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Luego de abarcar todos los aspectos de esta investigación, y de acuerdo a los resultados obtenidos, se cumplieron con los objetivos planteados, obteniendo las siguientes conclusiones: - Las fallas en los procesos de Control y Registro de Cementación (cargas críticas) por una mala e interrumpida alimentación de energía eléctrica brindada por los generadores A.C., se debe al exceso de carga exigido a estos y provocando el disparo de sus protecciones, además de no permitir un eficaz desenvolvimiento en los procesos de control y registro en la gabarra. - La implantación de un sistema de control basado en una tarjeta electrónica analógica S.I.P., permitirá sentar bases para un mejor funcionamiento en el Sistema de Control y Registro de Cementación. - El sistema de control analógico S.I.P. para la protección de cargas críticas involucra componentes de alta confiabilidad electrónica, lo cual hace inferir un sistema de control y registro libre de fallas de este mismo carácter. - El diseño del S.I.P. consta de un conmutador instantáneo en caso de fallas de alimentación convencional (Fuentes de Poder) por una alimentación de emergencia (Banco de Baterías), permitiendo la protección del Sistema de Control y Registro de Cementación.

La implantación de un Sistema Ininterrumpible de Potencia

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Page 1: La implantación de un Sistema Ininterrumpible de Potencia

Luego de abarcar todos los aspectos de esta investigación, y de acuerdo a

los resultados obtenidos, se cumplieron con los objetivos planteados, obteniendo

las siguientes conclusiones:

− Las fallas en los procesos de Control y Registro de Cementación (cargas

críticas) por una mala e interrumpida alimentación de energía eléctrica brindada

por los generadores A.C., se debe al exceso de carga exigido a estos y

provocando el disparo de sus protecciones, además de no permitir un eficaz

desenvolvimiento en los procesos de control y registro en la gabarra.

− La implantación de un sistema de control basado en una tarjeta electrónica

analógica S.I.P., permitirá sentar bases para un mejor funcionamiento en el

Sistema de Control y Registro de Cementación.

− El sistema de control analógico S.I.P. para la protección de cargas críticas

involucra componentes de alta confiabilidad electrónica, lo cual hace inferir un

sistema de control y registro libre de fallas de este mismo carácter.

− El diseño del S.I.P. consta de un conmutador instantáneo en caso de fallas de

alimentación convencional (Fuentes de Poder) por una alimentación de

emergencia (Banco de Baterías), permitiendo la protección del Sistema de

Control y Registro de Cementación.

Page 2: La implantación de un Sistema Ininterrumpible de Potencia

− La implantación de un Sistema Ininterrumpible de Potencia (S.I.P.), permitirá

la protección de los equipos indispensables para el funcionamiento de los

procesos del Sistema de Control y Registro de Cementación de la gabarra.

− Se aprovechara la capacidad, sencillez y economía del Sistema Ininterrumpible

de Potencia (S.I.P.) en comparación con las Fuentes de Poder Ininterrumpidas

U.P.S. o diseños en base a SCR´s (costosos), justificando totalmente la

inversión.

− Con la implantación la vida útil de los equipos aumenta, lo que reduce los

costos por sustitución, reemplazo y mantenimiento de equipos de control y

registro.

− En caso de falla de la red de alimentación de energía eléctrica convencional

(Generadores, Fuentes de Poder, etc.), el S.I.P. transfiere de alimentación a la

carga crítica por una alimentación de emergencia, evitando la pérdida de

información o daño a los equipos, además de prevenir un desface en los

procesos del sistema de control y registro.

RECOMENDACIONES

Page 3: La implantación de un Sistema Ininterrumpible de Potencia

− Realizar un programa de mantenimiento preventivo en todos los sistemas que

intervienen en los procesos del Sistema de Control y Registro de Cementación

(desde la generación de energía hasta el sistema de cargas críticas), abarcando

un estudio detallado sobre este tema.

− Diseñar un programa de pruebas para la tarjeta de seguridad S.I.P. con la

finalidad de una posterior investigación .

− Realizar el cálculo de caída de tensión y determinar la longitud del cable

conductor hacia los equipos que conforman las cargas críticas, con la finalidad

de obtener el calibre conductor adecuado para las instalaciones de la gabarra y

proceder a su sustitución.

− Realizar constantes operaciones de mantenimiento al Sistema Ininterrumpible

de Potencia (S.I.P.) para mejorar su seguridad y confiabilidad, inspecciones

rutinarias garantizan el perfecto estado de un equipo en todo momento.

− Asegurarse de que toda la energía eléctrica este desconectada del equipo S.I.P.

durante su mantenimiento.

− Realizar pruebas periódicamente al Banco de Baterías para determinar el estado

de las mismas.

Page 4: La implantación de un Sistema Ininterrumpible de Potencia

− Proteger con Sistemas Ininterrumpidos de Potencia (S.I.P.) a otros equipos y

sistemas de control de la gabarra (esto solo si el S.I.P. cumple con los

requerimientos de otros equipos y sistemas de control).

− Colocar ventiladores en las partes de potencia del S.I.P., a modo de no crear

acumulación de calor en el interior de la unidad por un gran consumo de

energía, esto para favorecer la disipación térmica.

− El espacio en torno a la unidad debe ser tal, que permita la ejecución de las

operaciones de instalación y mantenimiento.

− Instalar el equipo S.I.P. directamente en las instalaciones de la Sala de Control

de la gabarra, para que dicho equipo opere con un rango de temperatura de 0°C.

A 40°C.

