jueves, 11 de noviembre de 2021

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

 


A. Duración: 16 horas on line 


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.


B. 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.

Tema 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.



Tema 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


Tema 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



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





Email Marketing You Can Trust



Fenómenos Transitorios en Sistemas de Extra y Alta Tensión y Análisis de Fallas

 


A.- Duración: 24 horas on line en vivo

B.- Contenido:

  *Conceptos fundamentales y modelación del sistema
Valores de tensión de referencia y terminología empleada en alta tensión. Mecanismos de ruptura dieléctrica en materiales sólidos, líquidos y gaseosos. Fenómenos Transitorios en los sistemas de potencia
Circuitos RLC
Modelación de componentes y reducción del sistema (desarrollo de equivalentes del sistema).
Líneas de Extra y Alta Tensión. Características Eléctricas de las Líneas Aéreas. Parámetros representativos: Resistencia eléctrica, Reactancia, Conductancia. Matrices de impedancia. Modelos de las líneas de transmisión. Ondas viajeras. 

   *Eventos de energización y desenergización de cables y líneas de transmisión.
Consideraciones fundamentales.
Técnicas de suicheo.
Energización normal (sin carga atrapada).
Recierre rápido (con carga atrapada).
Desenergización con y sin reencendido.
Impacto de sobrevoltajes y corrientes.
Métodos de mitigación como resistencias de preinserción y control de cierre sincronizado.


   *Aplicaciones de reactores y capacitores en serie.
Consideraciones fundamentales.
Impacto de sobrevoltajes y corrientes.
Pre especificación de equipos.

  *Eventos de energización y desenergización de bancos de capacitores y  reactores en paralelo
Consideraciones fundamentales.
Métodos de mitigación como reactores limitadores de corriente, resistencias/inductancias de pre inserción, control de cierre sincronizado.
Técnicas de suicheo.
Impacto de sobrevoltajes.
Magnificación de voltaje.

* Despeje de falla y voltajes transitorios de recuperación (TRV)
Requisitos para TRV de normas ANSI/IEEE e IEC.
Inserción de fallas y eventos de despeje considerando varios tipos de fallas (trifásico aterrizado/ no aterrizado, fase – fase aterrizado/ no aterrizado, falla línea tierra).
Representación de filosofías de sistemas de operación.
Impactos en el sistema y en interruptores.
Influencia de equipos de la subestación y cableado.
Mitigación de TRV.
Interpretación de resultados y aplicaciones prácticas.
Escenarios de falla-interruptor.
Impacto de sobrevoltajes y corrientes inrush.


*Eventos de energización y desenergización de transformadores.
Impacto de saturación, flujo residual e histéresis.
Técnicas de suicheo.
Impacto de sobrevoltajes, corriente inrush y huecos de voltaje.
Posibles causas y consecuencia de ferroresonancia.

* Análisis de impulsos de rayo y Sobrevoltajes transitorios muy rápidos (VFTO) en subestaciones
Modelación de equipamiento de las subestaciones.
Modelación de la descarga.
Subestaciones aisladas en aire y aisladas en gas (GIS).
Impacto de sobrevoltajes.
El descargador. Características de los descargadores.
Coordinación de aislamiento.
Maniobra de seccionadores en subestaciones en aire y GIS.


C.- Objetivos:
*Establecer los conceptos básicos sobre las líneas de transmisión.
*Conocer las características Eléctricas de las Líneas Aéreas.
*Estudiar los parámetros representativos.
*Determinar los modelos de las líneas de transmisión.
*Estudiar las características de los conductores.
*Establecer los cálculos eléctricos básicos aplicados en las líneas de transmisión.
*Determinar los elementos fundamentales.
*Analizar el régimen transitorio utilizando ondas viajeras.
*Desarrollar un entendimiento de las técnicas de cálculo/simulación para transitorios en sistemas de potencia.
*Simular el comportamiento transitorio de las variables eléctricas en una línea de transmisión
*Analizar el principio de funcionamiento del programa de simulación.
*Ganar experiencia en temas de interés fundamentales para varias aplicaciones así como retroalimentación e interpretación de resultados.
*Desarrollar un entendimiento de varias técnicas de modelación para componentes de sistemas de potencia para poder escoger de manera apropiada los modelos y métodos de los fenómenos en específico.
*Ganar un entendimiento del uso de los resultados de una simulación de transitorios electromagnéticos para la especificación y diseño de aparatos del sistema de potencia y esquemas de protección de sobrevoltaje para una operación aceptable del sistema.
*Conocer las causas que originan sobretensiones en una línea.
*Analizar los niveles de sobretensión en al caso de fallas monofásicas y bifásicas.
*Seleccionar los dispositivos de protección contra sobretensiones.



