RECOMENDADOR DE SAIS
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Variadores de frecuencia
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Inversores fotovoltaicos
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Estabilizadores
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Sistemas DC
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Transformadores
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Sistemas DC
(de corriente continua)

Las fuentes de alimentación de continua son una parte esencial de muchas aplicaciones industriales, forman parte de sistemas ferroviarios, de telecomunicaciones, de distribución de energía o de plantas de generación, siendo una de sus aplicaciones habituales el uso como cargadores de baterías en sistemas de misión crítica.

¿Qué es un Sistema DC?

Los Sistemas DC son equipos que transforman la corriente alterna en continua (rectificadores, cargadores), o la corriente continua en alterna (inversores). Estos sistemas tienen la capacidad de almacenar energía en una batería de acumuladores, pudiendo obtener una continuidad de suministro DC o bien AC (a través de un inversor), sin interrupciones.

 

Cuando los elementos rectificadores, cargadores e inversores están integrados en un solo equipo, constituyen un llamado Sistema DC, permitiendo conectar tanto cargas alimentadas en AC como en DC.

 

Asimismo, estos sistemas disponen de un control para gestionar todos los parámetros y de puertos de comunicaciones para poder comunicarlos con el mundo exterior, permitiendo incluirlo dentro del software de gestión y realizar así una gestión remota que permitirá estar informado del estado/alarmas/eventos/medidas del equipo.

 

Los sistemas de telecomunicaciones son uno de los principales mercados de los Sistemas DC, garantizando el perfecto funcionamiento sin cortes imprevistos en el suministro de los equipos. Algunos tienen naturaleza modular, por lo que crecen según crecen las necesidades, optimizando el Coste Total de la Propiedad (TCO).

La máxima calidad en el suministro eléctrico sería aquella que asegurase disponibilidad permanente y una forma de onda pura, pero muchos factores influyen en impedir que así pueda ser, desde meteorológicos hasta humanos.
Sobreimpulsos transitorios
Sobreimpulsos transitorios
Cortes y microcortes
Cortes y microcortes
Subtensiones y huecos de tensión
Subtensiones y huecos de tensión
Perturbaciones de alta frecuencia
Perturbaciones de alta frecuencia
Armónicos
Armónicos
Variaciones de tensión transitorias
Variaciones de tensión transitorias
Oscilaciones de tensión
Oscilaciones de tensión
Fluctuaciones de frecuencia
Fluctuaciones de frecuencia
Ráfagas de transitorios
Ráfagas de transitorios
Sobretensiones transitorias y permanentes
Sobretensiones transitorias y permanentes
Sobreimpulsos transitorios
Sobreimpulsos transitorios
Cortes y microcortes
Cortes y microcortes
Subtensiones y huecos de tensión
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Perturbaciones de alta frecuencia
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Armónicos
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Variaciones de tensión transitorias
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Oscilaciones de tensión
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Fluctuaciones de frecuencia
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Ráfagas de transitorios
Ráfagas de transitorios
Sobretensiones transitorias y permanentes
Sobretensiones transitorias y permanentes

Cuando hablamos de perturbaciones eléctricas, nos referimos a eventos inusuales del sistema eléctrico que afectan la calidad de la energía que recibimos. Imaginemos la red eléctrica como una carretera por donde viaja la electricidad. En condiciones normales, esta vía permite que el tráfico energético fluya de manera estable y segura; sin embargo, a veces hay circunstancias que alteran este flujo normal: colisiones, retenciones, obras, etc. Estas perturbaciones las causan varios factores y se traducen en fluctuaciones en el voltaje, que pueden llegar a quemar los equipos conectados directamente al suministro. Y al revés, también existen las sobrecargas del sistema: cuando hay demasiada demanda de electricidad, el sistema puede dar bajadas de voltaje, que resienten la capacidad de los microcomponentes, o los apagones, los cortes de energía.

La principal función de los Sistemas DC rectificadores es alimentar la carga de salida y, a su vez, recargar y mantener en estado óptimo la batería de respaldo del sistema, que deberá suministrar la energía a la carga en caso de fallo de la red de entrada o sobrecargas puntuales en la salida.

