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viernes, 4 de febrero de 2022

Curso on line en vivo Evaluación técnica de las instalaciones eléctricas bajo norma NFPA 70E

 


A.- Duración: 16 horas on line en vivo

B.- Presentación: En la actualidad, según las estadísticas manejadas por el OIT, mas del 70 % de los accidentes industriales se deben al riesgo eléctrico de las distintas instalaciones que hacen vida en nuestra industria. Mas aun, de ese 70 %, un 5 % termina en causas fatales, un 35 % termina en perdida de alguna parte del cuerpo humano y el restante 30 % representa un daño permanente en las funciones laborales del trabajador. Dentro de las investigaciones posteriores, se pudo verificar que gran parte de la causal de la falla o del accidente se debió a la falta de una ingeniería correcta asociada a las instalaciones eléctricas tomando en cuenta el posible nivel de riesgo de las distintas instalaciones. Según esto, se ha comprobado que mientras la aplicación de correctivos a las instalaciones puede representar entre un 2-5 % del ingreso mensual de una industria; las demandas asociadas a daños por accidentes de esta índole pueden ir entre 10-30 % de dicho ingreso, tomando en cuenta la reducción de primas de seguros y pagos a largo plazo por daños físicos permanentes.

C.- Objetivo :El objetivo general de este curso es familiarizar y concientizar a los participantes,  respecto a la normativa NFPA 70E y proceder con la forma adecuada para realizar la evaluación técnica del riesgo eléctrico para instalaciones,   bajo criterios técnicos y simulaciones de primer nivel de todos los componentes de las mismas.

D.- Razones para participar en este curso:

  • Conocerás la norma NFPA 70 E
  • Aprenderás las consideraciones y aplicaciones relacionadas con la seguridad eléctrica, según la NFPA 70 E
  • Aprenderás acerca de los cortocircuitos, pasando por sus tipos, fuentes y principios de análisis
  • Aprenderás a calcular las corrientes de cortocircuito en sistemas donde pueda representar un peligro para los usuarios y equipos.
  • Aprenderás acerca de la aplicación normativa y definiciones básicas relacionados con los sistemas de puesta a tierra.
  • Aprenderás a dimensionar y medir un sistema de puesta a tierra.
  • Aprenderás acerca de los criterios básicos acerca de los riesgos eléctricos desde el punto de vista del arco eléctrico.
  • Aprenderás a evaluar y simular los sistemas eléctricos para determinar el nivel de arco eléctrico al momento de una falla
  • Aprenderás a realizar las evaluaciones de del riesgo eléctrico en instalaciones especiales.
E.- Metodología: Clases en vivo vía Zoom +  Ejercicios de simulación con software computacionales.

F.- Dirigido a: Ingenieros eléctricos, ingenieros de mantenimiento,  Departamentos: mantenimiento,  seguridad, salud laboral, proyectos, entre otros

 
G.- Programa:

1.- Introducción 

1.1.- Seguridad eléctrica

1.2.- NFPA 70E prefacio

1.3.- Artículo 90 y Capítulo 1, Artículo 100

1.4.- Artículo 90, NFPA 70E introducción

1.5.- Artículo 100, definiciones

1.6.- Análisis del Capítulo # 1, Artículo 105 y Peligros Eléctricos

1.7.- Análisis del Capítulo # 1, Articulo 110

1.8.- Análisis del Capítulo # 1, Artículo 120

1.9.- Análisis del Capítulo # 1, Artículo 130

1.10.- Análisis del Capítulo # 2, requerimientos para el mantenimiento relacionado con seguridad

1.11.- Análisis del Capítulo # 3 y anexos informativos



2.- Estudio y análisis de cortocircuitos

2.1.- Introducción 

2.2.- Tipos de fallas

2.3.- Tipos de cortocircuitos

2.4.- Introducción a los componentes simétricos

2.5.- Calculo de cortocircuito bajo estándar IEEE / ANSI

2.6.- Calculo de cortocircuito bajo estándar IEC

2.7.- Principios básicos de coordinación de protecciones


3.- Sistemas de puesta a tierra

3.1.- Introducción 

3.2.- Definición normativa

3.3.- Componentes de un sistema de puesta a tierra

3.5.- Tipos de puesta a tierra (Corrientes estáticas y de falla)

