lo siguiente:

Los cables a utilizar en las instalaciones fijas deben cumplir, respecto a la reacción al fuego, lo indicado en la norma UNE 20432-3.

Interesante puntualización, se pide que todos los cables sean no propagadores del incendio. La aparición del Reglamento de Productos de Construcción (CPR) obliga a que el cable deba ser de clase mínima de reacción al fuego Cca. Los ensayos adicionales asociados en España hacen que la clase final a exigir a estos cables sea la de referencia para los cables de alta seguridad Afumex (AS) y por tanto los cables para instalaciones en locales con riesgo de incendio o explosión (zonas ATEX) han de cumplir una clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b,d1,a1, ya no son válidos los cables armados con hilos de acero con los diseños convencionales a base de cubierta de PVC (RVMV-K) a partir del 1 de julio. 

La nueva clasificación de ensayos de reacción al fuego establecida por el CPR comporta mejoras en la reacción al fuego de los cables frente al diseño tradicional. Los cables de alta seguridad como el nuevo Afumex Class ATEX (AS) ahora superan nuevos ensayos y los ensayos, como la reducida emisión de calor y humo y el bajo nivel de desprendimiento de gotas o partículas incandescentes, y los ensayos que superaban hasta ahora se han hecho más exigentes, como los de propagación de fuego o los de calidad de gases emitidos.

Los cables armados con hilos de acero galvanizado Afumex Class ATEX (AS) de Prysmian son clase Cca-s1b,d1,a1 en todas sus secciones y, por tanto, son adecuados para instalaciones en locales con riesgo de incendio o explosión (zonas ATEX).

 

El nuevo cable Afumex Class ATEX (AS), diseñado según UNE 21123-4:2017, supera los siguientes ensayos de fuego*:

• No propagación de la llama: EN 60332-1-2; IEC 60332-1-2

• No propagación del incendio: EN 50399; EN 60332-3-24; IEC 60332-3-24.

• Libre de halógenos: EN 60754-2; EN 60754-1; IEC 60754-2; IEC 60754-1.

• Reducida emisión de gases tóxicos: EN 60754-2; NFC 20454; DEF STAN 02-713.

• Baja emisión de humos: EN 50399.

• Baja opacidad de humos: EN 61034-2; IEC 61034-2.

• Nula emisión de gases corrosivos: EN 60754-2; IEC 60754-2; NFC 20453.

• Baja emisión de calor: EN 50399.

• Reducido desprendimiento de gotas/partículas inflamadas: EN 50399.

En azul los ensayos que exige la clase Cca-s1b,d1,a1 (obligatorios en la Unión Europea) y en negro otros ensayos de aplicación también en países que no pertenecen a la UE.

 


 

Lo que no se admite en zonas ATEX

El CPR fija en el espacio de la UE un criterio único para evaluación de la reacción al fuego de los cables y por tanto no se acepta ningún otro “lenguaje” que no sea el de las clases de reacción al fuego como código que refleja los ensayos que supera el producto en cuestión en el marco del CPR. 

Por tanto no es legal instalar en zonas ATEX cables que sólo cumplan el ensayo de no propagación del incendio tradicional EN 60332-3-24 ya que lo reconocido es sólo el sistema de categorización estándar europeo (clases). Cualquier otra norma no tiene validez en la UE.

Dentro reglamento CPR ya vigente, la no propagación del incendio sólo se puede conseguir con la clase de reacción al fuego mínima Cca que cumplen los cables Afumex Class ATEX (AS). Por si hay alguna duda recordamos lo que refleja la publicación ministerial:

f) texto reglamentario en ITCBT 029: Prescripciones particulares para las instalaciones eléctricas de los locales con riesgo de incendio o explosión

Los cables a utilizar en las instalaciones fijas deben cumplir, respecto a la reacción al fuego, como mínimo la clase Cca‐s1b,d1,a1.