D.- Característica: Teórico - Práctico.


E.- PROGRAMA.

Tema  1.

  • Introducción al Curso. Objetivos del Curso. 
  • Valores de tensión de referencia. 
  • Líneas Aéreas Características Eléctricas de las Líneas Aéreas. 
  • Parámetros representativos.
  • Principio de funcionamiento del programa de simulación.
  •  Introducción ATPDraw.
  • Ejercicio de simulación con circuitos básicos RLC

Tema 2.
  • Líneas de transmisión. Modelación de líneas de transmisión
  • Eventos de energización y desenergización.
  • Representación de parámetros y líneas en el programa ATPDraw.
  • Ejercicio de simulación de energización y desenergización de líneas.

Tema 3.
  • Aplicaciones de reactores y capacitores en serie.
  •  Energización y desenergización de bancos de capacitores.
  • Inserción de falla.
  • Ejercicio de simulación de energización y desenergizaciónde .
  • Banco de capacitores.

Tema 4.
  • Despeje de falla y voltajes transitorios de recuperación.
  • Energización y desenergización de transformadores.
  • Ejercicio de simulación de fallas y despeje de falla.
  • Ejercicio de simulación de energización y desenergización de transformadores.

Tema 5.
  • El descargador. Características de los descargadores.
  • Impulsos de rayo y sobrevoltajes transitorios muy rápidos. Coordinación de Aislamiento.
  • Ejercicio de simulación de Impulso de rayos.
  • Ejercicio de simulación de descargadores 


F.- Requisitos: Tener un computador por persona donde esté instalado el ATPDraw.


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





Email Marketing You Can Trust



miércoles, 10 de noviembre de 2021

Análisis de Fallas en Equipos Industriales - ON LINE -2022




Del 5 al 9 de septiembre 2022



A.- DURACIÓN:   16 horas ON LINE en Vivo

B.- JUSTIFICACIÓN: 
A medida que ha evolucionado el Mantenimiento Industrial, se ha comprendido que no sólo es importante maximizar la disponibilidad de los equipos de producción, sino que también se debe minimizar la probabilidad de falla de estos equipos, para de esta manera lograr una alta confiabilidad de las instalaciones. 
Por esta razón, resulta indispensable comprender los diferentes mecanismos de falla de cada equipo, con la finalidad de prevenir su ocurrencia de una manera eficaz y eficiente. Esta comprensión comienza con un levantamiento de datos riguroso, un registro metódico, el uso de diferentes técnicas de análisis y finalmente la implementación de tareas adecuadas a cada tipo de falla. 

C.- OBJETIVOS: 
Proveer al participante una comprensión global de la Teoría de Fallas y su aplicación en la detección, registro y análisis de las fallas en equipos industriales 

D.- ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO? 
El  curso está  dirigido al personal de ingeniería de mantenimiento, supervisores, gerentes y consultores así como personal docente de universidades relacionadas con la función de mantenimiento de equipos industriales.


E.-TEMARIO:

  • TEORÍA DE FALLAS       
           *Tipos de Falla
           * Modos de Falla
           * Consecuencias de Falla
           * Potencial de Falla 
           *Modelos Estadísticos
                       - Weibull (Curva de la bañera)
                       - Patrones de Longevidad
                        - Patrones de No Longevidad


  • FALLAS TÍPICAS EN EQUIPOS INDUSTRIALES 
              * Clasificación de Equipos
              * Clasificación de Fallas
              * Tipología de Fallas


  • DETECCIÓN DE FALLAS 
              *Técnicas NDT
              * Tribología
              * Monitoreo de Variables


  • REGISTRO DE FALLAS
             * Levantamiento de datos
             * Validación de datos
             * Clasificación de datos
             * Tabulación
             * Interpretación


  • ANÁLISIS DE FALLAS 
            * Técnicas Prospectivas (AC, AMEF)
            *Técnicas Retrospectivas (ACR, ACCV)
            * Técnicas Mixtas (ACRB)


