Cerco eléctrico de seguridad

Cerco eléctrico de seguridad.

Em primer lugar, cómo es el funcionamiento de un cerco eléctrico de seguridad.

Es mediante el principio de descargas eléctricas.

Con impulsos de varios miles de Voltios, de una duración en general más baja que un ms y una frecuencia de repetición de 1 Hz.

La intensidad del impulso alcanza normalmente unos diez amperes.

Pero la intensidad efectiva calculada en el periodo de repetición permanece por debajo de los diez mA.

¿Qué es la descarga electrostática? (conocida por las siglas en inglés ESD, que significan electrostatic discharge).

Es un fenómeno en el cual circula una corriente eléctrica repentina y momentáneamente entre dos objetos de distinto potencial eléctrico.

En este caso la corriente que circula del energizador al cuerpo del intruso.

En este sistema disuasivo, la corriente de alta tensión fluye del energizador a las hebras de alambre que constituye el sistema de cerco eléctrico.

Este alambre se aísla de la tierra (masa eléctrica del sistema) mediante aisladores, que son instalados en cada poste que soporta el alambre.

La tierra física juega un papel muy importante en este sistema.

De tal forma, que el mínimo contacto de un intruso con el alambre provoca que la corriente eléctrica se descargue a tierra.

Todo, a través del cuerpo del intruso, causándole una sacudida por descarga eléctrica que le obliga a separarse del cierre perimetral. 

Cerco eléctrico con rollizos de madera y malla cuadrada galvanizada a orilla de camino en un cultivo de nogales
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Aunque no afecta la integridad del intruso, porque la descarga tiene tan poca duración que no es lo suficientemente fuerte para matar a alguien.

En segundo lugar, mencionemos algunas cosas del energizador.

Pieza clave en esta tecnología, es el cual suministra los impulsos eléctricos al cerco eléctrico de seguridad

A un ritmo adecuado (que a veces se puede variar).

¿Cuál es el voltaje de un cerco eléctrico?

La alimentación puede ser de 220 V o una batería, aunque existen dispositivos de alimentación mixtos.

Algunos dispositivos funcionan con baterías cargadas mediante un panel solar.

Las conexiones al equipo energizador, deben realizarse con cable de alto voltaje.

Nunca debe emplearse cable que no soporte por lo menos 15.000 V.

Por consiguiente, ni el cable Pot o el cable de un solo hilo THW es adecuado en estas instalaciones.

hombre con overol azul, transportando un rollizo de madera en el hombro. Construyendo un cerco eléctrico en una parcela
Cerco eléctrico de seguridad con rollizos de madera.

¿Cerco eléctrico. Para qué sirve?

En un principio, los cercos eléctricos se diseñaron para evitar que escapara el ganado.

El sistema de cerco, se considera uno de los más efectivos a la hora de proteger el perímetro.

Tanto, de casas, empresas, campo, fundo, predio agrícola, parcelas y empresas.

Recordemos que la seguridad perimetral. 

Es la más importante en términos generales, pues el intruso todavía se encuentra fuera de nuestra parcela o empresa. 

Cerco eléctrico para seguridad.

Obviamente el cerco eléctrico para ganado, no es ningún peligro para los seres humanos o animales.

Debido a que la energía suministrada durante la descarga no supera unas pocas decenas de Joules.

Adicionalmente, mencionamos que las normas de seguridad internacionales (IEC 60335-2-76) o europea (EN 60335-2-76).

Definen las características del límite de los impulsos de salida de los generadores de alta tensión.

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Celdas solares y celdas fotovoltaicas

Celdas solares y celdas fotovoltaicas.

Las partes mas importantes de las celdas solares y/o celdas fotovoltaicas, son las capas del semiconductor.

Ya que es en ellas, donde, se liberan los electrones y se produce la corriente eléctrica.

Ahora bien, para hacer las capas de las distintas celdas solares se utilizan diferentes materiales semiconductores.

Los técnicos, saben que cada uno de estos materiales tienen sus ventajas e  inconvenientes.

Celdas de silicio de Monocristalino.

  • Presenta una estructura completamente ordenada.
  • Su comportamiento uniforme lo hace buen conductor.
  • Es de difícil fabricación.
  • Se obtiene de silicio puro fundido y dopado con boro.
  • Se reconoce por su manocromía azulada oscura y metálica.
  • Su rendimiento oscila entre 15-18%.

Celdas de silicio de Policristalino.

  • Presenta una estructura ordenada por regiones separadas.
  • Los enlaces irregulares de las fronteras cristalinas disminuyen el rendimiento de la celda.
  • Se obtiene de igual forma que la de silicio monocristalino, pero con menos fases de cristalización.
  • Su superficie está estructurada en cristales con distintos tonos azules y grises metálicos.
  • Su rendimiento oscila entre 12-14%.