3.4.- Métodos de medición de resistividad del suelo

3.5.- Diseño de un sistema de puesta a tierra

3.6.- Medición de la resistividad de un sistema de puesta a tierra existente


4.- Evaluación de riesgo eléctrico con medición de arco eléctrico (Arc Flash)

4.1.- Introducción

4.2.- Conceptos Básicos en Electricidad

4.3.-. Peligros con corriente eléctrica

4.4.- Efectos de la corriente eléctrica sobre el cuerpo

4.5.- Como controlar los riesgos eléctricos

4.6.- Estadísticas de seguridad eléctrica y ejemplos de peligro en instalaciones industriales

4.7.- Arco eléctrico

4.8.- Descripción física de un arco eléctrico

4.9.- Consecuencias de la exposición a un arco eléctrico

4.10.- Reglamentación y Normatividad

4.11.- Cálculo de niveles calóricos

4.12.- Clasificación del riego y Nivel requerido de EPP


5.- Consideraciones en instalaciones especiales

5.1.- Introducción

5.2.- Consideraciones técnicas en función del riesgo eléctrico en la industria papelera

5.3.- Consideraciones técnicas en función del riesgo eléctrico en la industria petrolera

5.4.- Consideraciones técnicas en función del riesgo eléctrico en la industria cementera

5.5.- Consideraciones técnicas en función del riesgo eléctrico en la industria metalera

5.6.- Consideraciones técnicas en función del riesgo eléctrico en la industria de alimentos y bebidas

5.7.- Consideraciones técnicas en función del riesgo eléctrico en los hospitales y clínicas

5.8.- Evaluación del nivel de riesgo según 






H. RESEÑA DEL FACILITADOR:

  • Ingeniero Electricista con mención en sistemas eléctricos de potencia y automatización de procesos industriales
  • Magister en gerencia de mantenimiento industrial
  • Diplomado de Ingeniería de Procesos


Especialista en:
  • Automatización de procesos industriales
  • Sistemas eléctricos de potencia
  • Mantenimiento Industrial
  • Gestión operacional y de procesos
  • Gestión de proyectos
  • 15 años de Experiencia Profesional:
  • 8 en el área de consultoría empresarial e industrial (Ingproser C.A. - Venezuela)
  • 8 en Procesos Industriales (Industrias Unicon / Kimberly Clark Venezuela / Kraft Foods International - Venezuela)
  • 10 en Consultoría y Capacitación (Colombia, Ecuador, Argentina y Venezuela)


Informes: claudiatorres@formared.com.ec   / 0998048817


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lunes, 3 de enero de 2022

Curso on line en vivo Mantenimiento y diagnóstico Generadores eléctricos-2022

 


Del 19 al 23 de septiembre de 2022


A.- Duración: 16 horas On line (12 horas en vivo + 4 horas a distancia)

B.- Dirigido a:  Ingenieros, técnicos y profesionales relacionados con las actividades de inspección y mantenimiento de Generadores de media tensión de Centrales termoeléctricas.

C.- Presentación:  En las instalaciones de un Sistema de Potencia es cultura o política consolidada la actividad de mantenimiento por medio de inspección, supervisión y/o pruebas o ensayos a los elementos importante de la instalación, con el fin de garantizar la vida útil o evitar fallas prematuras que comprometerían la continuidad y calidad del Servicio Eléctrico. El punto de partida del Sistema lo constituyen fuentes o centrales de generaciones, tanto hidroeléctricas como termoeléctricas, donde el corazón o equipo principal son los generadores, seguido de los transformadores de potencia utilizados para la elevación de la tensión e iniciar el transporte de la Energía Eléctrica.

Para garantizar el funcionamiento de los generadores se realizan diversas pruebas en donde se evalúan
las distintas partes o componentes de los equipos. Determinar si el aislamiento no presenta degradaciones es el resultado final de las mediciones en el momento de parada de planta o parada de los equipos según la planificación.

Las técnicas de diagnósticos han evolucionado significativamente en las últimas dos décadas.
Inicialmente se efectuaban estas pruebas en laboratorios de alta tensión, en la actualidad se implementan
en las mismas instalaciones, alcanzando un estado de diagnóstico en vivo u online.