Por ejemplo un cable armado con hilos de acero galvanizado que sea clase Eca y no propagador del incendio según EN 60332-3-24 no se puede instalar en zonas ATEX porque la reglamentación vigente (CPR) no incluye tal norma. El cable anterior en la UE es sólo clase Eca (no propagador de la llama según EN 60332-1-2, ver tabla). 


Recordamos con la siguiente tabla los ensayos que exige cada clase de reacción al fuego:

grafico3_1

Podemos observar que la clase Cca comporta superar el ensayo de no propagación de la llama, no propagación del incendio y baja generación de calor. Cualquier clase inferior no incluye el segundo ensayo (por tanto no es aceptable para zonas ATEX) y, como vemos, no es posible una categoría que incluyendo el ensayo de propagación del incendio no obligue a superar también el de generación de calor.

Añadir que no se admiten en la UE calificaciones mixtas de ensayos de fuego. Es decir, certificar una clase CPR y añadir otros ensayos de fuego ajenos. La reacción al fuego debe estar incluida totalmente en el código que representa la clase. Si un cable supera un ensayo concreto que esta fuera de CPR, no es legalmente considerado en la UE.


 

1.3. Resistencia a hidrocarburos

Los locales con riesgo de incendio o explosión con frecuencia pueden ser emplazamientos en los que se manipulan o tratan hidrocarburos y por ello es conveniente dotar a los cables de una adecuada resistencia a tales sustancias (RH). Nuestra versión Afumex Class ATEX RH (AS) supera el ensayo UIC 895 OR que consiste en sumergir la cubierta del cable 70 horas a 100 ºC en aceites y una semana a 70 ºC en hidrocarburos. 

 

2.- Tipos de armadura

 

2.1. Armadura de hilos de acero (y clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1)

 


 

Afumex_class_atex

 

Obligatoria en locales con riesgo de incendio o explosión (zonas ATEX) (ITC-BT 29).

√ Muy buena protección mecánica.

√ Buena protección contra roedores.

√ Adecuada para esfuerzos de tracción.

√ Necesario coberturas superiores al 90% para ser efectiva.

√ Importante cobertura adecuada de zinc para protección frente a corrosión.

 


 

2.2. Armadura de flejes de acero 


 

Armadura FLEJES de acero

 

√ Consiste en dos flejes de acero aplicados helicoidalmente y con cobertura del 100%.

√ Muy buena protección mecánica.

√ Adecuada para protecciones contra impactos o compresiones.

√ Buena protección contra roedores.

 


 

2.3 Armadura de fleje corrugado


 Armadura-FLEJE-COARRUGADO_web

 

√ Utilizada en cables de telecomunicaciones y cuando se requiere flexibilidad.

√ Consiste en una cinta de acero estañado o de aluminio que se ondula durante el proceso de fabricación.

√ Buena contra compresiones mecánicas (acero).

√ Buena protección contra roedores.

 


 

2.4. Armadura de trenza de hilos de acero

 


 Armadura-de-trenza-hilos_web

√ Armadura ligera.

√ Empleada en cables de poco diámetro, porque permite un menor radio de curvatura (más flexible).

√ Idónea para cables de servicios móviles.

√ Para ser efectiva como protección mecánica, la cobertura debe ser mayor del 80 %. 


 

 

2.5. Cables unipolares (armaduras de aluminio)

Los cables unipolares deben ser armados con aluminio para evitar que el campo magnético generado por la corriente del conductor circule por la armadura de acero (material de alta permeabilidad magnética), lo que vendrá aparejado de un importante calentamiento del cable y una mayor caída de tensión en el circuito (ley de Lentz).

grafico4

En el caso de cables multipolares no es necesario recurrir al aluminio porque bajo la armadura siempre encontraremos circuitos completos cuyas inducciones se compensarán siendo prácticamente despreciable el efecto del campo magnético resultante en su circulación por la armadura.

