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miércoles, 14 de agosto de 2024

PUE - Eficiencia energética en Data Centers

Durante años, los centros de datos se han vuelto cada vez más eficientes, con las calificaciones de efectividad de uso de energía (PUE - Power Usage Effectiveness) en toda la industria (aparentemente) cayendo. Los grandes operadores, como las empresas de nube hiperescala, regularmente reclaman cifras anuales o de diseño de PUE entre 1.1 y 1.4. Es una historia de éxito de la industria: una respuesta tanto a los precios más altos de la energía como a las preocupaciones sobre las emisiones de dióxido de carbono.

Uptime Institute ha rastreado los números promedio de PUE de la industria, a intervalos, durante 12 años (ver la figura a continuación).



Varios factores podrían haber causado un ligero, y probablemente temporal, alto en las mejoras de PUE.
. Las temperaturas más altas y extremas experimentadas en el último año en muchas partes del mundo donde se encuentran los centros de datos podrían explicar el mayor uso de refrigeración y, por lo tanto, mayores PUE.
. La utilización en muchos centros de datos, ha disminuido a medida que ciertas cargas de trabajo se trasladan a los servicios de nube pública. Esto significa que se pueden operar más centros de datos por debajo de su eficiencia de diseño óptima, o se pueden enfriar de manera ineficiente debido al mal diseño de los servidores.
. Más operadores tienen bastidores de mayor densidad.

Los aumentos más dramáticos en la eficiencia energética se lograron entre 2007 y 2013, a menudo tomando medidas como la separación de aire caliente / frío, elevando las temperaturas o aplicando más control sobre la refrigeración, los ventiladores y la distribución de energía. La adopción generalizada de refrigeración por aire libre (directa e indirecta) en las nuevas construcciones también ha ayudado a reducir el nivel general de uso de energía. Pero está claro que los pasos más fáciles se han tomado en gran medida.

Los centros de datos más pequeños tienden a tener PUE mucho más altos y sabemos que hay una tendencia de consolidación de la industria, por lo que muchos están cerrando. La adición de nuevos centros de datos, que tienden a tener PUE más bajos. Estos factores, junto con la mejora general de la tecnología y el conocimiento, significan que los PUE aún deberían estar disminuyendo.

El PUE promedio por centro de datos no es igual al PUE general por kW de carga de TI. Los datos muestran un rápido crecimiento en la proporción de cargas de trabajo en la nube pública, y allí, los PUE son muy bajos.

La mayoría de las TI empresariales de misión crítica no están ingresando actualmente a la nube pública, y la eficiencia energética empresarial sigue siendo importante.

PUE no es la única o incluso la métrica más importante para rastrear la eficiencia energética. Los operadores de centros de datos siempre deben observar y comprender el consumo total de energía de sus centros de datos, con el objetivo de mejorar tanto la TI como la eficiencia energética de las instalaciones.



ANTECEDENTES


EFICIENCIA DE DATA CENTERS:  PUE (Power Usage Effectiveness)

El PUE mide la eficiencia energética en un centro de datos y se calcula dividiendo la energía total del datacenter entre la energía consumida por los servidores. Cuanto más se aproxime la cifra resultante a 1, más eficiente será el centro de datos, lo que se traducirá en un mayor ahorro para la empresa.

Por ejemplo, si un centro de datos tiene un PUE de 2,0, significa que por cada vatio de energía que alimenta a los servidores, otro vatio va para la refrigeración, la iluminación y otros sistemas.

Google publicaba el valor de PUE de sus datacenters en 2011, y este era de 1,14  es decir, que sus centros de datos utilizaban solo el 14% de energía adicional para todo su funcionamiento. Google incluyó en el cálculo no solo la electricidad que alimenta los servidores y sistemas de refrigeración, sino también el aceite y el gas natural de la calefacción de las oficinas.



En itgreen.es afirman que el PUE debe considerarse como un valor de referencia y medirse en periodos anuales y medio. Un datacenter solo podría catalogarse como Green si ha sido creado bajo un nivel de PUE catalogado como eficiente por los organismos pertinentes.
No obstante, el valor de esta premisa dependerá de su localización, así como de la solución final adoptada (sala convencional o sala en container), y el nivel de inversión inicial (CapEx) disponible.

viernes, 19 de enero de 2024

Súper Doble Banda (SDB) en transmisión por microondas

 En el mundo que demanda accesos de altas velocidades de datos, surge la tecnología SDB (Super Dual Band)  que al utilizar dos bandas de frecuencia simultáneamente, ofrece una multitud de beneficios para los sistemas de comunicación inalámbrica.

El objetivo principal de SDB es doble: incluir velocidades de datos y transmitir datos a largas distancias. Esto se logra aprovechando dos bandas de frecuencia: la banda común y la banda E

Espectros de frecuencias utilizados en SDB :

. Banda común: Con su baja atenuación a la lluvia, pérdidas mínimas, alta disponibilidad y cubre largas distancias. Sin embargo, su capacidad y ancho de banda de canal son relativamente bajos.

.  Banda E: Esta banda ofrece una alta capacidad y un amplio ancho de banda de canal, lo que la hace capaz de lograr excelentes velocidades de datos. Sin embargo, su cobertura se limita a distancias más cortas.

Para aprovechar lo mejor de ambos mundos, I+D de Huawei ha desarrollado enlaces de microondas que utilizan simultáneamente la banda común y la banda E. Esta integración permite:

✅ Alta capacidad

✅ Alta disponibilidad

✅ Transmisión a larga distancia

✅ Alto rendimiento

La tecnología emplea productos como RTN 905 y RTN 380, mientras que la antena de "doble banda" cuenta con dos orificios de alimentación, que acomodan los dos enlaces en una sola antena, eliminando la necesidad de dos antenas separadas.

Además, se mejoró la agregación de enlaces físicos (EPLA) La tecnología agrega los datos enviados a través de las dos bandas en un solo flujo, optimizando el flujo de tráfico.

Aplicación de la calidad de servicio (QoS) durante la configuración garantiza que el tráfico de alta prioridad se asigne a la banda común, beneficiándose de su disponibilidad superior. Sin embargo, el tráfico de baja prioridad se dirige a la banda E.

La modulación adaptativa desempeña un papel vital en el mantenimiento de la fiabilidad de los datos mediante el ajuste del esquema de modulación en función de las condiciones cambiantes del canal, incluidos el desvanecimiento y la interferencia.

En caso de falla de un enlace de banda E, la banda común se hace cargo del tráfico hasta que el enlace de banda E vuelva a estar disponible, lo que garantiza una conectividad perfecta.



La tecnología Super Dual Band en la transmisión por microondas está revolucionando los sistemas de comunicación inalámbrica, permitiendo velocidades de datos más altas, una mayor eficiencia espectral y una mayor fiabilidad. 

martes, 16 de enero de 2024

Cargador inalámbrico Infinix

 Infinix presentó en Showstoppers del Consumer Electronic Show 2024 (CES 2024) una tecnología que permite la carga de la batería del smartphone a través del aire. 

Esta novedosa tecnología elimina la necesidad de cables físicos, lo que la convierte en una opción más cómoda y fácil de usar para cargar dispositivos en cualquier lugar. 



 Infinix utiliza tecnología de resonancia magnética multibobina, así como algoritmos adaptativos que facilitan la carga inalámbrica a una distancia de hasta 20 centímetros y que funcione perfectamente incluso si las bobinas (de transmisión y recepción) está inclinadas en un ángulo de hasta 60 grados.