Antes del año 1980, se establecieron tres técnicas para el análisis de los equipos como los
transformadores de potencia en los laboratorios: Medición de Aislamiento, Medición del Factor de
Potencia y Medición de descargas parciales. Las dos últimas tenía la ventaja de realizarse a los valores
de tensión y frecuencia nominal del equipo, a diferencia de las mediciones de aislamiento que se realizan a un valor de tensión mucho más bajo y con una característica de fuente en tensión continua o DC.
Al culminar el curso, los participantes tendrán la capacidad de identificar y aplicar los procedimientos
para la realización de mediciones de eléctricas en un generador.


D.- Objetivo general:
Establecer las pruebas eléctricas principales orientadas al mantenimiento de generadores de centrales
termoeléctricas.

E.- Objetivos específicos:

Componente teórico:

  • Estudiar las características del campo eléctrico en los sistemas de potencia.
  • Discutir sobre la degradación del aislamiento eléctrico en los generadores eléctricos.
  • Estudiar los mecanismos de ruptura de los materiales aislantes.
  • Identificar el tipo de aislamiento sólido que se utilizan generalmente en los equipos del sistema
  • de potencia.
  • Describir los factores que afectan al aislamiento sólido.
  • Analizar las mediciones eléctricas en un generador.
  • Presentar las características principales de los equipos de medición

Componente práctico:

  • Desarrollar procedimientos para obtener los registros de descargas parciales en generadores de una central hidroeléctrica.
  • Identificar las características representativas de las pruebas presentadas en el curso.
Temario:
  • Generadores en Centrales de Potencia.
  • Degradación del aislamiento. Proceso de ruptura.
  • Aspectos relacionados con el mantenimiento en Generadores de Centrales.
  • Pruebas básicas de los devanados de generadores. Medición de aislamiento. Medición de resistencia de los devanados. Medición del factor de potencia.
  • Medición de la respuesta en frecuencia en el devanado del estator.
  • Medición de descargas parciales Offline y On.
  • Limpieza de los elementos del generador

F.- Instructor:


Ingeniero Electricista mención Potencia, graduado en 1993 de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Entre 1993 y 1995 se desempeño como ingeniero de una empresa especialista en sistemas de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas.
Desde el año de 1995 es profesor de la UCV, dictando materias como Sobretensiones Transitorias, Conversión Electromecánica, Sistemas de Puesta a Tierra y Laboratorios de Máquinas Eléctricas.
En el año 2006 obtiene el título de Magíster Scientiarum en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela, ese mismo año es incorporado como profesor al Postgrado de la Escuela de Ingeniería Eléctrica.

Ha participado como ponente en congresos como ALTAE, CVIE, SICEL y
CODELECTRA, también ha sido expositor en Jornadas de la UCV y UNEXPO. Desde el año 2002 es considerado como árbitro de diversos congresos y revistas nacionales e internacionales.
Dentro de las actividades de extensión se tienen cursos dictados tanto dentro como fuera de la UCV, entre los cuales se encuentran: Protecciones contra descargas Atmosféricas en edificios y casetas de telecomunicaciones y Sistemas de Puesta a Tierra. También ha realizado asesorías en las áreas de Sistemas de Puesta a Tierra, Protecciones contra descargas Atmosféricas y Calidad de servicio.


Desde el año 2002, es miembro del Subcomité Técnico Sc-7, Instalaciones Eléctricas  de CODELECTRA.

G.- Información General

Fecha: Lunes 19,  martes 20, miércoles 21, y jueves 22  de septiembre de 2022 
 Hora: 16:00 a 19: 00 Horas de Ecuador.
Metodología: 16 horas  (12 horas a través de Zoom + 4 a través de Linkedin)

Más información: claudiatorres@formared.com.ec  / Whatsapp: 0998048817


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miércoles, 4 de agosto de 2021

Curso abierto Operación, Diagnóstico y Gestión del Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas ON line Nov.2021

 


Lunes 8, martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de noviembre de 2021

A.-  Duración: 16 horas (12 horas en vivo + 4 a distancia)


B.- Objetivo: Seminario - taller que brinda la capacitación que es indispensable para la localización de los diferentes componentes de una subestación eléctrica así como el diagnóstico de cada elemento y sus posibles fallas. 
Conociendo la supervisión y aplicación de medidas de mantenimiento de los diferentes niveles.
Taller que le permitirá conocer de primera mano, equipo que se emplea en el mantenimiento de una subestación, así como elaborar pruebas de los componentes principales de la misma.