Una excepción son los cables unipolares armados con un tipo acero inoxidable que es amagnético. En este caso tendremos las buenas propiedades mecánicas del acero combinadas con la ausencia de medio que aloje los campos magnéticos generados por el flujo de corriente. Se emplean cuando puntualmente se desea utilizar cables unipolares con una protección mecánica superior a la que pueda proporcionar el aluminio.


 

 

 

Lisardo Recio Maíllo

Product manager

Prysmian Group



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lunes, 3 de julio de 2017

El CPR YA es una Realidad

El CPR garantiza la calidad de los productos, mayor seguridad en las instalaciones y más claridad y transparencia para los distribuidores, consumidores finales y clientes.

¿Cuáles son los beneficios de la entrada en vigor del CPR?

Pantone Magenta - Etiq

En primer lugar, que todos los fabricantes tienen el deber y la obligación de demostrar que los cables comercializados bajo el CPR disponen de los ensayos que avalen las propiedades del cable de reacción al fuego, de acuerdo a la norma europea EN 50575.

El CPR establece un nuevo sistema de denominación que unifica de manera más amplia las prestaciones de producto frente al fuego, incluyendo información sobre los criterios adicionales: opacidad de humos emitidos, desprendimiento de gotas durante la combustión y acidez. Este proceso debe realizarse con Organismos notificados de certificación de producto y laboratorios de ensayo.

Además, los fabricantes tienen la responsabilidad de poner a disposición de los clientes la conformidad del producto con la DoP (Declaración de Prestaciones) y etiquetar los productos de acuerdo con los criterios de marcado CE.

Los cables a instalar en edificios y obras de ingeniería civil deben ser CPR Compliant y acordes con las Euroclases establecidas para cada tipo de instalación, según la legislación vigente en cada país miembro de la Unión Europea.

 

Toda la información en :

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viernes, 16 de junio de 2017

Nuevo cable Afumex Class Firs (AS+) con clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1

El Reglamento de Productos de Construción establece una serie de condiciones técnicas para evaluar los productos de construcción. Los cables eléctricos y de fibra óptica se ven afectados por dos requisitos básicos:

Seguridad en caso de incendio

Emisión de sustancias peligrosas

De los requisitos básicos se derivan características esenciales que dan lugar a las normas armonizadas.

Para la seguridad en caso de incendio se han determinado 2 características esenciales

Reacción al fuego. Cubierta por la norma armonizada EN 50575 (“Euroclases“).

Resistencia al fuego. Sin norma armonizada actualmente. 

La reacción al fuego se refiere al comportamiento del cable cuando es afectado por las llamas de un incendio. Mide la propagación, la emisión de humos y gases tóxicos o corrosivos, el desprendimiento de gotas o partículas incandescentes y la generación de calor. Todas estas propiedades se resumen en la clase de reacción al fuego, un código que es diferente para cada conjunto de ensayos que el cable supera. En el caso de los cables para BT la clase figura en la inscripción de cubierta o aislamiento del cable.

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Los cables para BT reflejarán la clase de reacción al fuego en su inscripción.

 

El Reglamento CPR estableció la citada clasificación de clases de reacción al fuego y posteriormente el Ministerio de Economía, Industria y Competitividad “tradujo” los contenidos del REBT al CPR concretando dos clases de referencia:

Cca-s1b,d1,a1 (cables no propagadores de la llama ni el incendio, con baja emisión de humos y de calor, baja opacidad de humos, reducido desprendimiento de partículas incandescentes y baja toxicidad y corrosividad de gases): para instalaciones de enlace, locales de pública concurrencia y locales con riesgo de incendio o explosión. Cables AS y AS+.

Eca (cables no propagadores de la llama): para el resto de instalaciones en general. Cables tipo PVC o goma en general.

Los cables instalados en locales de pública concurrencia deben ser de la clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1. En Prysmian llevamos meses adecuando el stock de cables a las nuevas prescripciones reglamentarias.