− Se debe tener presente que la vida de las baterías puede reducirse con

contínuas operaciones a temperaturas superiores a los 25°C., mientras que

operando a temperaturas inferiores a los 16°C., éstas presentarán una

disminución de la capacidad de potencia de salida.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

LIBROS:

Page 5: La implantación de un Sistema Ininterrumpible de Potencia

Chapman, Stephen. Máquinas Eléctricas. (Colombia): Ed. McGraw Hill. (1.986).

Chavez, Alizo. Metodología de la Investigación. Ed. McGraw Hill. (1.994).

Korth, Henry y Silberchatz, Abraham. Fundamentos de Bases de Datos. (M.

Vaquero y A. Vaquero, Trads.): Ed. Prentice Hall. (1.993).

Maloney, Timothy. Electrónica Industrial. (México): Ed. Alfaomega, S.A. (1.983).

Ogata, Katshiko. Ingeniería de Control Moderna. (Buenos Aires): Ed. Prentice

Hall. (1.993).

Tocci, Ronald. Sistemas Digitales. (E. Urbina, Trad.). Naucálpan (México): Ed.

Prentice Hall. (1.993).

DICCIONARIOS Y ENCICLOPEDIAS:

Belove, Charles. Enciclopedia de la Electrónica Ingeniería y Técnica. (J. Blengio,

M. García, R. Palacios, J. Vega y H. Villagómez, Trads.). Barcelona (España): Ed.

Océano. (1.986).

Grolier, Incorporated. Diccionario Enciclopédico Quillet. Coyoacán (México): Ed.

Cumbres, S.A. (1.986).

Markus, John. Diccionario de la Electrónica Técnica y Nuclear. Barcelona

(España): Ed. Marcombo de Boixareu. (1.988).

Parker, Sybil P. Diccionario de la Ingeniería Eléctrica y Electrónica. Tomos I y II.

Ed. McGraw Hill. (1.990).

Page 6: La implantación de un Sistema Ininterrumpible de Potencia

TESIS DE GRADO:

Fuenmayor, Hugo y Yedra, Jaime. Optimización de un Sistema de Potencia

Ininterrumpido (U.P.S.), para la Protección de los Equipos de Computación y

Telecomunicaciones en Seguros Catatumbo, C.A. Universidad Dr. Rafael Belloso

Chacín, Maracaibo. (1.998).

Hidalgo, E. y Halloti, E. Estudio de Carga para Edificios Residenciales.

Universidad Rafael Urdaneta, Maracaibo. (1.984).

Moreno, Hazim. Sistemas para la Detección de Fallas en las Tarjetas Lógicas de

los U.P.S. Serie 1.000 Exide Electronics. Universidad Rafael Urdaneta,

Maracaibo. (1.990).

ENTREVISTAS:

Cardenas, Oranger. Ingeniero Electrico. Gerente General de la empresa AVTEK,

C.A. (1.998).

BIBLIOGRAFÍA

GUÍAS Y MANUALES:

Page 7: La implantación de un Sistema Ininterrumpible de Potencia

CIED. Manual de Sistemas de Poder Ininterrumpido. (1.992).

Computer Power de Venezuela, S.A. Manual de Operación y Mantenimiento

U.P.S. – MINI U.P.S. HIREL 2,5 KVA. (1.992).

Dowell Schlumberger de Venezuela, S.A. P.A.C. Parts and Maintenance Manual.

(1.994).

Dowell Schlumberger de Venezuela, S.A. R.D.A. Box - User′s Guide. (1.995).

Dowell Schlumberger de Venezuela, S.A. V.I.P. Mixer Electronics Training

Course. (1.997).

PDVSA. Guía de Diseño de Ingeniería Eléctrica para U.P.S. (1.993).

PDVSA. Manual de Especificaciones Tecnicas de Sitemas de Potencia

Ininterrumpida. (1.989).

Page 8: La implantación de un Sistema Ininterrumpible de Potencia

ANEXOS.

ANEXO N°°°° 1.

Page 9: La implantación de un Sistema Ininterrumpible de Potencia

CBS-063 OFFSHORE V.I.P. MIXER UNIT. D.S.

ANEXO N°°°° 2.

Page 10: La implantación de un Sistema Ininterrumpible de Potencia

V.I.P. MIXER REMOTE PANEL - USCG VERSION. D.S.

ANEXO N° 3.

Page 11: La implantación de un Sistema Ininterrumpible de Potencia

V.I.P. MIXER REMOTE PANEL GENERAL DIAGRAM. D.S.

ANEXO N° 4.

Page 12: La implantación de un Sistema Ininterrumpible de Potencia

ACTUADOR NEUMÁTICO MOD. EXCEL DE HYTORK PARA

CONTROL DE VÁLVULAS.

ANEXO N°°°° 5.

Page 13: La implantación de un Sistema Ininterrumpible de Potencia

DISEÑO ELÉCTRICO PARA LA PROTECCIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL Y

REGISTRO DE CEMENTACIÓN DE LA GABARRA DE CEMENTACIÓN

PETROLERA B-1.005. D.S.

ANEXO N°°°° 6.

Page 14: La implantación de un Sistema Ininterrumpible de Potencia

CIRCUITO MINI UPS HIREL 2,5 KVA. DE COMPOTER POWER DE

VENEZUELA, S.A. (ESQUEMA DE INTERCONEXION).

ANEXO N°°°° 7.

Page 15: La implantación de un Sistema Ininterrumpible de Potencia

CIRCUITO BK UPS-250,450,650 (120 VAC.////60 HZ.) DE AVTEK.

Page 16: La implantación de un Sistema Ininterrumpible de Potencia

ANEXO N°°°°8.

GABARRA DE CEMENTACIÓN B-1.005 DE DOWELL SLB. VZLA., S.A.

Page 17: La implantación de un Sistema Ininterrumpible de Potencia

ANEXO N°°°°9.

SALA DE CONTROL GABARRA B-1.005. D.S.