C.- Aprenderá:

  • A Identificar los elementos de una subestación eléctrica.
  • Modo de operación de las partes de una subestación   eléctrica. 
  • Diagnósticos y pruebas necesarias. 
  • Costos asociados al mantenimiento y su periodicidad.
  • El mantenimiento desde el diseño.
  • Valoración en la aplicación de los diferentes modos del mantenimiento.
  • Reconocimiento de los principales equipos para efectuar pruebas y sus modos de operación.




D.- Dirigido a:

Jefes de mantenimiento, contratistas, ingenieros de proyecto, encargados de producción, responsables de suministro de energía eléctrica, especialistas en el área de instalación y mantenimiento

E.- Programa

 Modulo I

  • Identificación de los Elementos de una Subestación Eléctrica
  • Modo de operación de las partes de una subestación.
  • Diagnósticos y pruebas
  • Costos asociados al mantenimiento y su periodicidad
  • El mantenimiento desde el diseño.
  • Valoración en la aplicación de los diferentes modos del mantenimiento.





Módulo II

  • Mantenimiento de una Subestación Eléctrica
  • El mantenimiento de una subestación y sus objetivos
  • Transformador de potencia
  • Interruptores
  • Seccionadores
  • Pararrayos y apartarrayos
  • Subestaciones compactas de Media Tensión
  • GIS (Gas Insulated Switchgear)





Módulo III

  • Técnicas del mantenimiento aplicables a una subestación eléctrica
  • Mantenimiento Correctivo: ¿Dónde se permite?
  • Mantenimiento Preventivo: Prolongando la vida útil de cada elemento.
  • Mantenimiento Predictivo: Detectando fallas incipientes
  • Mantenimiento basado en la Condición (CBM)
  • Mantenimiento basado en la Fiabilidad (RCM)





Módulo IV
  • Diseño de Subestaciones eléctricas vs el Mantenimiento
  • Hacia dónde va el mantenimiento de Subestaciones
  • Relación entre el diseño de las subestaciones y su mantenimiento
  • Aspectos importantes a tener en cuenta en el diseño de una subestación para poder realizar correctamente el mantenimiento
  • Cómo ha evolucionado la tecnología de los elementos eléctricos desde el punto de vista del mantenimiento
  • Tendencias de futuro
  • Estrategias del mantenimiento


                   -Inspección y Evaluación Visual
                  -Inspección visual, evaluación a detalle, ensayos de rutina, ejemplos de fallas, etc.





E.- Metodología

El curso se desarrollará con dos modalidades:

  • Síncrona: A través de las sesiones de Zoom (3 horas diarias durante 4 días seguidos)
  • Asíncrona: A través de una red Profesional donde tendrán que completar cada día una tarea que les demande una hora más por día
E.- Instructor:

Maestría en Ciencias del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico, cuenta con más de 15 años de experiencia en el sector privado y gubernamental, principalmente en la negociación de Acuerdos de Servicios privados y asuntos regulatorios en México. Actualmente, se desempeña como Asesor en diversas empresas públicas y de sector gobierno en México y Latinoamérica, principalmente en los servicios de Capacitación Industrial y Empresarial en los rubros de Obra civil, construcción industrial, construcción de naves y plantas industriales, construcción de oficinas, proyectos industriales, pavimento y pisos de concreto,

 Su experiencia profesional incluye:


Trabajo en Sitio:  Como técnico en el diseño, construcción de obra civil y electromecánica, montaje, diagnóstico, operación y mantenimiento  de Subestaciones Eléctricas.  Ha participado en la Construcción, Recalibración y Reubicación de líneas de transmisión. Ampliación de redes de media tensión, instalaciones  de transformadores y conexiones hasta nicho de medición. 


