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jueves, 16 de abril de 2020

Sistemas Eléctricos de Potencia para el Sector Energético en Vivo- On line




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

B.- Dirigido a:  personal técnico con  un conocimiento de circuitos eléctricos, máquinas síncronas, transformadores y experiencia en relación con la operación de los sistemas eléctricos de potencia. 


Este seminario Permite al participante tener una visión integral de la operación de los Sistemas Eléctricos de Potencia y la estrecha interrelación entre todos los componentes del mismo. El participante es capaz de identificar los diferentes estados operativos que se pueden tener, así como proponer alternativas para una operación segura y eficiente.

Sera capaz de:

  • Interpretar y aplicar las normas, especificaciones, códigos, manuales, planos y diagramas de equipos y sistemas electromecánicos.
  • Analizar, diagnosticar, diseñar, seleccionar, e innovar sistemas electromecánicos.
  • Seleccionar, sistemas de protección y medición
  • Aplicar paquetes computacionales para el diseño, simulación y operación de sistemas electromecánicos
  • Fomentar el uso racional de la energía. 



C.- CONOCIMIENTOS PREVIOS

  • Análisis de circuitos eléctricos
  • Instalaciones eléctricas. 
  • Máquinas eléctricas 
  • Análisis de redes de corriente alterna en estado estable 
  • Potencia eléctrica 
  • Circuitos polifásicos 
  • Aspectos Legales y Normas Vigentes 
  • Instalaciones Eléctricas Industriales
  •  Máquinas sincronas 
  • Transformadores
  •  Motores de inducción
  • Subestaciones eléctricas 
  • Equipos primarios 



D.- PROGRAMA:

MODULO I  PARÁMETROS ELECTRICOS Y REGULACIÓN Y EFICIENCIA.

  • Componentes físicos.
  • Resistencia.
  • Inductancia y reactancia inductiva.
  • Capacitancia y reactancia capacitiva.
  • Uso de un Programa computacional (ETAP)


MODULO II REPRESENTACIÓN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS DE POTENCIA.
  • Diagrama unifilar.
  • Diagrama de impedancia.
  • Cantidad en por unidad y por ciento.
  • Componentes de corto circuito y reactancias de la máquina sincrona.
  • Cálculo de corriente de falla durante corto circuito trifásico en terminales de la máquina.
  • Fenómeno de cortocircuito.
  • Cálculo de fallas simétricas.
  • Uso de la matriz de impedancia de barra en cálculos de fallas trifásicas.
  • Uso de un Programa computacional (ETAP)


MODULO III CÁLCULO DE FALLA ASIMÉTRICA

  • Componente simétrico.
  • Obtención de redes de secuencia.
  • Fallas de Línea - tierra.
  • Fallas de Línea – línea
  • Fallas de Línea – línea – tierra
  • Uso de un Programa computacional (ETAP)


MODULO IV  PROTECCIONES ELÉCTRICAS.

  • Esquemas de protección para generadores.
  • Esquemas de protección para motores.
  • Esquemas de protección para transformadores.
  • Protección para una línea de transmisión.
  • Arreglo de protecciones


F.-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.






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jueves, 11 de julio de 2019

Curso Abierto Relés de Protección en los Transformadores de Potencia según Estándar IEEE C37.91-2000


Quito: Lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de noviembre de 2019


A. Duración:  24 horas

B. Justificación:
Cuando se habla de los transformadores eléctricos, debemos entender que existes de varios tipos: medición, control, distribución y potencia. Con respecto a este último, se debe considerar  que el mismo es operado de forma tal que se asegure su alta confiabilidad al momento de fallas (parciales o totales) y el elemento que se encarga de realizar dicha evaluación son los relés de protección, por lo cual hay que conocer todas las características asociadas a dichos elementos.

C. Objetivo General:
Este curso busca entender las distintas aplicaciones y principios básicos de operatividad e instalación de los relés de protección en los transformadores eléctricos de potencia.

D. Dirigido a:
Toda aquella persona relacionada al área técnica a nivel eléctrico.


E.- Requisitos de las computadoras:

1.- Que no están bloqueadas para la instalación de software libre; si no, deben tener contraseña.
2.- Que sepan como apagar el antivirus para la instalación.
3.- Deben tener por lo menos 8GB de RAM. Si no cumplen, puede ser de 4 GB pero con Intel Core 5.
4.- Discos duros de 500 GB.