Infinix explicó que esta tecnología funciona a una frecuencia muy baja, que está por debajo de los 6.78MHz. A dicha frecuencia, ofrece una potencia de carga de hasta 7.5W

Para proporcionarles aún más seguridad a los usuarios, la “Carga Mágica” dispone de un circuito de protección contra sobretensión (OVP) y resonancia de extremo a extremo que protege eficazmente los circuitos. Esto se traduce en una carga segura en escenarios en los que la distancia y la posición entre el teléfono y la base de carga cambian rápidamente.


lunes, 8 de enero de 2024

Se creó el primer semiconductor de grafeno funcional

El Instituto de Tecnología de Georgia (EE.UU.) y la Universidad de Tianjin (China), han anunciado haber conseguido crear el primer semiconductor de grafeno funcional del mundo. Esta tecnología, permitirá crear dispositivos más pequeños y rápidos, además de poderse utilizar en aplicaciones de computación cuántica, ya que permite aprovechar las propiedades de onda mecánica cuántica de los electrones.


Los semiconductores, son especialmente necesarios para diversos usos de componentes electrónicos, y también para los coches eléctricos. Actualmente, son de silicio, pero el grafeno es la promesa para la electrónica del futuro

La investigación ha conseguido romper el mito por el que se pensaba que el grafeno nunca sería válido para utilizarse como semiconductor, debido a la denominada “brecha de banda”, que se trata de una propiedad de encendido y apagado que no tiene el grafeno, ya que en su estado original, no es un material conductor.

Se comenzó a investigar el grafeno bidimensional en 2001, y se consiguió dotar a dicho material de la propiedad semiconductora, algo que se hizo a raíz del cultivo de grafeno en placas de carburo de silicio, que tras el proceso de horneado, se transformaba en grafeno epitaxial.

Tras 10 años de pruebas, han conseguido que el grafeno sea un semiconductor de gran calidad, capaz de rivalizar con el silicio, que además es compatible con la fabricación microelectrónica actual.“Ahora tenemos un semiconductor de grafeno extremadamente robusto” y que cuenta con propiedades “únicas no disponibles en el silicio”.




ANTECEDENTES

2016
GRAFENO: El material del futuro

Las firmas tecnológicas se apresuran a explotar el potencial del grafeno, un material milagroso que según los científicos transformará la electrónica.

El grafeno es una fina lámina de carbono, del grosor de un átomo, siendo el material más pequeño que se conoce. Pero es 100 veces más resistente que el acero, altamente flexible y conduce mejor la electricidad y el calor que cualquier otro material.

El físico ruso-británico Kostya Novoselov, primer científico en aislar el grafeno en el 2004 indicó "Hay otros materiales que tienen una de estas propiedades. Pero lo increíble aquí es que todas estas cualidades están reunidas en un único cristal. "Por supuesto, esto nos deja con un gran número de posibles aplicaciones".

 Los descubrimientos sobre el grafeno de  Kostya Novoselov y Andre Geim en la universidad de Manchester fueron reconocidos con el premio Nobel de Física del 2010.

El número de patentes relacionadas con el grafeno pasó a unas 9.000 en el 2014, según la compañía de análisis Future Markets, que dos veces al año publica un informe sobre este material. "La mayoría son en electrónica", afirma.

Samsung, principal fabricante de teléfonos inteligentes del mundo, tiene la mayor parte de estas patentes, unas 490, seguido por el grupo chino Ocean's King Lighting y el estadounidense IBM.

Aunque sus usos actuales siguen siendo modestos, la investigación sobre sus futuras aplicaciones se aceleró en Europa cuando en el 2013 la Unión Europea adjudicó 1.000 millones de euros (1.100 millones de dólares) para invertir en este campo en los próximos 10 años.

En MWC 2016  hubo por primera vez un pabellón dedicado exclusivamente a los centros de investigación del grafeno y a las empresas emergentes que trabajan con él.

El grafeno es tan flexible que los científicos ven posible fabricar en el futuro teléfonos plegables.

La firma británica FlexEnable mostró un prototipo de teléfono inteligente elaborado con este material que se envuelve en la muñeca del usuario y dispone de una pantalla LCD a todo color que permite la emisión de videos.



  Zap&Go presentó un cargador de grafeno para móviles y tabletas que rellena las baterías en solo cinco minutos.



Zap&Go está elaborando 2.000 unidades para entregarlas a periodistas y usuarios que realicen una compra anticipada, explicó el director de marketing, Simon Harris.  "Esto que tenemos aquí, en última instancia, podría reemplazar a las baterías de ion de litio en millones de dispositivos. Solo tenemos que reducir el peso y aumentar la potencia", añade.

Su fortaleza y su delgadez también hacen creer a los investigadores que el grafeno permitirá algún día fabricar pantallas irrompibles para los dispositivos móviles.

"Con solo unos kilos puedes substituir todas las pantallas táctiles del mundo. Y con unas pocas láminas puestas una sobre la otra puedes soportar a un elefante", asegura Vittorio Pellegrini, director del Instituto de Laboratorios de Tecnologías del Grafeno, en Italia.

"El grafeno es un material que permite hacer volar la imaginación. No hay límites a lo que puedes hacer.


GRAFENO: El primero de los materiales 2D

El GRAFENO fue el primer material aislado atómicamente en una sola capa; le siguió el disulfuro de molibdeno (MOS2), el nitruro de boro (también llamado grafeno blanco), el estaneno, el siliceno, entre otros…
No todos los materiales permiten ser aislados en una sola capa de átomos, la estructura molecular de los materiales es de vital importancia para su posible aislamiento, muchos materiales no son estables a temperatura ambiente en un solo átomo de grosor.
Todos y cada uno de los materiales aislados atómicamente en una sola capa han demostrado propiedades excepcionales en distintos campos, el GRAFENO es la estrella, tal vez por su versatilidad y abundancia, pero otros materiales pueden ser más adecuados para distintas aplicaciones:

MOS2 (disulfuro de molibdeno). La universidad de RICE (EEUU) ha dado un paso irreversible en la futura fabricación de super condensadores con la aplicación del MOS2 (disulfuro de molibdeno).

Baterias que conservan hasta el 83% de su capacidad de carga después de 20.000 ciclos no dejarán indiferente al mercado.

El GRAFENO BLANCO (nitruro de boro), ha demostrado ser un protector atómico eficiente capaz de soportar todo tipo de condiciones extremas como el calor o la oxidación.

El ESTANENO (estaño), promete conducir chips con una supereficiencia de disipación de calor deslumbrantes.

El SILICENO (silicio), similar al GRAFENO. Se ha teorizado mucho sobre sus propiedades pero actualmente todavía no se saben ni aplicaciones concretas, ni si es estable en una sola capa atómica en distintas condiciones.

Todos estos descubrimientos son muy recientes para lo que es la ciencia y es difícil determinar qué movimientos hará la industria, pero queda claro que todo tipo de materiales 2D revolucionarios marcarán el camino de la misma.


VIBRANIUM PARA HYPERLOOP

La empresa Hyperloop Transportation Technologies (HTT) anunció este que trabajará con un nuevo material llamado "Vibranium"para recubrir las cápsulas de pasajeros del Hyperloop, considerado el transporte del futuro.

Científicos involucrados en el proyecto señalaron que el 'vibranium' se trata de un metal "8 veces más fuerte que el aluminio y 10 veces más fuerte que otras alternativas del acero", aunque no llega a las propiedades de absorber las vibraciones de los golpes.

El material ideado por HTT será utilizado para recubrir con una capa en el exterior y dos en el interior las cápsulas del Hyperloop.


los ingenieros desarrollaron este material en colaboración con la firma eslovaca c2i. Se trata de una fibra de carbono con sensores incrustados que facilita la tarea de transportar a los usuarios a través de un tubo a más de 1.200 kilómetros por hora.

Los sensores integrados en el material son capaces de entregar "información importante como la temperatura, estabilidad, seguridad y más de manera inalámbrica e instantánea", señaló HTT.


viernes, 14 de julio de 2023

PERÚ: Hoja de Ruta (HR) de Smart Grids (SG) o Redes eléctricas Inteligentes (REI)

 El Ministerio de Energía y Minas con RM 278-2023-MIMEM/DM aprobó la Hoja de Ruta (HR) de Smart Grids (SG) o Redes eléctricas Inteligentes (REI) en la distribución al 2030. 

