Nothing Special   »   [go: up one dir, main page]

Informe Previo #02: Facultad de Ingeniería Eléctrica Y Electrónica

Descargar como docx, pdf o txt
Descargar como docx, pdf o txt
Está en la página 1de 6

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y


ELECTRÓNICA

INFORME PREVIO N°
02
EXPERIENCIA N° 03
CONTRASTE DE MEDIDORES MONOFÁSICOS
DE ENERGÍA ELECTRÓNICOS,
CICLOMÉTRICOS Y DIGITALES.

CURSO:LABORATORIO DE MEDIDAS ELÉCTRICAS I (EE391-N)


ESPECIALIDAD: ING. ELÉCTRICA (L1)
DOCENTES: ING. SANDOVAL RODRÍGUEZ ALBERTO
ING. FARFÁN LIRA JOSÉ
ALUMNO: MÁRQUEZ MACHUCA ALEY DAVID (20121209B)
GRUPO: N° 02

LIMA, 18 de septiembre del 2019


EXPERIENCIA N° 03
CONTRASTE DE MEDIDORES MONOFÁSICOS DE ENERGÍA ELECTRÓNICOS,
CICLOMÉTRICOS Y DIGITALES

UNIVERSIDAD NACIONAL DE
INGENIERÍA
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA ELÉCTRICA
Márquez Machuca Aley David (20121209B), amarquezm@uni.pe

I. OBJETIVOS Pues bien, la energía eléctrica tiene una gran


importancia para el desarrollo de una zona habitada
Utilizamos los equipos patrón Zera TPZ-308 y ST- por sus diversas y múltiples aplicaciones, es así que
1000 contrastamos un medidor electrónico estático es importante cuantificar el consumo de energía
de energía eléctrica y emitir un protocolo de los eléctrica en los diversos puntos o usuarios que
ensayos y mediciones realizados. utilizan este importante elemento.
Hay tres razones importantes para la medición de Las compañías eléctricas que venden "electricidad",
energía y adicionales a la necesidad de determinar el deben saber cuánta electricidad consume cada uno de
funcionamiento el estado del sistema eléctrico. sus clientes. De otra manera, no tendrían forma de
saber cómo facturar. Esto lo hacen por medio de un
 Proveer datos para una auditoría energética. Medidor de Energía o Contador eléctrico (llamado
 Dar una distribución apropiada de los costos también Vati-horímetro), por cada consumidor.
de la energía eléctrica a departamentos o El método potencia-tiempo o método de rotor; se
secciones de manera individual, basados en mide el tiempo que tarda en girar, un determinado
las lecturas de los medidores. número de vueltas, el disco al aplicar al medidor una
 Proveer datos históricos sobre los cuales determinada potencia. Si se conoce la constante Cn
basar los estándares de electricidad para un del medidor expresado en Kw-h/rev y la potencia P
producto facturado o un servicio ofrecido, y medida con un vatímetro, se calcula el tiempo
evaluara el desempeño contar el estándar. nominal Tn que debe tardar el disco en efectuar N
número de vueltas. El tiempo Tn será:
II. FUNDAMENTO TEÓRICO
N∗3600∗1000
Como se sabe la energía eléctrica es la forma de
Tn= seg
CnP
energía resultante de la existencia de una diferencia
de potencial entre dos puntos, lo que permite Midiendo el tiempo Tm (tiempo medido) realmente
establecer una corriente eléctrica entre ambos para transcurrido se obtiene el error relativo:
obtener trabajo, sabiendo que la energía eléctrica
puede transformarse en muchas otras formas de Tn−Tm
energía, tales como la energía luminosa o luz, la % E= ∗100
Tn
energía mecánica y la energía térmica.
El error absoluto es ∆=T N −T m; este concepto no  Medidores de energía activa: Mide el
se utiliza en medidores de energía. consumo de energía activa en kilovatios –
Hora
MEDIDOR DE ENERGÍA ELÉCTRICA:
El medidor de consumo eléctrico también es Clase 1
conocido como medidor de energía eléctrica. Es un Incluye los medidores trifásicos para medir energía
tipo de medidor para medir la energía eléctrica. activa y reactiva de grandes consumidores, para
Recoge el voltaje y corriente de la fuente de energía, clientes mayores de 55 kW Cuando el cliente es no
convierte la información en salida de pulso regulado la tarifa es horaria, por tanto el medidor
(proporcional a la energía eléctrica) y tiene la electrónico debe tener puerto de comunicación o
información visualizada en un registro o un visor modem para enviar la información a través de la
digital. línea telefónica
El medidor de energía eléctrica es un aparato que
contabiliza la energía en las líneas y redes de
corriente alterna, tanto monofásicas y trifásicas. III. EQUIPOS A UTLIZAR EN LOS
Estos instrumentos funcionan bajo el principio de ENSAYOS Y PRUEBAS
inducción magnética, producido por la circulación de
corriente.  Un Equipo Patrón, Marca: ST-
1000, Clase 0.01.
Medidores totalmente electrónicos:
La medición de energía y el registro se realizan por
medio de un proceso análogo-digital (sistema
totalmente electrónico) utilizando un
microprocesador y memorias. A su vez, de acuerdo a
las facilidades implementadas, estos medidores se
clasifican como:
 Medidores de demanda: miden y
almacenan la energía total y una única
demanda en las 24 hs. (un solo períodos,
una sola tarifa).  Un Equipo Patrón, Marca:
 Medidores multitarifa: miden y almacenan Zera, Tipo, TPZ 308-06,
energía y demanda en diferentes tramos de Clase: 0.1 – Alemania.
tiempo de las 24 hs., a los que le  Un Autotransformador.
corresponden diferentes tarifas (cuadrantes
múltiples). Pueden registrar también la
energía reactiva, factor de potencia, y
parámetros especiales adicionales.
Para los pequeños consumidores,
industriales y domiciliarios, se mantiene aún
el uso de medidores de inducción de energía
activa y reactiva. Para los medianos
consumidores se instalan generalmente  Un Elevador de Tensión.
medidores electrónicos. Para los grandes
consumidores, a fin de facilitar la tarea de
medición y control, el medidor permite
además la supervisión a distancia vía
módem (en muchas marcas incorporado al
medidor).
IV. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
MEDIDORES DE ENERGÍA
ACTIVA MONOFÁSICOS