La ITC-BT 28 (locales de pública concurrencia) establece la obligación de emplear cables resistentes al fuego (AS+) para servicios de seguridad no autónomos o servicios con fuentes autónomas centralizadas. La norma armonizada de resistencia al fuego todavía no ha sido publicada, por lo que a ese respecto los cables tipo Afumex Class Firs (AS+) no se ven afectados, pero deben seguir cumpliendo lo que dice la reglamentación vigente (REBT), es decir, resistencia al fuego según UNE EN 50200 (Prysmian ofrece la categoría máxima PH 120 à 2 h, 842 ºC).

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El hecho de que los cables AS+ se vean afectados por la característica esencial “resistencia al fuego“ sin norma armonizada, no es incompatible con cumplir la “reacción al fuego“ y ser clase Cca-s1b,d1,a1 ya que así lo refleja la nota publicada por el ministerio para todos los cables de locales de pública concurrencia (ITC-BT 28) e igualmente se exige también, como es lógico, calidad de reacción al fuego en el texto original del REBT para cables que también sean resistentes al fuego AS+.

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Qué hay nuevo y qué no cambia en el cable resistente al fuego Afumex Class Firs (AS+)

Lo nuevo:

  • Cumplimiento de reacción al fuego según CPR (UNE EN 50575)
  • Inscripción de clase de reacción al fuego Cca-s1b,d1,a1 en cubierta

Lo que no cambia:

  • Cumplimiento de resistencia al fuego según UNE EN 50200
  • Color naranja
  • Inscripción AS+ en cubierta

 

Lisardo Recio Maíllo

Product Manager

Prysmian Group

 

Más información:

cap_firs_mailing

 

 



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martes, 2 de mayo de 2017

Te acercamos a las Soluciones de Conectividad de Media Tensión de Pysmian

Los tendidos de Media Tensión deben conectarse en algún punto, operación que se realiza mediante Terminaciones o Conectores Separables, que hacen posible la continuidad en la Transmisión y Distribución de energía.

Las SOLUCIONES de Prysmian abarcan un amplio abanico: desde el ámbito residencial hasta los Mercados Industriales más especializados (ferroviario, marino, minería, oil & gas, militar, petroquímico, energías renovables, entre otros).

Soluciones de Conectividad Prysmian

1. Terminaciones para conexiones en el exterior e interior.

Una Terminación es un accesorio montado en el extremo de un cable que garantiza la unión eléctrica con otros elementos de la red y mantiene el aislamiento hasta el punto de conexión.

La naturaleza constructiva de las Terminaciones permite varias tecnologías en su instalación:

1.1. Termoretráctiles: Prysmian no recomienda este tipo de solución. Prysmian recomienda las tecnologías sin aportación de calor: es decir, pueden ser enfilables en frío o contráctiles en frío.

1.2. Enfilables en frío (slip-on): Consiste en preparar las puntas de cable adecuadamente y deslizar todos los componentes de la Terminación encima, con ayuda de un lubricante.

1.3. Contráctiles en frío: El cuerpo del Accesorio es de una sola pieza (monobloc ) y se suministra a la obra pre-expandido. En dicho cuerpo se incluyen todos los componentes necesarios para la reconstitución de los cables. El único requisito imprescindible en la instalación es extraer el tubo soporte interno del empalme para ajustar este último al cable.

terminación coldfit-prysmian

Terminación  COLDFIT ®  CST-72 A6

La Terminación Pre Moldeada COLDFIT de Prysmian, ha sido desarrollada con la tecnología de contracción en frío. Esta solución, que incorpora un sistema contráctil de montaje, permite al profesional de la instalación, realizar su trabajo de forma fácil, rápida y con total seguridad. El sistema contráctil de la Terminación COLDFIT de Prysmian permite su montaje tanto en cables de 45, como de 66 kV y constituye un SISTEMA de Accesorios completo, una solución integral para CABLES de Media y Alta Tensión.