  • MANEJO DE FALLAS 
            * Cambios Únicos
            * Reparaciones Basadas en Condición
            * Restauración 
             *Desincorporación 
             *Inspección 
             * Tareas Run-To


F.- INSTRUCTOR 

 Ingeniero Mecánico Diplomado en Consultoría 
 Especialista en:


            *Confiabilidad Operacional 

            * Gerencia de Proyectos 

            * Normativa ASME / API 

33 años de Experiencia Profesional: 
            * 16 en la Industria Petroquímica (PDVSA - Venezuela) 

            * 4 en Gerencia de Proyectos (INELMECA  - Venezuela) 

            * 2 en Gerencia de Proyectos (UNICON  - Venezuela) o 11 en Consultoría y                             Capacitación   (México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) 

 Experiencia en 17 paradas de planta (PDVSA) desempeñando diferentes roles (contratante, planificador, programador, ejecutor, coordinador logístico)



G.- Información General

Fecha: Lunes 5, martes 6, miércoles 7, jueves 8 y viernes 9 de Septiembre 2022
 Hora: 16:00 a 19:15  Horas de Ecuador.
Metodología: 16 horas a través de Zoom


Informes: claudiatorres@formared.com.ec   / 0998048817

Si deseas pre inscribirte a este curso, por favor déjanos tus datos para contactarte





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






Email Marketing You Can Trust



Indicadores para la Gestión de Mantenimiento ON LINE- 2022

 


Del 26 al 28 de abril 2022


A. DURACIÓN:   8 horas ON LINE en vivo

B. JUSTIFICACIÓN: 

A medida que la globalización ha venido aumentando la competitividad entre las empresas, la Gestión de Mantenimiento ha pasado a ser uno de los factores claves en la productividad y por ende, fundamental a la hora de determinar la viabilidad del negocio.  

Por esta razón resulta imprescindible contar con sistemas de monitoreo y control de gestión, que permitan ir ajustando los programas y estrategias de mantenimiento de una manera efectiva y oportuna.  
En este curso se establece la importancia y beneficios de monitorear y controlar la Gestión de Mantenimiento mediante un sistema de indicadores; así como la metodología para diseñar e implementar dicho sistema. 

C. OBJETIVOS: 
Proveer una comprensión global de los indicadores para monitoreo y control de la Gestión de Mantenimiento, en cuanto a sus beneficios, diseño e implementación. 

D.-  ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL CURSO? 
El curso está dirigido a todo técnico o profesional que se desempeñe en las áreas de Mantenimiento y Producción de plantas industriales, tanto en funciones administrativas como operativas. 


 E.- TEMARIO: 

E.1. Introducción

  • Aspectos Generales
  • Conceptos de Medición 
  • Relación entre Mantenimiento y Finanzas 



E.2. Tipos de Indicadores de Gestión 

  • Indicadores de Eficacia. 
  • Indicadores de Eficiencia.
  •  Indicadores Efectividad. 
  •  Indicadores de Productividad. 
  • Indicadores Financieros. 


E.3. Formulación de Indicadores 
  •  Entorno Interno y Externo de la Empresa.
  •  Observación y Análisis de las Situaciones Reales  
  •  Sistema de Indicadores 
  •  Formulación de Indicadores 


E.4. Indicadores Claves de la Gestión de Mantenimiento 

  • De Integridad Técnica 
  •  De Impacto en la Producción 
  •  De Planificación de Mantenimiento 
  •  De Recursos de Mantenimiento 
  • De Costos de Mantenimiento
  •  De Confiabilidad 
  •  De Calidad 
  •  De Seguridad y Ambiente 
  •  De Clase Mundial 


E. 5 Recomendaciones y Mejores Prácticas 




F.- INSTRUCTOR 


  •  Ingeniero Mecánico Diplomado en Consultoría 
  •  Especialista en:



            *Confiabilidad Operacional 

            * Gerencia de Proyectos 

            * Normativa ASME / API 


  • 33 años de Experiencia Profesional: 

            * 16 en la Industria Petroquímica (PDVSA - Venezuela) 

            * 4 en Gerencia de Proyectos (INELMECA  - Venezuela) 

            * 2 en Gerencia de Proyectos (UNICON  - Venezuela) o 11 en Consultoría y                             Capacitación   (México, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia) 