Como instructor: Tiene más de 15 años de experiencia docente dictando cursos presenciales y on line de los siguientes temas:


-Subestaciones eléctricas: Configuración, Operación, Mantenimiento y Diagnóstico

-Supervisores de mantenimiento

-Protecciones eléctricas (Cálculo, evaluación. y selección)

-Finanzas para no financieros

-Sistemas Eléctricos de Potencia para el sector energético

-Medición, Diagnóstico e Importancia de la Calidad de Energía Eléctrica en Centros Industriales


Como investigador:  Participó en el Instituto de Investigaciones Eléctricas donde aporto a la conducción de negociaciones y en la dirección estratégica de asuntos de gestión. cimentaciones, instalaciones eléctricas industriales, mantenimiento eléctrico industrial, mantenimiento industrial, mantenimiento a plantas industriales, colección de polvos, etc. Donde apoya en la negociación e implementación de los acuerdos de servicios, con base en la productividad, costos y una evolución organizacional desde el punto de vista del proceso. Siendo garantía de eficiencia, honestidad, calidad y profesionalismo. Recientemente ha sido certificado como ingeniero eléctrico por el Colegio De Ingenieros Mecánicos Y Electricistas AC (CIME) y Instituto de Evaluación e Ingeniería Avanzada (IEIA), dada su trayectoria y el examen de conocimientos que sustento.





G.- Software que se requiere tener instalado en las computadoras:
  • Zoom
  • Autocad (De preferencia 2015 en adelante)
  • Excel


H.- Información General

Fecha: Lunes 8, martes 9, miércoles 10 y jueves 11 de noviembre de 2021
 
Hora: 16:00 a 19:00  Horas de Ecuador
Metodología: 12 horas  mediante la plataforma Zoom + 4 horas a distancia

Pide tu cotización y más información: claudiatorres@formared.com.ec. 0998048817



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martes, 25 de mayo de 2021

Fundamentos eléctricos en compresores reciprocantes de piston

 


A. Duración: 16 horas

B. Objetivo: Enseñar a los participantes todo lo referente al manejo, principio de operación y
mantenimiento de los compresores reciprocantes de pistón.

C. Dirigido a: Todo aquella persona relacionada al área técnica a nivel industrial.

D.- Contenido:

  • Introducción
  • Definiciones básicas
  • Qué es un compresor reciprocante
  • Partes de un compresor reciprocante
  • Cómo funciona un compresor reciprocante
            * Compresión
            * Descarga
            * Expansión
            *Admisión

  • Tipos de compresor
             *Por etapas
              *De simple y doble efecto

  • Principios de calidad de energía eléctrica
  • Fallas eléctricas en los compresores
  • Fallas comunes en los compresores reciprocantes
  • Pruebas eléctricas para evaluación de compresores reciprocantes de pistón



E. RESEÑA DEL FACILITADOR:

  • Ingeniero Electricista con mención en sistemas eléctricos de potencia y automatización de procesos industriales
  • Magister en gerencia de mantenimiento industrial
  • Diplomado de Ingeniería de Procesos


Especialista en:
  • Automatización de procesos industriales
  • Sistemas eléctricos de potencia
  • Mantenimiento Industrial
  • Gestión operacional y de procesos
  • Gestión de proyectos
  • 15 años de Experiencia Profesional:
  • 8 en el área de consultoría empresarial e industrial (Ingproser C.A. - Venezuela)
  • 8 en Procesos Industriales (Industrias Unicon / Kimberly Clark Venezuela / Kraft Foods International - Venezuela)
  • 10 en Consultoría y Capacitación (Colombia, Ecuador, Argentina y Venezuela)



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martes, 20 de abril de 2021

Curso on line en vivo Protecciones en Transformadores y generadores

 


A.- Duración: 16 horas On line (12 horas en vivo + 4 horas a distancia)

B.- Dirigido a:  Ingenieros, técnicos y profesionales relacionados con las actividades de inspección y
mantenimiento de Generadores de media tensión de Centrales termoeléctricas y Subestaciones.

C.- Presentación: Los equipos más importantes de un Sistema de Potencia vinculados a las fuentes o centrales de generaciones, tanto hidroeléctricas como termoeléctricas, son los generadores, seguido de los transformadores de potencia utilizados para la elevación de la tensión e iniciar el transporte de la Energía Eléctrica.

Estos elementos pueden presentar fallas operativas que afecten el sistema eléctrico, por lo que se han
establecido sistemas de protecciones que minimicen los daños en los equipos y orienten a determinar el
origen del problema.