Principales ventajas de la Terminación COLDFIT

Diseño del aislador

• AISLADOR MONOBLOC DE UNA SOLA PIEZA
• SISTEMA CONTRÁCTIL DE MONTAJE QUE PERMITE UN FÁCIL RETIRADO del SOPORTE del AISLADOR
• CONTROL DE CALIDAD EXHAUSTIVO EN TODO PROCESO DE FABRICACIÓN

Proceso de montaje

• SENCILLO y RÁPIDO DE INSTALAR 
• SIN NECESIDAD de HERRAMIENTAS ESPECIALES MONTAJE EN FRÍO. SIN APLICACIÓN DE CALOR

Más información:

Terminación Pre-Moldeada COLDFIT de Prysmian

 

2. Conectores Separables para conexiones a pasatapas de equipos.

Si queremos hacer conexiones a pasatapas, que ya son apantalladas, en zonas como pueden ser transformadores o en celdas de protección o de línea podemos reducir las distancias entre las fases. De esta manera tenemos garantizado que no se va a producir un arco eléctrico.

Tipos de Conectores Separables: (según norma EN-50180 y EN-50181)

Clase A: hasta 95 mm² y 250A. Pueden ser rectos o acodados, según los  requisitos de la instalación. Son enchufables al equipo.

Clase B: hasta 400 mm² y 400A. También pueden ser rectos o acodados. Son enchufables al equipo

Clase C: hasta 630 mm² y 630A. son de forma en T y necesitan roscarse al equipo. No necesitan herrajes adicionales para sujetarlos al equipo. Permiten conexiones múltiples con Conectores adicionales y Autoválvulas. Por tanto, son más versátiles.

Tipos de Conectores Separables de cono interno: (según norma EN-50181)

Clase 1: hasta 95 mm² y 240A. Con tensión máxima de 36kV.

Clase 2: hasta 400 mm² y 800A. Con tensión máxima de 42kV.

Clase 3: hasta 800 mm² y 1250A. Con tensión máxima de 36kV.

Clase 3Y: hasta 800 mm² y 1250A. Con tensión máxima de 52kV.

 

ELASCON-242x150

Conectores separables para MT Elascon. Todo ventajas.

  • Una sola talla abarca más rango de secciones de conductor. Anteriormente (gama Formfit) cada sección precisaba una talla concreta.
  • Un solo tipo de contacto metálico para cada sección sea de Cu o Al. Los nuevos contactos de aluminio estañado permiten el conexionado sin problemas asociados a los pares galvánicos. Anteriormente el contacto dependía de si el conductor es de cobre o aluminio.
  • Misma talla de conector con independencia del tipo de aislamiento (HEPR o XLPE). El menor diámetro de los cables de HEPR hacía que hasta ahora no pudieran coincidir las tallas.
  • Ampliación de la gama de conectores en T asimétrica de 630 A hasta tensión de 18/30 kV con el nuevo MSCEA-630 A.

Más información:

Consulta nuestra GAMA ELASCON

  

3. Empalmes para dar continuidad a las líneas

Pueden ser de tres tipos. Encintados, termoretráctiles y contráctil en frío. Este último es el único que está probado 100% en laboratorio.

Elaspeed > Empalmes de Transición para redes de Media Tensión

elaspeed

Tecnología retráctil en frío.

Empalme Universal contráctil en frío.

Ahorra en tiempo de instalación. Sin averías. Minimiza la posibilidad de error. 

  • Tecnología retráctil en frio > Fácil y rápida instalación. 
  • Fabricado con Material EPDM > Garantía de una excelente unión tanto eléctrica cómo mecánica.
  • Placas de sellado > Minimiza la posibilidad de error tanto en cantidad como en el dimensionado.
  • Conectores metálicos con tecnología fusible > Perfecta combinación eléctrica y mecánica.
  • Alta calidad > Garantía de un índice de averías prácticamente inexistente.
  • Kit compacto: para una amplia gama de seciones de  cables
  • Fabricado con Material EPDM *:

Mínima absorción de agua ante el calentamiento en condiciones de servicio,

Garantiza una excelente unión tanto eléctrica como mecánica. 