La HR ayuda a estructurar la visión objetivos estratégicos (OE) y líneas de acción hacia la transición a las REI en Perú. Asimismo, para que los OE sean sostenibles, plantea 2 líneas de acción transversales:

 1. Desarrollo del marco normativo, legal y regulatorio y 

2.Despliegue de nuevas tecnologías para el uso eficiente de los Recursos Energéticos Distribuidos(DERs). 

Dentro de los DERs se incluyen la respuesta de la demanda, los vehículos eléctricos, la Generación Distribuida, los Sistemas de Almacenamiento de Energía Eléctrica y la Autogeneración a Pequeña y Gran Escala conectados a la red de distribución, entre otros.



TARIFA ELECTRICA INTELIGENTE

Por fin, PERÚ se moderniza en las tarifas de energía eléctrica. 

El regulador OSINERMIN aprobó la nueva tarifa de baja tensión BT5-I, que ofrece precios diferenciados de la energía eléctrica residencial, en tres bloqueos horarios: base (11 pm a 8 am), media (8 am a 6 pm) y punta (6 pm a 11 pm). Los consumos en horarios base y media permitirían una reducción del gasto hasta 19%, mientras que el consumo en horas punta generaría un incremento de 8% en la facturación del gasto. 

Esta opción tarifaria entrará en vigencia a partir del 1 de septiembre de 2023 en el marco de un plan piloto y mediante el uso de medidores inteligentes. La primera etapa del plan se implementará con 100 mil usuarios. 

La reducción del consumo en horas punta reduce la generación eléctrica por centrales térmicas que usan combustibles no renovables (gas/diesel) y por tanto se reduce la huella de carbono.  




ANTECEDENTES


2017

SMART GRID: Enel Perú instalará 10,000 medidores inteligentes

Enel en Perú ( antes Edelnor) ha iniciado la instalación de 10,000 medidores inteligentes (Smart Meter) en 8 distritos de Lima (La Punta, Callao, San Miguel, Breña, Los Olivos, el Cercado de Lima, San Martín de Porres y Huacho), que estarán operativos en el 2018.

Enel ya ha conducido pilotos similares con 40,000 medidores en Colombia y 50,000 en Chile, donde ya se inició la instalación de 250,000 medidores más.

Una larga lista de países también está implementando esta tecnología en sus principales ciudades. Las ventajas que han encontrado son de dos tipos:
.  para la empresa eléctrica, eficiencias en la operación de la red
.  para el cliente, su ingreso como parte activa en el ciclo de consumo y producción.

El sistema, también llamado smart grid, está compuesto por una red de medidores inteligentes, un concentrador de información y un eje central, explica Roberto Sánchez, responsable de innovación en redes de Enel Perú. Permite realizar una medición bidireccional y en tiempo real y puede ser operado a distancia. “Con ello podremos realizar cortes y reconexiones desde el centro de control, sin el costo de un operador presencial, así como mantenimientos programados”, explica.

Gracias a la medición en tiempo real, se pueden reconocer patrones de consumo y establecer tarifas horarias. El Perú es un país con sobreoferta eléctrica y la segunda tarifa no subsidiada más barata de la región. Sin embargo, en las horas de mayor demanda entran en funcionamiento las plantas termicas que son las más caras de la red. Por eso en la mañana se consume energía más barata que en las primeras horas de la noche. En España el cobro es diferenciado por horas desde el 2015.

Pero los medidores inteligentes no sólo le permiten al cliente bajar su recibo de luz al tomar decisiones más eficientes sobre el horario de uso de la energía,  sino también produciéndola. “Por ser bidireccionales los medidores, un cliente puede instalar paneles solares en su techo o en su jardín, y vender esa energía a la red”, cuenta Sánchez. En Italia, país pionero en la implementación del smart grid (2001), el 50% de la generación eléctrica se da de esa forma, agrega. Esto significa que si el cliente produce más de lo que consume, tendrá un saldo a favor en su recibo.

Todas estas ventajas implican un uso más eficiente de los recursos energéticos de los países, lo que se traduce en ahorros. Un estudio del Departamento de Energía de Estados Unidos —que tiene 70 millones de medidores inteligentes en distintas ciudades— calculó que la implementación total del smart grid le ahorraría al país entre US$46,000 millones y US$117,000 millones en veinte años.


10 Forum Latinoamericano de Smart Grid 2017



ANTECEDENTES

SMART POWER GRID: Cumbre de la Red de Energía Inteligente 2016

Huawei y la Autoridad Provincial de Electricidad (PEA) de Tailandia celebraron en julio 2016 la Cumbre de la Red de Energía Inteligente 2016 con el lema "Leading New ICT, Building a Better Connected Intelligent Grid" (Las nuevas TIC líderes construyen una red inteligente mejor conectada).

El encuentro se centró en ayudar a las empresas a promover la transformación digital mediante TIC innovadoras con el objetivo de impulsar la eficiencia, el crecimiento y la sostenibilidad.  La PEA tiene por objetivo ofrecer un mayor control de los costos y suministro de energía más confiable para los consumidores".

 Huawei promueve la transformación digital, además de crear un ecosistema abierto y beneficioso para todos los involucrados junto con socios de la cadena de valor del sector energético.

En la Cumbre trataron de cómo reformar la industria energética mediante la construcción de la Internet de la energía sobre la base de TIC innovadoras, como las tecnologías de Internet de las cosas (IoT), lo que transforma a las redes de energía global en una red que comparte la energía.

El Sr. Jerry Ji, Presidente del Sector Energético de Huawei Enterprise BG, comentó: La Internet de la energía permitirá a las ciudades lograr las estimaciones de consumo, los cambios de carga pico y los análisis de pérdidas de línea precisa, al tiempo que permitirá a los ciudadanos ajustar su consumo energético sobre la base del precio de la electricidad en tiempo real.

Huawei adopta una estrategia "1-2-1" para acelerar la transformación digital en la industria energética y promover la Internet de la energía.
"1" se refiere a la plataforma abierta de gestión de conexión IoT
 "2" se refiere a dos modos de conexión, cableados e inalámbricos, incluido OneAir-IoT y la PLC; "1" se refiere al sistema operativo IoT LiteOS que permite construir sus propios productos IoT

En 2014, Huawei propuso la idea de construir una "red mejor conectada" por primera vez y se convirtió en el único proveedor de soluciones TIC entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de la Interconexión Energética Global (Global Energy Interconnection Development & Cooperation Organization, GEIDCO).


.

ESPECIFICACIONES de AREAS de CAMPO

La Alianza Wi-SUN (Wireless Smart Utility Networks) anunció su especificación para redes de área de campo (Field Area Networks, FAN). La especificación aporta redes ubicuas inteligentes (Smart Ubiquitous Networks, SUN) interoperables y multivendedores a las empresas, los proveedores de servicios y las municipalidades que necesitan una solución de interconexión superior y basada en estándares abiertos para aplicaciones que van desde infraestructura de medidores avanzados y automatización de la distribución, hasta gestión de la infraestructura, sistemas de transporte inteligentes y alumbrado público inteligente.

El director de Estándares de Wi-SUN, Bob Heile, quien también es presidente de IEEE 802.15, de IEEE 2030.5 sobre energía inteligente y del Grupo de Trabajo de Comunicaciones para la Guía sobre Red Eléctrica Inteligente IEEE 2030, indica. “A medida que crece la necesidad de la industria de implementar aplicaciones de ciudad inteligente y aplicaciones seguras y robustas de Internet de las cosas, cada vez se hace más necesario alejarse de los protocolos patentados y cerrados en favor de soluciones que utilicen estándares abiertos reconocidos internacionalmente. La solución de FAN de Wi-SUN es ideal para estas aplicaciones, pues proporciona comunicaciones IPv6 interoperables, multiservicios y seguras entre múltiples vendedores por una red en malla inalámbrica basada en IEEE 802.15.4g”.