Al culminar el curso, los participantes tendrán la capacidad de identificar las funciones de protección en
generadores y transformadores de potencia, así como la importancia de las mediciones que se realizan
en ambos equipos.

D. Objetivo general:

Establecer las características más representativas vinculadas a las protecciones de los transformadores
de potencia y generadores.

E. Objetivos específicos:

Componente teórico:
  • Discutir sobre las características de los generadores eléctricos.
  • Establecer los aspectos generales de operación de los generadores.
  • Analizar las protecciones primarias de los generadores.
  • Identificar las funciones de protección en los generadores.
  • Describir las funciones y usos de los relés auxiliares.
  • Referenciar los conceptos generales de los transformadores de potencia.
  • Describir los elementos y partes de los transformadores.
  • Exponer las características de las protecciones primarias y secundarias de los transformadores de
  • potencia.
  • Establecer la importancia de los equipos auxiliares en un transformador de potencia.

Componente práctico:

  • Desarrollar procedimientos generales donde se vinculan la protección primaria y los relés auxiliares de un generador de una central.
  • Identificar las características representativas de actuación de los relés y equipos auxiliares de un transformador de potencia.
G. Temario:

  • Generadores en Centrales de Potencia. Características generales.
  • Transformador de potencia. Tipos. Características generales, representación circuital.
  • Protección primaria y secundaria en el generador. Funciones de protección según normativa ANSI.
  • Relés auxiliares. Relación entre el relé de protección principal y los auxiliares.
  • Sistemas de medición en el generador: temperatura, tensión, corriente, descargas parciales, entre
  • hierro.
  • Protección primaria y secundaria en el transformador. Funciones de protección según normativa
  • ANSI. Relés y equipos auxiliares.
  • Sistemas de medición en el transformador: temperatura, presión de aceite.


H- Instructor:


Ingeniero Electricista mención Potencia, graduado en 1993 de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Entre 1993 y 1995 se desempeño como ingeniero de una empresa especialista en sistemas de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas.
Desde el año de 1995 es profesor de la UCV, dictando materias como Sobretensiones Transitorias, Conversión Electromecánica, Sistemas de Puesta a Tierra y Laboratorios de Máquinas Eléctricas.
En el año 2006 obtiene el título de Magíster Scientiarum en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela, ese mismo año es incorporado como profesor al Postgrado de la Escuela de Ingeniería Eléctrica.

Ha participado como ponente en congresos como ALTAE, CVIE, SICEL y
CODELECTRA, también ha sido expositor en Jornadas de la UCV y UNEXPO. Desde el año 2002 es considerado como árbitro de diversos congresos y revistas nacionales e internacionales.
Dentro de las actividades de extensión se tienen cursos dictados tanto dentro como fuera de la UCV, entre los cuales se encuentran: Protecciones contra descargas Atmosféricas en edificios y casetas de telecomunicaciones y Sistemas de Puesta a Tierra. También ha realizado asesorías en las áreas de Sistemas de Puesta a Tierra, Protecciones contra descargas Atmosféricas y Calidad de servicio.


Desde el año 2002, es miembro del Subcomité Técnico Sc-7, Instalaciones Eléctricas  de CODELECTRA.



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lunes, 19 de abril de 2021

Curso on line en vivo Mantenimiento y diagnóstico Generadores eléctricos

 


A.- Duración: 16 horas On line (12 horas en vivo + 4 horas a distancia)

B.- Dirigido a:  Ingenieros, técnicos y profesionales relacionados con las actividades de inspección y mantenimiento de Generadores de media tensión de Centrales termoeléctricas.

C.- Presentación:  En las instalaciones de un Sistema de Potencia es cultura o política consolidada la actividad de mantenimiento por medio de inspección, supervisión y/o pruebas o ensayos a los elementos importante de la instalación, con el fin de garantizar la vida útil o evitar fallas prematuras que comprometerían la continuidad y calidad del Servicio Eléctrico. El punto de partida del Sistema lo constituyen fuentes o centrales de generaciones, tanto hidroeléctricas como termoeléctricas, donde el corazón o equipo principal son los generadores, seguido de los transformadores de potencia utilizados para la elevación de la tensión e iniciar el transporte de la Energía Eléctrica.