1. ALCANCE

Estas especificaciones cubren las condiciones


técnicas requeridas para la fabricación,
pruebas y entrega de medidores de energía
activa monofásicos para emplearse en las
 Un Amperímetro Digital y un conexiones domiciliarias.
Voltímetro digital.
2. NORMAS APLICABLES

Los medidores de energía activa, materia de la


presente especificación, cumplirán con las
prescripciones de las siguientes normas:

INDECOPI NMP 006 – 1997


Medidores de Energía activa para
Corriente alterna de clases 0,5; 1 y 2
(equivalente a IEC 521).
Norma Técnica IEC-61036 Medidor
de Energía Estática.
Norma Técnica IEC-62052 Medidor
 Un Higrómetro Digital de 0- de Energía Estática.
Norma Técnica UNE EM 62053
100 °C y 100 % humedad
Medidores de Energía Estática.
relativa Norma Técnica IEC-62052-11 y 21-
Electric Metering Equipment.
Medidor de Energía Estática.
Norma Técnica IEC-62053-22 y 23-
Equipo de Medida de Energía
Eléctrica. Medidor de Energía
Estática.
IEC-61036- Alterning Current Static
Watt-hour Meters for Active Energy
IEC-61358-Control de Aceptación de
de Medidores Estáticos de Energía
 Un Cronómetro Digital de 0-
Activa.
50 °C – 0 – 100 % humedad ISO 9001- Sistema de Gestión de
relativa Calidad – Requisitos.
Resolución Ministerial N° 496-2005-
MEM/DM
Norma Metrológica Peruana (NMP
007-97)

3. CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Los medidores de energía activa monofásicos


para corriente alterna tendrán las siguientes
 Una Fuente de Calibración características:
TRANSLITE 0-0.5 / 1.5 / 15 /
60 A – 60 Hz. Diseño :
Electrónico
Clase de precisión : 1 Cuando el medidor se encuentre en las
Tensión nominal : 220 V condiciones nominales indicadas en 8.1, los
Corriente nomina : 10 A errores, en porcentaje, no deben exceder los
límites para la clase de precisión pertinente,
Frecuencia :
indicados en las tablas 11 y 12 de la norma
60 Hz NMP-006-1997.
Número de hilos : 2
Medición ; Energía Ensayo de la constante de medidor
activa Se debe verificar que la relación entre el
número de revoluciones del rotor del medidor
4. REQUISITOS MECÁNICOS y las indicaciones del integrador sea correcta.