Celdas de silicio Amorfo.

  • Presenta un alto grado de desorden.
  • Contienen un gran número de defectos estructurales y de enlaces.
  • Su proceso de fabricación es más simple que en los anteriores y menos costoso.
  • Se deposita en en forma de lámina delgada sobre vidrio y plástico.
  • Son eficientes bajo iluminación artificial.
  • Tiene un color marrón homogéneo.
  • Su rendimiento es menor del 10%
Celda solar en campo o planta fotovoltaica.

Otros tipos de celdas fotovoltaicas ó celdas solares en el año 2018.

Celda de película delgada.

  • Una de las celdas más desarrolladas de este tipo es la de sulfuro de cadmio (Cd S) y sulfuro cuproso (CuS).
  • Formadas por la unión de dos materiales.
  • Se necesita poco material activo.
  • Su proceso de fabricación es sencillo.
  • Los materiales utilizados están poco estudiados.
  • La tecnología para su obtención está poco desarrollada.
  • Tiene un rendimiento del 5% aproximadamente.

Celda de Arseniuro de Galio (Ga As).

  • Tiene buenos rendimientos con pequeños espesores.
  • Mantiene sus características a elevadas temperaturas.
  • Presenta tolerancia a radiaciones ionizantes.
  • Elevado costo de producción.
  • Material raro y poco abundante.
  • Tiene un rendimiento del 27% aproximadamente.

En conclusión, si deseas instalar un sistema de cerco eléctrico.

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Celda solar fotovoltaica. Celda solar precio. Paneles solares.

Panel solar funcionamiento

Panel solar funcionamiento.

Panel solar funcionamiento. ¿En qué consiste?

El panel fotovoltaico, llamado comúnmente panel solar esta formado por un conjunto de células fotovoltaicas.

Las cuales realizan la conversión de la radiación solar en corriente eléctrica en su interior.

Panel solar. Faena minera en altura

Una célula fotovoltaica es un dispositivo formado por una lamina de material semiconductor.

Cuyo grosor varía entre los 0,25 mm y los 0,35 mm, generalmente de forma cuadrada con una superficie de aproximadamente 100 cm2.

Cada célula fotovoltaica se compone de una delgada capa de material tipo «n» y otra de mayor espesor de material tipo «p«.

Amabas capas separadas son eléctricamente neutras, pero al juntarlas se genera un campo eléctrico en la union de «p-n»

Cuando la luz incide sobre la célula, los fotones rompen el par electrón hueco.

El campo eléctrico de la unión los separa para evitar que se re combinen, llevando los electrones a la zona «n» y los huecos a la zona «p«.

Mediante un conductor externo, se conecta la capa negativa a la positiva, generándose así un flujo de electrones.

Corriente eléctrica de la zona «p» a la zona «n«.

La superficie «n» es la cara del panel solar que se ilumina.

Mientras la luz siga incidiendo habrá corriente eléctrica y su intensidad será proporcional a la cantidad de luz que reciba la célula.

Panel solar y funcionamiento.
Panel solar Funcionamiento. Cómo absorben la energía solar.

Tipos y funcionamiento de células fotovoltaicas.

Las células fotovoltaicas más utilizadas son las formadas por la unión «p-n» y construidas con silicio monocristalino.

Aunque existen diversos procedimientos y tipos de materiales para su construcción.

Hay una serie de aspectos que afectan a todos los materiales semiconductores.

Cristalinidad.

Indica la ordenación de los átomos en la estructura cristalina.

El silicio, como otros materiales, puede aparecer en varias formas: Monocristalino, policristalino o amorfo.

Coeficiente de absorción.

Indica cómo la luz lejana, que tiene una longitud de onda especifica, puede penetrar el material antes de ser absorbida.

Un coeficiente de absorción pequeño significa que la luz no es absorbida fácilmente por el material.

Esto depende de dos factores:

  • Material que hay encima de la célula: Tiene que tener un mínimo coeficiente de absorción.
  • Longitud de onda o energía de la luz que es absorbida.

Las células de silicio cristalino son de un espesor grande, ya que tienen un coeficiente de absorción de la luz incidente relativamente reducido.

Costo y complejidad de fabricación.

Varían dependiendo del material o materiales utilizados en las capas del semiconductor según los factores:

  • Deposición en diversos compartimientos.
  • Necesidad de trabajar en un ambiente determinado.
  • Cantidad y tipo de material utilizado.
  • Número de pasos implicados.
  • Necesidad de mover células.
  • Etc.