F. Razones  para asistir a este curso:

  • Conocer las definiciones básicas asociadas a los transformadores eléctricos de potencia.
  • Conocer los posibles estados de fallas asociados a los transformadores eléctricos de potencia.
  • Conocer los cálculos técnicos asociados a los estados de fallas de los transformadores eléctricos de potencia.
  • Conocer las definiciones técnicas asociadas a los relés de protección.
  • Conocer la clasificación y aplicabilidad de los distintos relés de protección.
  • Conocer los criterios técnicos de detección de fallas en un sistema eléctrico de potencia a través de un relé de potencia.
  • Conocer la aparamentas asociada a la detección de fallas en un sistema eléctrico de potencia a través de un relé de potencia.
  • Conocer el principio operativo (eléctrico y mecánico) del despeje de fallas en un sistema eléctrico de potencia a través de un relé de potencia.
  • Conocer el criterio técnico para la decisión del despeje de fallas.
  • Conocer los criterios técnicos para la reconexión de un sistema eléctrico de potencia al momento del despeje de fallas. 
  • Conocer los criterios para el diseño del esquema de protecciones de un sistema eléctrico de potencia.
  • Conocer el uso de los software computacionales para el diseño y evaluación de comportamiento del esquema de protecciones de un sistema eléctrico de potencia




G. TEMARIO:

1.- Introducción
2.- Referencias técnicas
3.- Consideraciones económicas
4.- Relés de corriente
  • Introduccion 
  • Funcionamiento
  • Tipos de fallas internas (Minimas y Maximas)
  •  Administracion de las fallas-
  • Comportamiento de los CT’s 
  •  Desajustes de corrientes 
  •  Principios básicos de calibración

5.- Detección eléctrica de fallas
  • Proteccion de fusibles 
  •  Proteccion diferencial
  • Rele de protección de sobrecorriente 
  •  Proteccion de falla a tierra 
  • Deteccion de falla parra transformadores de aplicación especial 
  • Proteccion de respaldo externo 
  • Reles de temperatura y miscelaneos

6.- Detección mecánica de fallas
  • Rele de acumulación de gas 
  •  Rele de detector de gas 
  • Rele de presión

7.- Detección térmica de anormalidades
  • Rele térmico para bobinas de transformadores 
  •  Pruebas de reles térmicos

8.- Despeje de fallas

  • Circuitos de disparo -
  • Circuitos de interrupción 
  •  Circuitos de disparo remoto 
  •  Circuitos de Switch - Fusibles
9.- Reconexión

10.- Análisis de gas

11.- Esquemas de protecciones especiales según estándar IEEE / IEC

12.- Calculo de cortocircuito

  • Componentes simétricas de las corrientes de falla 
  •  Esquema monifasico equivalente 
  • Componentes simétricas para una red trifásica. 
  •  Tipos de corrientes de fallas 
  • Tipos de cortocircuitos 
  • Influencia de los régimen del neutro 
  • Influencia de la impendancia del sistema 
  •  Fuentes de corrientes de cortocircuito 
  • Analisis según ANSI (Consideraciones básicas – Metodos de análisis de corriente – redes para el calculo de corrientes de falla) 
  •  Analisis según IEC (Generalidades – Falla lejana al generador – Falla cercana al generador – Influencia de los motores) .
13.- Generalidades y tipos de protecciones
  • Tecnologia de protecciones electricas en BT / MT / AT 
  •  Generalidades sobre los relés 
  • Relés de una señal 
  • Relés de doble señal 
  • Relés de secuencia 
  • Alimentación de los relés 
  •  Protecciónes amperimétricas (máximo de corriente de fase (ANSI 50 / 51)-
  • Máximo de corriente de fase con retención de tensión (ANSI 50V / 51V) 
  • Máximo de corriente a tierra (ANSI 50N / 51N - 50G / 51G ó 64) 
  •  Mínimo de corriente de fase (ANSI 37) 
  • imagen térmica (ANSI 49) 
  •  Protecciones direccionales (direccional de fase (ANSI 67) 
  • Direccional de tierra (ANSI 67N))
  • Protecciones diferenciales (diferencial a porcentaje - diferencial de motor (ANSI 87M) 
  • Diferencial de transformador (ANSI 87T) 
  •  Diferencial para transformador (87T) más protección de tierra (64 RE))
14.- Coordinacion de protecciones en AT y MT

  • Principios básicos de la coordinación de protecciones 
  •  Selectividad amperimétrica 
  •  Selectividad cronométrica 
  •  Selectividad lógica 
  •  Selectividad mixta 
  •  Coordinacion de elementos de protección en  BT / MT / AT (Fusibles – Reles MT y AT - Interruptor)



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
  • 10 años de Experiencia Profesional:
  • 5 en el área de consultoría empresarial e industrial (Ingproser C.A. - Venezuela)
  • 5 en Procesos Industriales (Industrias Unicon / Kimberly Clark Venezuela / Kraft Foods International - Venezuela)
  • 8 en Consultoría y Capacitación (Colombia, Ecuador, Argentina y Venezuela)




I. INFORMACIÓN GENERAL:


Requisito indispensable: Llevar laptops, ver requisitos en punto E


Lugar: Hotel Finlandia Quito

Dirección: Finlandia 35-129 & Suecia

Inversión del curso: $700 + IVA

Días del curso: Lunes 11, martes 12 y miércoles 13 de noviembre de 2019

Horario: 8:30 a 17:30 horas


J.- Información y Registro:


Claudia Torres: 0998048817, claudiatorres@formared.com.ec





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domingo, 11 de noviembre de 2018

Relés de Protección en los Transformadores de Potencia según Estándar IEEE C37.91-2000


A. Duración: 24 horas

B. Justificación:
Cuando se habla de los transformadores eléctricos, debemos entender que existes de varios tipos: medición, control, distribución y potencia. Con respecto a este último, se debe considerar  que el mismo es operado de forma tal que se asegure su alta confiabilidad al momento de fallas (parciales o totales) y el elemento que se encarga de realizar dicha evaluación son los relés de protección, por lo cual hay que conocer todas las características asociadas a dichos elementos.

C. Objetivo General:
Este seminario busca entender las distintas aplicaciones y principios básicos de operatividad e instalación de los relés de protección en los transformadores eléctricos de potencia.

D. Dirigido a:
Toda aquella persona relacionada al área técnica a nivel eléctrico.

E. Razones  para asistir a este curso:

  • Conocer las definiciones básicas asociadas a los transformadores eléctricos de potencia.
  • Conocer los posibles estados de fallas asociados a los transformadores eléctricos de potencia.
  • Conocer los cálculos técnicos asociados a los estados de fallas de los transformadores eléctricos de potencia.
  • Conocer las definiciones técnicas asociadas a los relés de protección.
  • Conocer la clasificación y aplicabilidad de los distintos relés de protección.
  • Conocer los criterios técnicos de detección de fallas en un sistema eléctrico de potencia a través de un relé de potencia.
  • Conocer la aparamentas asociada a la detección de fallas en un sistema eléctrico de potencia a través de un relé de potencia.
  • Conocer el principio operativo (eléctrico y mecánico) del despeje de fallas en un sistema eléctrico de potencia a través de un relé de potencia.
  • Conocer el criterio técnico para la decisión del despeje de fallas.
  • Conocer los criterios técnicos para la reconexión de un sistema eléctrico de potencia al momento del despeje de fallas. 
  • Conocer los criterios para el diseño del esquema de protecciones de un sistema eléctrico de potencia.
  • Conocer el uso de los software computacionales para el diseño y evaluación de comportamiento del esquema de protecciones de un sistema eléctrico de potencia



F. TEMARIO:

1.- Introducción
2.- Referencias técnicas
3.- Consideraciones económicas
4.- Relés de corriente
5.- Detección eléctrica de fallas
6.- Detección mecánica de fallas
7.- Detección térmica de anormalidades
8.- Despeje de fallas
9.- Reconexión
10.- Análisis de gas
11.- Esquemas de protecciones especiales
12.- Consideraciones técnicas.


G. 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
  • 10 años de Experiencia Profesional:
  • 5 en el área de consultoría empresarial e industrial (Ingproser C.A. - Venezuela)
  • 5 en Procesos Industriales (Industrias Unicon / Kimberly Clark Venezuela / Kraft Foods International - Venezuela)
  • 8 en Consultoría y Capacitación (Colombia, Ecuador, Argentina y Venezuela)



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jueves, 12 de marzo de 2015

Curso Diseño del Sistema de Protección contra Perturbaciones en Subestaciones para Alta Tensión

Duración: 24 horas


Contenido: Perturbaciones en los sistemas de potencia: sobretensiones temporales, sobretensiones por descargas atmosféricas, sobretensiones de maniobra. Clasificación de las sobretensiones. Definición de coordinación de aislamiento. Importancia del estudio de las sobretensiones en los sistemas de potencia. Aislamiento en los sistemas de potencia. Proceso de ruptura en el aire. Características de los materiales sólidos. Normas IEEE e IEC para la realización de la coordinación.


Objetivos:

Establecer las características de seguridad dentro de una Subestación.
Conocer las diferentes perturbaciones que se pueden presentar en la subestación.
Estudiar las características de aislamiento.
Estudiar los elementos de protección
Realizar la coordinación de aislamiento en la Subestación.
Estudiar los pasos para realizar el Sistema de Puesta a Tierra de la Subestaciones.



PROGRAMA.

Día 1.


Introducción al Curso. Objetivos del Curso. Definiciones y terminologías. Normas asociadas
Efecto de la corriente eléctrica en las personas. Distancias mínimas en el aire y de seguridad para el personal.
Tipos de perturbaciones.
Estudiar las características de aislamiento.



Día 2.

Elementos de protección ante perturbaciones.
Elementos de protección ante perturbaciones.
Coordinación de aislamiento.
Representación circuital de una persona ante una condición de falla en la Subestación


Día 3.

Conceptos de tensión de toque y de paso.
Consideraciones para el diseño en el caso de una malla.
Pasos para realizar el Sistema de Puesta de una Subestación.
Pasos para realizar el Sistema de Puesta de una Subestación


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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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...