Cumplimiento con los principales estándares de la industria:  CENELEC 

Más información:

elaspeed-empalme-universal-contractil-en-frio

 

Sixty-Speed > Empalme Pre Moldeado contráctil en frío

sixty speed-empalme prysmian

Los empalmes Sixty-Speed se caracterizan por su facilidad y rápida instalación en obra, garantizando en todo momento la seguridad de los operarios.

Cumple con todos los requisitos técnicos necesarios de Media Tensión:

  • Sencillez de montaje. Sin necesidad de utilizar herramientas especiales.
  • Rapidez de instalación. Reducción del tiempo de ejecución.
  • Versatilidad: Un solo modelo permite cubrir todos los accesorios. 
  • Accesorios compactos: Sin piezas modulares separadas, que se suministran con todos los elementos necesarios para su montaje en obra.

Más información:

empalme-pre-moldeado-contractil-en-frio-sixty-speed

 

Para finalizar debemos mencionar las conexiones metálicas incorporadas en los Accesorios.

Tenemos los contactos metálicos para conexionado de terminaciones, los manguitos metálicos para los empalmes y los terminales para los Conectores Separables. Estos contactos son de aluminio estañado, de aplicación universal para Cobre y para Aluminio.

El conexionado de estos componentes es muy sencillo. Llevan unos tornillos que mediante su apriete sobre el conductor del cable, rompen por la cabeza hexagonal, realizando una óptima unión eléctrica con el cable. Este tipo de conexiones de tornillería fusible se aplica en todas las gamas de Accesorios previamente descritas.

Más información:

gama-de-accesorios-termorretractil-para-baja-tension-termospeed

 

VIDEO TUTORIAL

En este video nuestro experto Lisardo Recio hace un repaso a los accesorios para cables de Media Tensión.



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martes, 25 de abril de 2017

Cómo se obtienen los valores de reactancia de los cables. Ejemplos de cálculo.

Cuando por un conductor circula una corriente eléctrica variable, se crea en su entorno un campo magnético también variable que rodea tanto al propio conductor que lo genera como al resto de conductores del circuito al que pertenecen.

La energía almacenada por unidad de longitud en el campo magnético que rodea a una línea monofásica en el espacio que la separa de la línea de retorno tiene la siguiente expresión:

1_1

Dónde:

B: Inducción magnética o campo magnético B

H: Intensidad de campo magnético o campo magnético H

dS: Elemento de superficie transversal que rodea el eje de nuestra línea

Si tenemos en cuenta que el cociente entre la inducción (B) y la intensidad de campo magnético (H) es la permeabilidad magnética (µo) para materiales no dispersivos:

2_2 

Según la ley de Ampere, la circulación del vector intensidad de campo magnético (H) a lo largo de una línea cerrada es igual a la suma algebraica de las intensidades de corriente que atraviesan la superficie limitada por esa línea cerrada.

Aplicado al caso de un conductor eléctrico en el entorno que lo separa de la línea de retorno:

3_1

 

El primer término de la ecuación se convierte en (supuestos valores eficaces constantes de intensidad y por tanto del campo magnético creado): 

grafico3

 

Por tanto:

formulas5

El campo magnético total está compuesto por dos partes diferenciadas, una en el interior del conductor y otra en el espacio que lo rodea.