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Instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red.

Instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red.

Las  instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red. Es una de las tendencias de la política mundial dando prioridad a la conservación del medio ambiente.

Promoviendo la  utilización de fuentes renovables y limpias para la producción de energía eléctrica.

Este tipo de instalaciones tiene fundamentalmente una planta fotovoltaica de paneles que producen la energía.

instalaciones fotovoltaicas
Cierre perimetral de una instalación fotovoltaica.

Además, de un inversor que realiza la inyección de esa energía a la red eléctrica.

Estos sistemas funcionan captando la radiación solar emitida hacia la tierra todos los días del año y transformando la energía eléctrica.

Mediante una planta fotovoltaica compuesta por paneles solares.

Posteriormente esa energía generada se arroja directamente en la red de distribución eléctrica.

A través del inversor de corriente especifico para cada red.

¿Cuantos tipos de instalaciones existen?.

En primer lugar sobre una edificación, el cual esencialmente se compone de un campo de paneles y un inversor de características especiales.

En segundo lugar están la construidas en el suelo.

Se trata de plantas fotovoltaicas, generalmente compuestas de grandes extensiones de terreno con paneles fotovoltaicos.

Instalación fotovoltaica.
cierre perimetral con malla cuadrada y poste galvanizado. Para una instalación fotovoltaica.

Los cuales pueden estar fijos en el terreno y con sistemas de seguimiento solar a fin de optimizar la captación de radiación del Sol.

Normalmente estas plantas se ubican en la proximidad de subestaciones o lineas eléctricas que faciliten su conexión a la red.

Si la instalación se realiza en un emplazamiento donde ya exista un consumo, por ejemplo, en un edificio, el usuario no percibe cambios en el servicio eléctrico.

Las grandes plantas fotovoltaicas, permiten la recuperación de la inversión y la generación de beneficios continuos para el inversionista durante toda la vida útil de la planta.

En conclusión, el objetivo es obtener una buena producción energética de tal forma de percibir buenos resultados económicos con atractivos tiempos de retorno de la inversión inicial.

Por ultimo si desea instalar un cierre perimetral, para su futura planta fotovoltaica.

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Energías renovables.

Energías renovables.

Las fuentes de energías renovables han sido aprovechadas por el hombre desde hace mucho tiempo.

Básicamente acompañadas de la energía animal.

Su utilización continuó durante toda la historia del hombre, hasta la llegada de la revolución industrial.

Pero, con la llegada del carbon, el cual posee una densidad energética mayor a la biomasa y su menor precio, desplazo a estas.

Posteriormente el petróleo fue desplazando en muchas aplicaciones al carbon debido a su mayor limpieza, mayor poder calorífico y su carácter fluido.

En el siglo XX aparece un nuevo recurso, más limpio y con mayores reservas, el gas natural.

Del que se dice será la energía del siglo XXI, con lo que ha de suponerse que también sufrirá una crisis a lo largo de este siglo.

Energías renovables origen planta fotovoltaica
Energías renovables origen planta fotovoltaica

Durante los últimos años, se está produciendo un renacer de las energías renovables.

Principalmente debido al agotamiento de las fuentes fósiles y la gran dependencias de estas en la mayoría de los países.

Progresivo aumento del costo de los combustibles y problemas medioambientales derivados de su explotación, transporte y consumo.

Las energías renovables son aquellas que se producen de manera continua de carácter inagotables a escala humana.

Además, tienen la ventaja adicional de poder complementarse entre sí, favoreciendo la integración entre ellas.

Igualmente son respetuosas con la atmósfera. Ocasionalmente provocan efectos negativos sobre el entorno.

Estos son mucho menores que los impactos ambientales de las energías convencionales como el petróleo, gas, carbon y energía nuclear, etc.

Las energías fósiles se crearon a partir de la energía solar que llega a la tierra y que por el efecto de la fotosíntesis se convertía en materia vegetal fijándose parte del carbono existente en la atmósfera.

Este proceso necesitó miles de años y la energía obtenida se consumirá sólo en el transcurso de 300 años.

Las energías renovables por el contrario son parte de la energía que el Sol aporta a la tierra en cada momento.

Energías Renovables.

La radiación solar.

Proporciona luz, también se transforma en biomasa por medio del efecto de la fotosíntesis.

El viento por los gradientes térmicos que se producen en la atmósfera.

La energía hidráulica por la evaporación de los mares.

Finalmente, dentro del marco de las energías renovables se pueden destacar las que tienen un mayor desarrollo tecnológico y por tanto mayores posibilidades de competir en el mercado.

El sol está presente en todas ellas.

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