La solución FAN de la Alianza Wi-SUN utiliza IEEE 802.15.4g(TM), un estándar global de las comunicaciones inalámbricas, protocolos IPv6 de IETF inclusive UDP/TCP, adaptación más compresión de cabeceras 6LoWPAN, enrutamiento que emplea RPL y seguridad de nivel empresarial IEEE 802.1x, para habilitar redes de baja potencia y largo alcance robustas y de alto rendimiento. 

Smart Ubiquitous Networks (SUN) Las soluciones de SUN de la Alianza Wi-SUN proporcionan conectividad en malla inalámbrica resistente, segura, económica y de consumo eficiente de energía, con cobertura superior en un espectro de entornos topográficos, desde vecindarios urbanos densos hasta zonas rurales, con mínima infraestructura adicional. En lugar de utilizar redes destinadas a aplicaciones para interiores, el conjunto de soluciones de Wi-SUN se enfoca de manera más precisa en las necesidades mucho más exigentes de las empresas de servicios públicos, las ciudades inteligentes y el control y la gestión de infraestructura, inclusive con compatibilidad tanto para dispositivos ricos en recursos como para dispositivos limitados en recursos.
Acerca de la Wi-SUN Alliance La Alianza Wi-SUN es una asociación sin fines de lucro que integra a 100 empresas miembros que representan a los líderes mundiales en los sectores de fabricación de productos y fabricación de semiconductores, empresas de servicios públicos, organismos gubernamentales e instituciones educacionales, dedicadas a promover el uso global amplio de soluciones de interconexión inalámbrica que utilizan estándares de comunicaciones IEEE 802.15.4g y otros estándares globales abiertos, para su empleo en aplicaciones de empresa de servicio público inteligente, ciudad inteligente y otras aplicaciones de la Internet de las cosas que requieren una robusta capacidad de red de área de campo (Field Area Networking, FAN). 

El programa Wi-SUN CERTIFIED(TM) fue lanzado en enero de 2014. En la actualidad casi 100 productos certificados se encuentran en el mercado





SmartGridSpain: Revista Española de Redes Electricas Inteligentes

miércoles, 31 de mayo de 2023

TerraPower: energía nuclear de sodio puede almacenarse

Para  Bill Gates la energía del futuro pasa por Natrium, el proyecto de reactor nuclear de sodio impulsado por su empresa TerraPower. Ni placas solares ni proyectos de fusión nuclear como Helion. 

Energía nuclear basada en sales. Natrium es un reactor que utiliza un núcleo de sal de fluoruro de sodio. Estamos ante una planta nuclear basada en sales, que permite operar a temperaturas más altas que las centrales nucleares convencionales. En vez de utilizar agua para controlar la reacción nuclear, se utiliza sodio líquido. Un material capaz de absorber hasta 8 veces más calor que el agua.

Sodio hay por todas partes. La corteza terrestre es un 2,6% de sodio. Estamos ante el cuarto elemento más abundante de nuestro planeta y el metal alcalino más común.

La parte del reactor nuclear sigue necesitando algo de uranio como combustible. 

La gran ventaja: permite almacenar esa energía. El punto donde destaca Natrium no es que sea energía limpia, sino que además permite almacenarla de manera sencilla. El proyecto no solo se basa en la parte del reactor, sino también en un sistema de almacenamiento de energía basado en sales fundidas.

TerraPower, su primera planta será de 345 megavatios y ofrecer una capacidad de hasta 500 MW durante más de 5 horas y media cuando sea necesario, con una escala de gigavatios-hora de almacenamiento.  

Uno de los problemas de la energía eólica o la fotovoltaica es que las baterías todavía no son suficiente efectivas y hay grandes pérdidas. Con Natrium tenemos una planta capaz de almacenar energía durante tiempo sin pérdidas significativas.


El primer reactor Natrium estará en Wyoming, Estados Unidos. se apunta que para 2030 potencialmente debería iniciar la producción.

TerraPower trabaja junto a PacifiCorp y GE-Hitachi para el desarrollo de hasta 5 reactores Natrium antes de 2035. Tres de ellos ya están en marcha, con la intención de alcanzar un total de 1.500 MW antes de 2033.

Hasta 25 veces más barata que un reactor nuclear. Según apunta la CNBC, el coste de un reactor nuclear es de unos 25.000 millones de dólares en Estados Unidos. Según apunta TerraPower, el coste de un reactor de Natrium es de unos 1.000 millones de dólares.

Esta gran diferencia sería debido a que las plantas funcionan a una presión inferior, debido a la utilización del sodio líquido. Y por ello los materiales necesarios para toda la planta son más económicos y se requiere menos cantidad.


miércoles, 19 de abril de 2023

La medición inteligente de energía eléctrica en ALyC

El BID publicó el estudio "La medición inteligente en en América Latina y el Caribe - Recomendaciones regulatorias para incentivar el despliegue de la medición inteligente a nivel nacional"

El estudio tiene por objetivo identificar el estado del arte en relación con el despliegue de la medición inteligente (MI) en la región de América Latina y el Caribe (ALC), con el fin de realizar recomendaciones que puedan ser utilizadas por los reguladores energéticos en ALC, para incentivar el de la MI despliegue de forma consistente con las necesidades específicas de cada país.






ANTECEDENTES

2017- junio

Enel Perú instalará 10,000 medidores inteligentes

Enel en Perú ( antes Edelnor) ha iniciado la instalación de 10,000 medidores inteligentes (Smart Meter) en 8 distritos de Lima (La Punta, Callao, San Miguel, Breña, Los Olivos, el Cercado de Lima, San Martín de Porres y Huacho), que estarán operativos en el 2018.

Enel ya ha conducido pilotos similares con 40,000 medidores en Colombia y 50,000 en Chile, donde ya se inició la instalación de 250,000 medidores más.

Una larga lista de países también está implementando esta tecnología en sus principales ciudades. Las ventajas que han encontrado son de dos tipos:
.  para la empresa eléctrica, eficiencias en la operación de la red
.  para el cliente, su ingreso como parte activa en el ciclo de consumo y producción.

El sistema, también llamado smart grid, está compuesto por una red de medidores inteligentes, un concentrador de información y un eje central, explica Roberto Sánchez, responsable de innovación en redes de Enel Perú. Permite realizar una medición bidireccional y en tiempo real y puede ser operado a distancia. “Con ello podremos realizar cortes y reconexiones desde el centro de control, sin el costo de un operador presencial, así como mantenimientos programados”, explica.

Gracias a la medición en tiempo real, se pueden reconocer patrones de consumo y establecer tarifas horarias. El Perú es un país con sobreoferta eléctrica y la segunda tarifa no subsidiada más barata de la región. Sin embargo, en las horas de mayor demanda entran en funcionamiento las plantas termicas que son las más caras de la red. Por eso en la mañana se consume energía más barata que en las primeras horas de la noche. En España el cobro es diferenciado por horas desde el 2015.

Pero los medidores inteligentes no sólo le permiten al cliente bajar su recibo de luz al tomar decisiones más eficientes sobre el horario de uso de la energía,  sino también produciéndola. “Por ser bidireccionales los medidores, un cliente puede instalar paneles solares en su techo o en su jardín, y vender esa energía a la red”, cuenta Sánchez. En Italia, país pionero en la implementación del smart grid (2001), el 50% de la generación eléctrica se da de esa forma, agrega. Esto significa que si el cliente produce más de lo que consume, tendrá un saldo a favor en su recibo.

Todas estas ventajas implican un uso más eficiente de los recursos energéticos de los países, lo que se traduce en ahorros. Un estudio del Departamento de Energía de Estados Unidos —que tiene 70 millones de medidores inteligentes en distintas ciudades— calculó que la implementación total del smart grid le ahorraría al país entre US$46,000 millones y US$117,000 millones en veinte años.