  •  Experiencia en 17 paradas de planta (PDVSA) desempeñando diferentes roles (contratante, planificador, programador, ejecutor, coordinador logístico)



G.- Información General

Fecha: Martes 26, miércoles 27 y jueves 28 de abril 2022
 Hora: 16:00 a 19:00   (Jueves hasta las 18:00) Horas de Ecuador.
Metodología: 8 horas a través de Zoom



Más información y cotizaciones para grupos a claudiatorres@formared.com.ec

Si deseas pre inscribirte a este curso, por favor déjanos tus datos para contactarte



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

Email Marketing You Can Trust



martes, 9 de noviembre de 2021

El eficiente uso del vapor en la industria de procesos Generación de calor y energía - Marzo 2022

 


Martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de marzo 2022


A.- Duración: 8 horas on line en vivo

B.- Programa

Módulo 1

  • El escenario energético mundial y el impacto del costo de la energía en los procesos y actividades industriales. Rol de las energías renovables
  • Los procesos y operaciones unitarias en la industria. Requerimientos de energía eléctrica/mecánica y de energía térmica en las mismas. Costo de la energía y de los combustibles. Parámetros e indicadores claves de eficiencia de los procesos. Jerarquización y tipo de consumos. Procesos continuos o intermitentes tipo batch.
  • Necesidades de energía eléctrica. Compra, autogeneración o cogeneración. El factor de servicio y la confiablidad del sistema. Criterios de decisión
  • Autogeneración y cogeneración. Tecnologías disponibles. Ciclos térmicos aplicables, rendimientos, consumos específicos y grado de confiabilidad. Uso de biomasa. Ventajas y desventajas de cada sistema

 

Módulo 2

  • El uso del vapor en el proceso. Niveles de presión y temperaturas requeridos en las distintas operaciones unitarias. Análisis de las operaciones de calentamiento, enfriamiento, evaporación, secado, vacío o condensación. Análisis del perfil de la demanda de vapor. Criterios para la fijación de las presiones y temperaturas de trabajo.
  • La demanda intermitente y los picos de consumo. El acumulador como elemento de amortiguación. El termocompresor, uso, ventajas y aplicaciones. La recolección de condensados y uso del vapor flash. Transporte del vapor, dimensionado hidráulico y mecánico de las instalaciones de piping. Eyectores con vapor. El vacío en las operaciones industriales
  •  Tipos de calderas para la demanda de vapor. Criterios de selección de equipos. Campo de aplicaciones de cada una, ventajas y limitaciones de los equipos. Operación de calderas en paralelo. Tipos de combustibles usados, únicos o en cofiring. El uso del aceite térmico en reemplazo del vapor


C.- Incluye:

  • Entrenamiento con un instructor de excelencia
  • Material en digital
  • Certificado de participación

 


Instructor:

  • Ingeniero Mecánico graduado en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), Facultad Regional Tucumán, Argentina.
  • Posgrado en Administración y Marketing Estratégico en la Universidad de Belgrano, Buenos Aires. Green Belt de Six Sigma
  • Socio Gerente de SET Ingeniería y Capacitación.
  • Cuenta con más de 25 años de experiencia continúa en la industria ocupando cargos de gerencia y jefaturas en empresas de Argentina y Bolivia en las actividades de gas y petróleo, química, alimentos, azúcar-alcohol y celulosa y papel. Prestó servicios profesionales a empresas como Conta Oil Gas Service, Praxair Argentina SA; Shell Gas, Repsol YPF SA, Molinos Río de la Plata, EC. Welbers, Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal y Papel del Tucumán
  • Ha dictado cursos de capacitación en Argentina y Bolivia
  • Docente del Dto. de Ingeniería Química en la UTN-Facultad Regional Resistencia donde dicta cursos de posgrado en proyectos de piping y sistemas de bombeo.
  • Instructor ASME y coordinador del subgrupo de performance de calderas del Latin América Boiler Users Affinity Group de ASME

H.- Información General

Fecha: Martes 22, miércoles 23 y jueves 24 de marzo 2022
 Hora: 16:00 a 19:00   (Jueves hasta las 18:00) Horas de Ecuador.
Metodología: 8 horas a través de Zoom



Más información y cotizaciones para grupos a claudiatorres@formared.com.ec

Si deseas pre inscribirte a este curso, por favor déjanos tus datos para contactarte



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

Email Marketing You Can Trust



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...