En electrónica, un rectificador es el elemento o circuito que permite convertir la corriente alterna en corriente continua. Esto se realiza utilizando diodos rectificadores, ya sean semiconductores de estado sólido, válvulas al vacío o válvulas gaseosas como las de vapor de mercurio. Dependiendo de las características de la alimentación en corriente alterna que emplean, se les clasifica en monofásicos, cuando están alimentados por una fase de la red eléctrica, o trifásicos cuando se alimentan por tres fases.

 

Atendiendo al tipo de rectificación, pueden ser de media onda, cuando solo se utiliza uno de los semiciclos de la corriente, o de onda completa, donde ambos semiciclos son aprovechados.


El tiristor es un componente electrónico constituido por elementos semiconductores que utiliza realimentación interna para producir una conmutación. Los materiales de los que se compone son de tipo semiconductor, es decir, dependiendo de la temperatura a la que se encuentren pueden funcionar como aislantes o como conductores. Son dispositivos unidireccionales porque solamente transmiten la corriente en un único sentido. Se emplea generalmente para el control de potencia eléctrica.

 

El principio de funcionamiento de los onduladores consiste en transformar la tensión continua DC de entrada en tensión alterna AC de salida senoidal. A través de un puente de transistores de acción rápida se modula la tensión continua de entrada, proveniente de una fuente de continua o de unas baterías.

 

Los convertidores móviles son onduladores pensados para sistemas transportables o de instalación fija sin posibilidad de conexión a la red de suministro, situaciones donde es necesario contar con soluciones autónomas que proporcionen energía a partir de elementos de backup, como baterías o generadores eléctricos.

APLICACIONES
Telecomunicaciones
Telecomunicaciones
Infraestructuras
Infraestructuras
Electrónica de redes
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Equipamiento médico
Equipamiento médico
Líneas de producción
Líneas de producción
CPDs
CPDs
Opcionales de Sistemas de Energía (DC)

Estos son algunos de los opcionales que pueden instalarse junto a un Sistema DC, según las necesidades del equipo instalado.

 

  • Baterías para dotar de autonomía al sistema, del tipo plomo-calcio (PbCa) selladas o abiertas, de níquel-cadmio (NiCd), o también de ion de litio
  • Unidad de distribución DC de salida, mediante protección magnetotérmica, fusibles seccionables o seccionador y fusibles, dependiendo de la corriente y tensión de salida
  • Descargador atmosférico, un dispositivo diseñado para proteger equipos y sistemas eléctricos contra daños causados por picos de voltaje inducidos por descargas atmosféricas
  • Reductor de tensión de salida
  • Tensión de salida referenciada, con positivo o negativo conectado a tierra
  • Comunicaciones extendidas
  • Comunicación wireless-link
  • Otros grados de protección IP (Ingress Protection)
El 50% de las pérdidas de información se debe a interrupciones y perturbaciones en el suministro de la red eléctrica
Sistemas DC de Salicru
DC POWER-S
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Sistemas de energía DC
Sistemas de alimentación DC compactos, flexibles y modulares
DC POWER-SD
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Sistemas de energía DC/DC
Sistemas de alimentación para una alimentación en corriente continua estable
DC POWER-L
DC POWER-L
Rectificadores a tiristores 10 A - 800 A
Sistemas cargadores para baterías estacionarias
DC POWER-L 12P
DC POWER-L 12P
Rectificadores a tiristores 25 A - 800 A
Sistemas cargadores para baterías estacionarias
CS-IS
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Convertidores de energía DC
Convertidores DC/AC industriales de altas prestaciones
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__________Actualidad
Sistemas DC para subestaciones eléctricas de Arabia Saudí
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Los sistemas DC Salicru, presentes en la principal energética de Rumanía
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Salicru proporciona DC a las islas NEOM
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Salicru ha servido decenas de equipos DC al proyecto NEOM, entre ellos rectificadores y conversores de corriente continua. NEOM tiene como objetivo crear una ciudad del futuro, diseñada para ser un modelo de sostenibilidad, innovación y progreso en el mundo.

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