10 Forum Latinoamericano de Smart Grid 2017



ANTECEDENTES

SMART POWER GRID: Cumbre de la Red de Energía Inteligente 2016

Huawei y la Autoridad Provincial de Electricidad (PEA) de Tailandia celebraron en julio 2016 la Cumbre de la Red de Energía Inteligente 2016 con el lema "Leading New ICT, Building a Better Connected Intelligent Grid" (Las nuevas TIC líderes construyen una red inteligente mejor conectada).

El encuentro se centró en ayudar a las empresas a promover la transformación digital mediante TIC innovadoras con el objetivo de impulsar la eficiencia, el crecimiento y la sostenibilidad.  La PEA tiene por objetivo ofrecer un mayor control de los costos y suministro de energía más confiable para los consumidores".

 Huawei promueve la transformación digital, además de crear un ecosistema abierto y beneficioso para todos los involucrados junto con socios de la cadena de valor del sector energético.

En la Cumbre trataron de cómo reformar la industria energética mediante la construcción de la Internet de la energía sobre la base de TIC innovadoras, como las tecnologías de Internet de las cosas (IoT), lo que transforma a las redes de energía global en una red que comparte la energía.

El Sr. Jerry Ji, Presidente del Sector Energético de Huawei Enterprise BG, comentó: La Internet de la energía permitirá a las ciudades lograr las estimaciones de consumo, los cambios de carga pico y los análisis de pérdidas de línea precisa, al tiempo que permitirá a los ciudadanos ajustar su consumo energético sobre la base del precio de la electricidad en tiempo real.

Huawei adopta una estrategia "1-2-1" para acelerar la transformación digital en la industria energética y promover la Internet de la energía.
"1" se refiere a la plataforma abierta de gestión de conexión IoT
 "2" se refiere a dos modos de conexión, cableados e inalámbricos, incluido OneAir-IoT y la PLC; "1" se refiere al sistema operativo IoT LiteOS que permite construir sus propios productos IoT

En 2014, Huawei propuso la idea de construir una "red mejor conectada" por primera vez y se convirtió en el único proveedor de soluciones TIC entre los miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo de la Interconexión Energética Global (Global Energy Interconnection Development & Cooperation Organization, GEIDCO).


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ESPECIFICACIONES de AREAS de CAMPO

La Alianza Wi-SUN (Wireless Smart Utility Networks) anunció su especificación para redes de área de campo (Field Area Networks, FAN). La especificación aporta redes ubicuas inteligentes (Smart Ubiquitous Networks, SUN) interoperables y multivendedores a las empresas, los proveedores de servicios y las municipalidades que necesitan una solución de interconexión superior y basada en estándares abiertos para aplicaciones que van desde infraestructura de medidores avanzados y automatización de la distribución, hasta gestión de la infraestructura, sistemas de transporte inteligentes y alumbrado público inteligente.

El director de Estándares de Wi-SUN, Bob Heile, quien también es presidente de IEEE 802.15, de IEEE 2030.5 sobre energía inteligente y del Grupo de Trabajo de Comunicaciones para la Guía sobre Red Eléctrica Inteligente IEEE 2030, indica. “A medida que crece la necesidad de la industria de implementar aplicaciones de ciudad inteligente y aplicaciones seguras y robustas de Internet de las cosas, cada vez se hace más necesario alejarse de los protocolos patentados y cerrados en favor de soluciones que utilicen estándares abiertos reconocidos internacionalmente. La solución de FAN de Wi-SUN es ideal para estas aplicaciones, pues proporciona comunicaciones IPv6 interoperables, multiservicios y seguras entre múltiples vendedores por una red en malla inalámbrica basada en IEEE 802.15.4g”.

La solución FAN de la Alianza Wi-SUN utiliza IEEE 802.15.4g(TM), un estándar global de las comunicaciones inalámbricas, protocolos IPv6 de IETF inclusive UDP/TCP, adaptación más compresión de cabeceras 6LoWPAN, enrutamiento que emplea RPL y seguridad de nivel empresarial IEEE 802.1x, para habilitar redes de baja potencia y largo alcance robustas y de alto rendimiento. 

Smart Ubiquitous Networks (SUN) Las soluciones de SUN de la Alianza Wi-SUN proporcionan conectividad en malla inalámbrica resistente, segura, económica y de consumo eficiente de energía, con cobertura superior en un espectro de entornos topográficos, desde vecindarios urbanos densos hasta zonas rurales, con mínima infraestructura adicional. En lugar de utilizar redes destinadas a aplicaciones para interiores, el conjunto de soluciones de Wi-SUN se enfoca de manera más precisa en las necesidades mucho más exigentes de las empresas de servicios públicos, las ciudades inteligentes y el control y la gestión de infraestructura, inclusive con compatibilidad tanto para dispositivos ricos en recursos como para dispositivos limitados en recursos.
Acerca de la Wi-SUN Alliance La Alianza Wi-SUN es una asociación sin fines de lucro que integra a 100 empresas miembros que representan a los líderes mundiales en los sectores de fabricación de productos y fabricación de semiconductores, empresas de servicios públicos, organismos gubernamentales e instituciones educacionales, dedicadas a promover el uso global amplio de soluciones de interconexión inalámbrica que utilizan estándares de comunicaciones IEEE 802.15.4g y otros estándares globales abiertos, para su empleo en aplicaciones de empresa de servicio público inteligente, ciudad inteligente y otras aplicaciones de la Internet de las cosas que requieren una robusta capacidad de red de área de campo (Field Area Networking, FAN). 

El programa Wi-SUN CERTIFIED(TM) fue lanzado en enero de 2014. En la actualidad casi 100 productos certificados se encuentran en el mercado





SmartGridSpain: Revista Española de Redes Electricas Inteligentes


EL FLUJO DE LA ENERGIA ELECTRICA - EL VECTOR DE POYNTING


Video explicativo




lunes, 1 de agosto de 2022

Baterias de ion-litio menor TCO y espacio

Baterias de ion-litio menor TCO y espacio

Existen marca de baterias de ion-litio con estas ventajas, una de ellas es Huawei Digital Power que permite ahorrar el 65% de espacio en el sistema de UPS con baterias de Litio LFP SmartLi.

   Las ventajas de #SmartLi sobre el VRLA en el data center:
✅ Recarga de batería dos veces mas rápida.
✅ Mayor densidad de energía, 65% menos de espacio necesario.
✅ Mayor tiempo de vida de hasta 10 años que reduce el costo total anual de la inversión (CTO).





Baterias de ion-litio menor TCO

Las instalaciones críticas de TI necesitan baterías de respaldo y el estándar de hecho estaba compuesto por baterías de ácido de plomo (VRLA) reguladas por válvulas combinadas con fuentes de alimentación ininterrumpida (UPS), pero eso ha cambiado a medida que las baterías de iones de litio (LiB) se han vuelto más eficaces.

VRLA  es una tecnología que se remonta a 1859. Incluso las unidades VRLA selladas  tienen alrededor de 70 años, aparecieron por primera vez en 1957. Pero también tiene sus inconvenientes: es voluminosa, pesada y de alto mantenimiento. Las baterías necesitan ser reemplazadas cada cuatro o cinco años.

También puede ser poco fiable: un estudio realizado por el Instituto Ponemon en 2013 encontró que el 55 % de las fallas en los centros de datos involucraban baterías VRLA.

Las baterías de iones de litio surgieron en la década de 1970, gracias al trabajo del físico John Goodenough y el químico Stan Whittingham y fueron comercializados por fabricantes de dispositivos portátiles a partir de Sony.

Estas baterías tienen un ciclo de vida cuatro veces más largo que el VRLA, son más livianos y tienen una densidad de potencia considerablemente mayor: el VRLA puede almacenar alrededor de 40W / kg, mientras que las baterías de ión litio alcanzan 200W / kg o más.