Para garantizar el funcionamiento de los generadores se realizan diversas pruebas en donde se evalúan
las distintas partes o componentes de los equipos. Determinar si el aislamiento no presenta degradaciones es el resultado final de las mediciones en el momento de parada de planta o parada de los equipos según la planificación.

Las técnicas de diagnósticos han evolucionado significativamente en las últimas dos décadas.
Inicialmente se efectuaban estas pruebas en laboratorios de alta tensión, en la actualidad se implementan
en las mismas instalaciones, alcanzando un estado de diagnóstico en vivo u online.

Antes del año 1980, se establecieron tres técnicas para el análisis de los equipos como los
transformadores de potencia en los laboratorios: Medición de Aislamiento, Medición del Factor de
Potencia y Medición de descargas parciales. Las dos últimas tenía la ventaja de realizarse a los valores
de tensión y frecuencia nominal del equipo, a diferencia de las mediciones de aislamiento que se realizan a un valor de tensión mucho más bajo y con una característica de fuente en tensión continua o DC.
Al culminar el curso, los participantes tendrán la capacidad de identificar y aplicar los procedimientos
para la realización de mediciones de eléctricas en un generador.


D.- Objetivo general:
Establecer las pruebas eléctricas principales orientadas al mantenimiento de generadores de centrales
termoeléctricas.

E.- Objetivos específicos:

Componente teórico:

  • Estudiar las características del campo eléctrico en los sistemas de potencia.
  • Discutir sobre la degradación del aislamiento eléctrico en los generadores eléctricos.
  • Estudiar los mecanismos de ruptura de los materiales aislantes.
  • Identificar el tipo de aislamiento sólido que se utilizan generalmente en los equipos del sistema
  • de potencia.
  • Describir los factores que afectan al aislamiento sólido.
  • Analizar las mediciones eléctricas en un generador.
  • Presentar las características principales de los equipos de medición

Componente práctico:

  • Desarrollar procedimientos para obtener los registros de descargas parciales en generadores de una central hidroeléctrica.
  • Identificar las características representativas de las pruebas presentadas en el curso.
Temario:
  • Generadores en Centrales de Potencia.
  • Degradación del aislamiento. Proceso de ruptura.
  • Aspectos relacionados con el mantenimiento en Generadores de Centrales.
  • Pruebas básicas de los devanados de generadores. Medición de aislamiento. Medición de resistencia de los devanados. Medición del factor de potencia.
  • Medición de la respuesta en frecuencia en el devanado del estator.
  • Medición de descargas parciales Offline y On.
  • Limpieza de los elementos del generador

F.- Instructor:


Ingeniero Electricista mención Potencia, graduado en 1993 de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Entre 1993 y 1995 se desempeño como ingeniero de una empresa especialista en sistemas de puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas.
Desde el año de 1995 es profesor de la UCV, dictando materias como Sobretensiones Transitorias, Conversión Electromecánica, Sistemas de Puesta a Tierra y Laboratorios de Máquinas Eléctricas.
En el año 2006 obtiene el título de Magíster Scientiarum en Ingeniería Eléctrica de la Universidad Central de Venezuela, ese mismo año es incorporado como profesor al Postgrado de la Escuela de Ingeniería Eléctrica.

Ha participado como ponente en congresos como ALTAE, CVIE, SICEL y
CODELECTRA, también ha sido expositor en Jornadas de la UCV y UNEXPO. Desde el año 2002 es considerado como árbitro de diversos congresos y revistas nacionales e internacionales.
Dentro de las actividades de extensión se tienen cursos dictados tanto dentro como fuera de la UCV, entre los cuales se encuentran: Protecciones contra descargas Atmosféricas en edificios y casetas de telecomunicaciones y Sistemas de Puesta a Tierra. También ha realizado asesorías en las áreas de Sistemas de Puesta a Tierra, Protecciones contra descargas Atmosféricas y Calidad de servicio.


Desde el año 2002, es miembro del Subcomité Técnico Sc-7, Instalaciones Eléctricas  de CODELECTRA.



Si desea recibir información por mail de nuestros cursos, suscríbase a nuestra lista

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Curso on line en vivo Evaluación técnica de las instalaciones eléctricas bajo norma NFPA 70E

  A.- Duración: 16 horas on line en vivo B.- Presentación: En la actualidad, según las estadísticas manejadas por el OIT, mas del 70 % de lo...