Por ello en el interior del mismo valdrá:

5

Dentro del conductor (r < R) considerando corriente uniformemente distribuida por tratarse de corriente senoidal a frecuencia industrial que es baja y por tanto el efecto piel no es muy acusado:

6 

Con lo que la intensidad de campo magnético en el interior del conductor será:

grafico9

formulas10

Y dado que sabemos que la energía almacenada en forma de campo magnético por inducción magnética se obtiene a partir de la expresión que relaciona la tensión con la intensidad en una bobina o autoinducción:

13

 

14

H (henrio): unidad de inductancia eléctrica (L). Es la inductancia eléctrica de un circuito cerrado en el que se produce una fuerza electromotriz de un voltio, cuando la corriente eléctrica que recorre el circuito varía uniformemente a razón de un amperio por segundo.

formulas13

Obtendremos las expresiones del punto 6, apartado K del catálogo Prysmian de cables y accesorios para BT poniendo la expresión en logaritmo decimal (multiplicando por 2,3) y en H/km 

formulas14

Por lo que la expresión unifilar quedaría (dividiendo por 2 al ser sólo un tramo y no ida más vuelta):

formulas15

 

En caso de tratarse de línea trifásica podremos considerar que la inductancia es el valor medio de la suma de las inductancias debidas a cada par de conductores considerando cada distancia entre dos conductores Dij. Por lo que partiendo de la expresión anterior obtenemos para cada conductor:

formulas17

 formulas18

 Y para el caso de una línea trifásica con los conductores en un plano:

formulas20 

 

Ejemplo 1 

Cálculo de la reactancia inductiva en una red trifásica formada por cables unipolares de cobre de 1x240 mm² Afumex Class 1000 V (AS) (RZ1-K (AS)) colocados a tresbolillo:

24

 

En el catálogo Prysmian de cables y accesorios para BT podemos encontrar los valores de R y D:

R = 24/2 = 12 mm (pág. 103, versión 2014-2015)

D = 26,9 mm (pag. 157 versión 2014-2015)

cable_detall

Cable Afumex Class 1000 V (AS) multipolar. Máxima seguridad y elasticidad. Muy fácilmente pelable. Alta seguridad.

25

 

Ejemplo 2

ejemplo2

ejemplo2_b

 

Ejemplo 3

ejemplo3

 

 

Ejemplo 4

 Línea trifásica con cable Retenax CPRO Flex (RV-K) 4X95 mm² (conductores de cobre)

 R = 15,1/2 = 7,55 mm (pág. 103)

 D = 2 x 1,1 + 15,1 = 17,3 mm (pág. 188) (2 veces 1,1 porque en la tabla figura el espesor de aislamiento)

 

ejemplo4

ejemplo4_b

 

Ejemplo 5

Línea trifásica con conductores Al Afumex Class 1000 V (AS) (AL RZ1 (AS)) de 1x150 mm² colocados en un plano. 

ejemplo5

Observamos que en líneas generales el valor de la reactancia por unidad de longitud no difiere mucho del valor 0,08 Ω/km de la aproximación general para conductores en contacto de la norma francesa UTE C 15-105 y la UNE-HD 60364-5-52.

Los valores de reactancia son necesarios para los cálculos de cortocircuito y para los cálculos de caída de tensión cuyas fórmulas figuran en la página 50 del citado catálogo Prysmian de cables y accesorios para BT y que reproducimos a continuación:

ejemplo5_c

 

 

(El valor de x en la fórmula para sistemas monofásicos es por km de conductor y no de línea).

El peso de la reactancia en la caída de tensión se puede considerar despreciable para conductores de cobre de menos de 35 mm² o conductores de aluminio de menos de 70 mm², en ese caso en las fórmulas anteriores para obtención de la sección por caída de tensión x sería igual a cero lo que simplificaría mucho los cálculos.

Por último recordar que para cálculos con corriente continua constante las reactancias no entran en juego al no haber inducciones por no producirse variación del campo magnético asociado a la corriente eléctrica (al no variar la corriente en el tiempo no varía el campo magnético asociado). La caída de tensión se obtendría con la misma fórmula para sistemas monofásicos con x=0 y cosϕ=1 (este valor del coseno de ϕ es totalmente coherente con la ausencia de reactancia en la línea à senϕ=0 à x=0).

 

Lisardo Recio Maíllo

Product Manager

Prysmian Group

 



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