Sin embargo, el gran factor que hace que LiB sea viable en los centros de datos es el cambio en el coste. La tecnología comenzó con una gran desventaja de precio en comparación con VRLA.

En una tabla comparativa, en 2014, las baterías de iones de litio eran cuatro veces el coste del ácido de plomo regulado por válvula (VRLA). Hace tres años, el coste normalizado del ion de litio era tres veces más que el ácido de plomo regulado por válvulas (VRLA). Hace dos años, costaban  el doble. "Hace un año y medio fue 1,5 veces; hoy, es básicamente 1,2 veces.

Pero estos son solo los costes iniciales. La historia cambia cuando se habla del coste total de propiedad (TCO) para los centros de datos de múltiples inquilinos (MTDC) que necesitan cinco minutos de tiempo de funcionamiento de sus baterías de UPS. "Si nos normalizamos para esa aplicación, y un coste total de propiedad de 15 años, la batería de ión de litio es sin duda la ganadora".

El TCO en los centros de datos ahora es la mitad del coste de ejecutar VRLA.

Las baterías de iones de litio han bajado de precio debido a su comercialización en otras industrias, como los vehículos eléctricos.

Existen otros muchos beneficios disponibles: los clientes comienzan a aprovechar los tiempos de ejecución más cortos y ahorran en los costes de refrigeración, porque algunos LiB pueden prosperar a temperaturas más altas.

Es útil cuando aplican servicios de energía inteligente a través de un UPS orquestado, mirando la gestión de la demanda y el arbitraje energético".

También hay un valor en el ahorro de espacio, ya que las baterías de litio son más pequeñas, es un diferencial en los nuevos diseños de edificios. En los centros de big data center, el coste de la tierra es importante

La industria de UPS está trabajando para eliminar la capacidad varada, y LiB ayuda a ajustar el tamaño de la provisión de respaldo,  Comenzó con el cambio de 2N a N + 1. Sin embargo, el cambio será lento, ya que la industria es conservadora. "En este momento, prácticamente la especificación de todos apunta a que VRLA es el principal y LiB la alternativa. En algún momento el LiB será el primario y el VRLA la alternativa. Y, finalmente, tendrán el LiB como fuente y el VRLA desaparecerá."



Sin embargo los iones de litio aún se enfrentan a regulaciones, debido a algunos problemas con los dispositivos portátiles, a pesar de que los centros de datos utilizan productos con una densidad de energía más baja y una química mucho más estable.

Incluso hay un lugar para el litio en el mundo más especializado de la copia de seguridad de tiempo de ejecución corto, que se ha movido principalmente hacia el plomo puro de placa delgada.

Los cálculos del costo total de propiedad TCO) se basan en el coste inicial, el coste de reemplazo y los costes de mantenimiento.

martes, 4 de mayo de 2021

Energía Perú: PR-31 Cálculo de los Costos Variables de Generación con Gas Natural

Se ha publicado la Resolución 092-2021-OS/CD a través de la que Osinergmin aprueba la modificación al Procedimiento Técnico del COES 31 (PR-31) "Cálculo de los Costos Variables de las Unidades de Generación".


Ello guarda relación con la sentencia emitida por la Corte Suprema de Justicia en setiembre de 2020, en el marco de un proceso de acción popular, en que se declaró nulo el Decreto Supremo 043-2017-EM y se ordenó que el Estado Peruano emita una nueva regulación en lo concerniente a los costos del gas natural para generación eléctrica.

Cumpliendo dicho mandato judicial, en diciembre de 2020 el Ministerio de Energía y Minas emitió el Decreto Supremo 031-2020-EM estableciendo disposiciones generales y ordenando que el COES proponga a Osinergmin las modificaciones necesarias a sus procedimientos técnicos.

La modificación al PR-31 publicada hoy, establece la nueva regulación sobre los costos de gas natural para la generación eléctrica, dando así cumplimiento a lo previsto en el decreto supremo mencionado en el párrafo anterior y, principalmente, a la orden de la Corte Suprema antes referida.


miércoles, 24 de junio de 2020

WEF: Índice de transición energética

El desarrollo de las telecomunicaciones está vinculado con la disponibilidad de energía en los lugares de acceso al mismo, por ello es importante conocer su desarrollo futuro.

Los avances en competitividad energética en Perú fueron posibles gracias a una política energética de 2 décadas y que recoge el estándar internacional con los tres pilares: competitividad, seguridad (incluye acceso a la energía) y sostenibilidad.

La evaluación más reconocida en esta materia es desarrollada por el Foro Económico Mundial (WEF) que anualmente publica su reporte "Fomento de una transición energética eficaz" que forma parte de la Iniciativa del Foro Económico Mundial para dar forma al futuro de la energía.

 El informe resume las ideas del "Índice de transición energética", que se basa en la serie anterior del "Índice de rendimiento de la arquitectura energética global - Global Energy Architecture Performance Index " al agregar un elemento prospectivo de la preparación del país para la transición energética.

El índice compara a 115 países en el nivel actual del rendimiento de su sistema energético y la preparación de su entorno macro para la transición a un sistema energético futuro seguro, sostenible, asequible e inclusivo. El marco y las clasificaciones basadas en hechos tienen por objeto permitir a los responsables políticos y las empresas identificar el destino de la transición energética, identificar los imperativos y alinear las políticas y los facilitadores del mercado en consecuencia.






ANTECEDENTES

En el anterior índice Global Energy Architecture Performance Index 2016 Los resultados para el Perú se indican en el cuadro siguiente:


En el pilar de sostenibilidad ambiental, se destaca las menores emisiones de metano, óxido de nitrógeno y CO2 como producto de las medidas adoptadas los últimos años.

En el Reporte 2016 del WEF se avanzó 11 posiciones en el índice general, desde la posición 31 a la 20 a nivel global, lográndose un rebalanceo de los tres pilares fundamentales.

Respecto a la competitividad energética (crecimiento y desarrollo económico), durante los 4 años de evaluación Perú se mantuvo en una posición de liderazgo global al ubicarse entre los dos primeros lugares en el ranking de este pilar de la política energética.

A nivel iberoamericano el Perú da cuenta de una ventaja competitiva respecto a otras economías y dinamiza la inversión en industrias y minería. En el gráfico siguiente se presentan estas posiciones relevantes para su economía y para el sector energía en particular:


Tarifas competitivas
Con relación a la electricidad, se mejoró la competitividad al contar con fuentes primarias al gas natural a precios económicos y energías renovables eficientes. La tarifa peruana para la minería otorga en definitiva una ventaja competitiva al país para continuar desarrollando la industria.

En el caso peruano, las tarifas no cuentan con subsidios explícitos ya que son el resultado de la oferta de generación eléctrica y demanda del mercado libre de electricidad al que se somete la industria superior a 1 MW y obtienen sus precios en diversas modalidades según sus necesidades y expectativas. En general, su nivel es una referencia para aquellos países que vienen operando con economías abiertas en la región.

ANTECEDENTES

Plan energético nacional 2014-2025

En Noviembre de 2014, antes de la conferencia internacional COP20, el gobierno de Perú publicó su nuevo Plan Energético Nacional 2014-2025. Las grandes inversiones se realizarán en hidrocarburos (gas) e instalaciones hidroeléctricas. Las energías renovables no tradicionales alcanzará  un 5%.

Dentro de la demanda de energía nos interesa conocer como evolucionará la demanda y oferta de electricidad la cual se usa en los sistemas de telecomunicaciones.

Demanda de electricidad, proyectada según crecimiento del PBI



Oferta de electricidad proyectada.


GENERACION
Las 2 principales fuentes de generación serán la hidroeléctrica y termoeléctrica

Generación hidroeléctrica:  se irán incorporando al 2018 (2000 MW en actual construcción). Adicionalmente  al 2021 estarán en operación los 1200 MW licitados durante el 2014.