Los medidores se diseñarán y construirán de Ensayo de sobrecorrientes de corta


tal manera que no presenten ningún peligro en duración
servicio normal y en condiciones normales de El circuito de ensayo debe ser prácticamente
uso, para asegurar especialmente: no inductivo. Después de la aplicación de la
sobrecorriente de corta duración, manteniendo
La protección de las personas contra la tensión en los bornes del medidor, se debe
las descargas eléctricas. dejar a éste en reposo durante el tiempo
La protección de las personas contra suficiente para que pueda recuperar la
los efectos de una temperatura temperatura inicial con el o los circuitos de
excesiva. tensión alimentados (aproximadamente una
La no propagación del fuego. hora).
Los medidores monofásicos de conexión
Desde el punto de vista mecánico, los directa deben ser capaces de soportar un
medidores cumplirán con las prescripciones impulso de corriente, cuyo valor de cresta sea
del numeral 5. de la norma NMP-006. igual a 50 veces la corriente máxima (o a lo
sumo 7 000 A) y que conserve un valor
5. REQUISITOS ELÉCTRICOS superior a 25 veces la corriente máxima (o a
lo sumo 3 500 A) durante 1 ms.
Las características eléctricas de los medidores Después de este ensayo, la variación del error
se indican en la tabla características técnicas no debe exceder el valor indicado en la tabla
garantizadas. 16 de la norma NMP-006-1 997.

6. MARCADO DE MEDIDORES Ensayo de influencia del autocalentamiento


Después de haber alimentado los circuitos de
Placa de características tensión nominal durante por lo menos 1 hora y
Cada medidor debe llevar las indicaciones que sin estar alimentados los circuitos de
se establecen en la norma NMP-006. Las corriente, se debe aplicar la máxima corriente
marcas deberán ser indelebles, fácilmente a estos últimos. El error del medidor debe ser
visibles y legibles desde el exterior. medido con un factor de potencia igual a la
unidad inmediatamente después de aplicar la
Diagrama de conexión y marca de bornes corriente, continuando a intervalos lo
Cada medidor debe llevar de manera indeleble suficientemente cortos para permitir un
el diagrama de conexión. Si los bornes del trazado correcto de la curva de variación del
medidor llevan marcas deben reproducirse en error en función del tiempo.
el diagrama. El ensayo debe realizarse durante por lo
menos 1 hora y, en todo caso, hasta que la
7. ENSAYOS DE PRECISIÓN variación observada durante un periodo de 20
minutos no sobre pase el 0,2%.
Condiciones bajo los cuales deben realizarse El mismo ensayo debe realizarse con un factor
los ensayos. Estas condiciones están definidas de potencia de 0,5 inductivo.
en la norma NMP-006. La variación del error medida como se
especificó anteriormente, no debe exceder los
Límites de los errores valores indicados en la tabla 17 de la norma
NMP-006-1 997.
Fiscalizacion/03-Contrastacion-
ENSAYOS DE ARRANQUE EN VACÍO medidores-energia-electrica.pdf
Para estos ensayos, las condiciones y valores http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploa
de las magnitudes de influencia deben ser los
ds/Publico/Foro_Electricidad_Ica_2011/M
indicados en 8.1 con excepción de las
modificaciones especificadas en la norma edicion_Electronica_Energia-Bravo.pdf
NMP-006. http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploa
ds/Publico/II%20FORO%20REGIONAL
AJUSTE %20ELECTRICIDAD%20TACNA
El medidor estará equipado de los medios de %202011/JAVIER%20AGUILAR-
ajuste y regulado de tal manera que cumpla la ImplementLabContraste.pdf
norma NMP-006; debe poder ser regulado
http://electroraggio.com/fs_files/user_img/
posteriormente, por lo menos dentro de los
márgenes indicados en la tabla 19 de la norma mediciones/contadores%20de
NMP-006-1997. %20energia.pdf
http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploa
V. BIBLIOGRAFÍA ds/Publico/II%20FORO%20REGIONAL
%20ELECTRICIDAD%20TACNA
https://www.osinergmin.gob.pe/seccion/ce %202011/JAVIER%20AGUILAR-
ntro_documental/electricidad/Documentos ImplementLabContraste.pdf
/Distribucion- http://www.distriluz.com.pe/electrocentro/
Comercializacion/Supervision- 04_cliente/info03.html

También podría gustarte