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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Energía renovable

Energía renovable.

En primer lugar la energía renovable vienen a satisfacer el consumo energético en la sociedad.

En segundo termino este consumo energético crece de forma considerable año tras año.

Por lo que llegará un momento en que los recursos energéticos naturales de los que se dispone en la actualidad.

Corran peligro de agotarse.

Ahora bien, el sistema energético actual basado en las centrales de generación térmicas y nucleares.

Presenta impactos negativos importantes sobre el medio ambiente que es necesario corregir con máxima urgencia.

Estas razones hacen que sea necesaria la búsqueda de nuevas fuentes alternativas de energías alternativas.

Las cuales  contribuyan a diversificar la actual oferta energética.

De tal manera que pueda hacerse frente al incremento de consumo, a la vez que se es mas respetuoso con el planeta.

Las energías renovables son la principal alternativa energética razonable en la actualidad.

Con un gran desarrollo de la tecnología fotovoltaica y paneles solares.

Energías renovables origen planta fotovoltaica
 Energía renovable, origen planta fotovoltaica

Se caracterizan, principalmente, por ser inagotables y presentar un reducido impacto ambiental en comparación con otras opciones.

Además, contribuyen al desarrollo de la localidad en la cual se instala la generación, al potenciar los recursos autóctonos de la zona.

Asimismo, constituyen una apuesta tecnológica de futuro, utilizando estos recursos prácticamente inagotables.

La energía solar fotovoltaica.

Consistente en la transformación de la energía existente en el sistema solar y procedente de la radiación solar.

En generación de la energía eléctrica.

Es quizá, dentro de las energías renovables, la que podríamos considerar más ecológica debido al bajísimo impacto ambiental que presenta.

La central fotovoltaica se caracteriza por reducir la emisión de agentes contaminantes (CO2, NOx y SOx, principalmente).

instalaciones fotovoltaicas
 Cierre perimetral de una instalación fotovoltaica. Energía renovable.

No necesita ningún suministro exterior, requiere un reducido mantenimiento y utiliza para su funcionamiento un sólo recurso, el solar, que es inagotable.

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Energía solar. Algunos datos históricos y curiosos.

Algunos datos históricos y curiosos de la energía solar.

 

La energía solar se ha utilizado durante más de 2.700 años. En el  año 700 ac, se usaron lentes de vidrio para hacer fuego al magnificar los rayos del sol.

Los griegos y los romanos fueron los primeros en usar diseños solares pasivos. Los edificios con ventanas orientadas al sur permiten que el sol se caliente y encienda espacios interiores.

En 1447, Leonardo Da Vinci predijo que habría un uso de energía solar fotovoltaica.

La primera celda solar de silicio, la precursora de todos los dispositivos fotovoltaicos, fue construida por Bell Labs en 1954.

En la década de 1960, la industria espacial comenzó a utilizar la tecnología solar para proporcionar energía a bordo de las naves espaciales.

El Vanguard 1 – el primer satélite artificial de la tierra fue alimentado por células solares – sigue siendo el satélite artificial más antiguo en órbita – registrando más de 9 mil millones de kilómetros.

Posteriormente, las células fotovoltaicas se usaron ampliamente para productos electrónicos de consumo pequeños, como calculadoras y relojes.

Muchas señales de tráfico y carreteras también ahora funcionan con celdas fotovoltaicas.

En la mayoría de los casos, es la forma de electricidad menos costosa para estas tareas.

La energía solar que golpea la tierra en una hora. Es mas que todo el consumo y utilización que se efectúa en el mundo en un año. Aproximadamente 120.000  (TW) golpean la superficie de la tierra todos los días y en el transcurso de un año, el mundo usa solo 15 TW de energía.

La mayor planta fotovoltaica se encuentra en el desierto de Mojave en California.  ¡Esta planta solar genera el 90% de la energía solar producida comercialmente en el mundo!.

Energía solar

Números de esta tecnología fotovoltaica.

 

Las estimaciones dicen que 0,09 metros cuadrados de panel solar da una salida de aproximadamente 10 vatios de potencia.

La medición es por kilovatios-hora. Un kilovatio = 1000 vatios.

En consecuencia, el uso de las celdas solares no produce contaminación al aire o al agua. Tampoco gases de efecto invernadero.

La energía solar es libre de contaminación acústica. No tiene partes móviles y no requiere ningún combustible adicional, que no sea la luz solar, para producir energía.

Un kilovatio-hora (kWh) de energía quemará una bombilla de 100 vatios durante 10 horas.

La energía solar es una fuente de energía muy confiable. El sol brilla todos los días sin falta.

Cuando se encuentran en edificios, los sistemas de energía solar tienen un impacto mínimo en el medio ambiente.

No es ningún secreto que la energía solar es el camino hacia un futuro más sostenible.

Los paneles solares pueden producir unidades de energía solar de 1 kilovatio (KW) para reemplazar el equivalente a la quema de 77 kilogramos de carbón y 176 kilogramos de  dióxido de carbono.

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