Generación termoeléctrica: El nodo energético del sur con más de 2 000 MW, con turbinas en ciclo simple de gas natural y que podrá alcanzar más de 3 000 MW en ciclo combinado.


TRANSPORTE
El sistema de transporte de electricidad en 500 kV y 220 kV se continuará afianzando, conforme al Plan de Transmisión 2015-2024 del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional, resultante de la propuesta del COES, con la revisión y aprobación de los entes reguladores y normativos del
Estado. Este plan permitirá la integración de todas las regiones del país en un sistema interconectado, es decir, otorgará oportunidades de nuevas inversiones desconcentradas de generación eléctrica al emplear estas redes. Igualmente, permitirá la integración regional de la Comunidad Andina.

La actividad empresarial en las distribuidoras de electricidad estatales en las regiones, abrirá las oportunidades para la participación privada mediante ofertas en bolsa y a través de asociaciones público privadas que permitan contarcon los capitales necesarios para garantizar el desarrollo de infraestructura de la transmisión secundaria y la distribución de electricidad. Esta medida será paralela a la implementación de prácticas de gobierno corporativo en las empresas

ELECTRIFICACION RURAL

El Plan Nacional de Electrificación Rural 2015-2024 con el Fondo Nacional de Electrificación Rural (FONER), que incluye energías renovables, se encuentra actualmente en su segunda fase.

La cobertura eléctrica rural es menor del 60%.




ENERGIAS RENOVABLES NO CONVENCIONALES

El desarrollo de las telecomunicaciones en zonas rurales está relacionada con el desarrollo de las Recursos Energéticos Renovables  (RER) como: energía eólica, solar, minihidros

Las RER se han desarrollado con subastas realizadas por tipo de tecnologías y estas han logrado
alcanzar 746 MW, conforme al detalle que se presenta en el siguiente cuadro.


Adicionalmente, se culminó la subasta de 500 mil sistemas fotovoltaicos offgrid equivalentes a 50 MW de capacidad que se instalarán en las áreas rurales del país.

Con relacióna las RER se estima alcanzar el 5% previsto en la ley para las tecnologías no hidroeléctricas. Entre los proyectos a considerar están los sistemas híbridos (diésel/fotovoltaicos) en zonas aisladas, fotovoltaicos, eólicos y biomasa para los sistemas aislados e interconectado nacional.

Se estima alcanzar en el corto plazo no menos de 200 MW adicionales de nueva generación renovable no convencional.


En Mayo 2016 se realizó la 4ta subasta de instalaciones de energías renovables no tradicionales con una producción anual hasta 1,300 GWh. La energía fotovoltaica participa con una producción prevista de 415GWh, la eólica con 573GWh y la biomasa con 312GWh. Adicionalmente se prevé una ronda para 450GWh de energía hidroeléctrica.

Energía eólica
Se inauguró el 2 de Mayo 2014 el primer parque eólico en Marcona. La potencia nominal es de 32 MW, generada por 11 turbinas modernas (Siemens SWT 3,15 y 2,3 cada una con un diámetro de 108 metros). El 3 de Septiembre 2014, las instalaciones eólicas de Cupisnique (Pacasmayo, La Libertad) con 83.15 MW y Talara (Piura) con 30.86 MW empezaron su operación comercial. La capacidad nominal de todas las instalaciones eólicas conectadas a la red pública es de 142 MW.

Energía solar fotovoltaica
La primera planta 'Tacna Solar' ( Nov. 2012) aportará 50.000 MW-h al año a la red eléctrica. El 31 de Diciembre de 2014, la quinta planta con 19 MWp fue puesto en operación cerca de Moquegua. Actualmente existen cinco parques solares conectados a la red con una instalada capacidad nominal de 96 MWp.

En 2013 se licitó la instalación de hasta 500,000 sistemas solares en zonas rurales. El 7 de Noviembre 2014, OSINERGMIN seleccionó entre dos ofertas la empresa Ergon Perú para la realización de este proyecto. Son pequeñas unidades individuales de aprox. 85Wp, independiente del tamaño de la familia. Son insuficientes para producir la energía que requiere una nevera o un televisor común, pero si para cargar un celular.



Mediante Decreto Supremo 056-2009-EM, se traslada la facultad relativa al otorgamiento de autorización para la generación de energía eléctrica a los Gobiernos Regionales, cuya potencia instalada sea mayor a 500 KW y menor a 10 MW. Éste decreto supremo comprende tanto el otorgamiento de autorización para la generación de energía eléctrica, como el otorgamiento de concesiones definitivas para generación con recursos energéticos renovables (RER), siempre que se encuentren en la respectiva región.

La subasta establecido por Ley, se da para adjudicar las tarifas a los proyectos RER que resulten ganadores de las subastas. En este procedimiento, se subasta la energía requerida en MWh/año. Sobre la energía que se subasta, el Ministerio de Energía y Minas fija un porcentaje objetivo cada 5 años, para la primera subasta es el 5% del consumo nacional, esta energía requerida para la subasta fue de 1314 GWh/año. En ese sentido, las tarifas que resultaron adjudicadas tendrán un plazo de vigencia entre 20 y 30 años

Algunos Gobiernos Regionales han desarrollo sus planes RER como la R. San Martin.


Carga Inalambrica en dispositivos NFC

Según el foro de Near Field Communication (NFC) existen dos especificaciones principales para la tecnología NFC:

 ISO / IEC 14443 define las tarjetas de identificación utilizadas para almacenar información, como la que se encuentra en las etiquetas NFC.

ISO / IEC 18000-3. especifica la comunicación RFID utilizada por los dispositivos NFC. Es un estándar internacional para todos los dispositivos que se comunican de forma inalámbrica a la frecuencia de 13.56 MHz usando tarjetas Tipo A o Tipo B, como lo hace la comunicación de campo cercano. Los dispositivos deben estar a una distancia de 4 cm el uno del otro antes de que puedan transmitir información. Los estándares explican cómo un dispositivo y la etiqueta NFC que está leyendo deben comunicarse entre sí. El dispositivo se conoce como el dispositivo de interrogación, mientras que la etiqueta NFC se conoce simplemente como la etiqueta.


CARGA INALAMBRICA

NFC  anunció una actualización para tecnología inalámbrica de corto alcance que agregó una forma de carga inalámbrica. Además, los futuros dispositivos de NFC podrían ofrecer la funcionalidad de carga inalámbrica.

El nuevo estándar es mucho más lento que la carga Qi, ofreciendo velocidades de hasta 1W en comparación con las velocidades base Qi de 5W.

La idea clave detrás del nuevo estándar de NFC no está en utilizar la carga Qi en teléfonos inteligentes que consumen mucha energía, sino más bien complementarlo.

A diferencia de Qi, que requiere bobinas físicamente grandes para transmitir energía entre dispositivos, el nuevo estándar WLC de especificación de carga inalámbrica - Wireless Charging Specification) que permitirá a los dispositivos cargar de manera inalámbrica a otros dispositivos a través de NFC.

La especificación NFC Wireless Charging utilizará la banda de 13,56 MHz como base y aprovechará el enlace de comunicación NFC para controlar la entrega de energía a través de WLC mientras se realiza (o no) la transmisión de datos. NFC-WLC permite utilizar una sola antena desde un dispositivo con NFC para gestionar la carga y la transferencia de datos, por lo que no hace falta hardware adicional.

Dispositivos más pequeños como auriculares, rastreadores de ejercicios o relojes inteligentes, que a menudo ya cuentan con antenas NFC para conectividad, podrían usar el nuevo estándar basado en NFC para cargar sobre la marcha utilizando teléfonos inteligentes equipados con NFC de manera similar como cargadores inalámbricos inversos.

jueves, 18 de junio de 2020

La metodología BIM en obras de construcción

 BIM (Building Information Modeling) es una metodología de trabajo colaborativa para la concepción y gestión de proyectos de edificación y obra civil. Dicha metodología BIM centraliza toda la información de un proyecto -geométrica o 3D, tiempos o 4D, costes o 5D, ambiental o 6D, y mantenimiento o 7D- en un modelo digital desarrollado por todos sus agentes, esta es la definición de BuildingSmart, asociación sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es fomentar la eficacia en el sector de la construcción a través del uso de estándares abiertos de interoperabilidad sobre BIM

La metodología BIM , está basada en el uso de un software dinámico de gestión de datos de una infraestructura civil a lo largo de la totalidad de su ciclo de vida, abarcando las 3 fases generales más importantes de un proyecto: diseño, construcción y mantenimiento.

La metodología BIM  implica una nueva forma de coordinar los distintos equipos que participan en ello, mejorando así la calidad de los proyectos de ingeniería, arquitectura y construcción.

BIM ha producido  cambios en los métodos de trabajo y desarrollo de un proyecto. Consiguiendo la optimización del proceso, la racionalización de fases del proyecto y un flujo de trabajo más lineal y colaborativo.

En las fases iniciales, donde el proyecto evoluciona y se va generando, la metodología BIM nos ayuda a extraer plantas y secciones fácilmente de un único modelo 3D. Este modelo es el germen del proyecto y gracias a los distintos visualizadores, permite la comprensión de las distintas propuestas por parte del cliente y de nuestro propio equipo, y todo esto, en tiempo real.

Debido a la importancia de la implantación del proyecto en el lugar y su adecuación al entorno, es de gran valor la información que podemos obtener acerca de la evaluación energética de edificio. De esta manera desde las fases iniciales se generan comparativas de las distintas soluciones sostenibles, permitiéndonos seleccionar la más adecuada desde la fase conceptual. Para ello podemos utilizar el modelo BIM para estudiar la orientación óptima de las estancias, la cantidad de radiación solar y el menor impacto medio ambiental (6D). Podremos en el caso que sea necesario exportar el modelo a herramientas específicas que complementen la información obtenida desde el modelo nativo.


El uso de BIM se halla generalizado en el sector de la construcción en Europa durante los últimos años. De hecho, la Directiva 2014/24/UE introduce su uso en todas las licitaciones públicas a partir de septiembre de 2018 para los países miembros. La legislación española estableció su uso obligatorio a partir del 26 de junio de 2019.

Algunos estudios avalan que la contratación de perfiles BIM Manager en 2020 aumentará un 11%.



Link relacionados
. EspacioBIM.com  cursos





martes, 2 de junio de 2020

Radiaciones en banda alta (mmW), 26 GHz

La Comisión Internacional de Protección contra la Radiación no Ionizante (ICNIRP - International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) actualizó los parámetros de exposición a campos electromagnéticos de radiofrecuencia, para reforzar la protección de los seres humanos ante tecnologías como 5G, Wi-Fi e incluso las redes 3G y 4G.

Las Directrices de ICNIRP para limitar la exposición a los campos electromagnéticos son para la protección de los humanos expuestos a campos electromagnéticos (RF) de radiofrecuencia en el rango de 100 kHz a 300 GHz. Las pautas cubren muchas aplicaciones como tecnologías 5G, WiFi, Bluetooth, teléfonos móviles y estaciones base.

 Esta publicación reemplaza y reemplaza la parte de 100 kHz a 300 GHz de las pautas de radiofrecuencia de ICNIRP (1998), así como la parte de 100 kHz a 10 MHz de las pautas de baja frecuencia de ICNIRP (2010).



Las nuevas pautas proporcionan una guía de exposición mejor y más detallada, en particular para el rango de frecuencia más alto, por encima de 6 GHz, lo cual es importante para las tecnologías 5G y futuras que usan estas frecuencias más altas”. Lo que significa que las restricciones se centran en las ondas milimétricas (mmWave).





Entre los cambios más relevantes para 5G en frecuencias superiores a 6 GHz, se encuentran la adición de una restricción para la exposición a campos de radiofrecuencia a todo el cuerpo; la adición de una restricción para exposiciones breves (menos de seis minutos) a pequeñas regiones del cuerpo, así como la reducción de la exposición máxima permitida en una pequeña región del cuerpo.

En los sistemas móviles, generalmente los valor altos de radicaciones no son de las antenas, sino de los equipos celulares que utilizan los usuarios, esta radiación se incrementa cuando la antena con la cual se conecta está más alejada, pues el equipo celular debe aumentar automáticamente su potencia de radiación para poder llegar con un buen nivel de radiación a la antena del Operador.

En el Perú, el MTC  ha propuesto el uso de las bandas de 3.5 GHz y 26 GHz para el 5G, incluso Movistar ha efectuado pruebas piloto en ambas bandas.


OPOSICION A INSTALACIÓN DE ANTENAS

En varios países hay oposición a la instalación de antenas, en muchos casos debido al temor a las bandas milimétricas, debido a que estas radiciones han sido usada en armas no letales para dispersar manifestantes

En el 2012 el ejército de USA creó una arma de energía dirigida, no letal que puede ser utilizada para dispersar la concentración de manifestantes

Estas armas llamadas ADS  operan a 95 GHz es decir en la banda alta
Un informe del 2016 indica lo siguiente:


"Luego de que un voluntario de la Fuerza Aérea presentó quemaduras de segundo grado en el 8% de
su cuerpo, se llevó a cabo una investigación de seguridad mediante la que se descubrió que esos resultados específicos se obtuvieron por la configuración de energía y el tiempo de exposición incorrectos. El voluntario tuvo que someterse a la extracción quirúrgica de muchas ampollas, y luego estar bajo atención  médica durante varias semanas. Hubo por lo menos otros cuatro casos de voluntarios a los que les salieron ampollas y experimentaron dolor persistente o enrojecimiento, entre más de 200 voluntarios que se sometieron a 3500 exposiciones en tres contextos diferentes".

Los investigadores también advirtieron que aquellos individuos que llevaban puesta ropa mojada sufrieron consecuencias más acentuadas. El Consejo Consultivo no realizó ningún ensayo exclusivo; por el contrario, evaluó los experimentos y pruebas realizados con anterioridad con la primera generación del Sistema de Denegación Activa (ADS). Desde entonces, no se ha publicado información sobre el impacto de tecnologías más modernas para armas de energía dirigida.


ANTECEDENTES

El Instituto Nacional del Cancer de USA sobre la radiación indica lo Sgte.


¿Qué pueden hacer los usuarios de teléfonos celulares para reducir su exposición a la radiación de radiofrecuencia?

La FDA ha sugerido algunos pasos que los usuarios de teléfonos celulares interesados ​​pueden tomar para reducir su exposición a la radiación de radiofrecuencia :

Reserve el uso de teléfonos celulares para conversaciones más cortas o para momentos en que un teléfono fijo no está disponible.
Use un dispositivo con tecnología de manos libres, como auriculares con cable, que colocan más distancia entre el teléfono y la cabeza del usuario.
Los kits manos libres reducen la cantidad de exposición a la radiación por radiofrecuencia en la cabeza porque la antena, que es la fuente de energía, no se coloca contra la cabeza. Las exposiciones disminuyen dramáticamente cuando los teléfonos celulares se usan con manos libres.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre la radiación de radiofrecuencia de mi teléfono celular?

La FCC proporciona información sobre la tasa de absorción específica (SAR) de los teléfonos celulares producidos y comercializados en los últimos 1 a 2 años. El SAR corresponde con la cantidad relativa de radiación de radiofrecuencia absorbida por la cabeza de un usuario de teléfono celular. Los consumidores pueden acceder a esta información utilizando el número de identificación de la FCC del teléfono, que generalmente se encuentra en la caja del teléfono, y el formulario de búsqueda de identificación de la FCC .