Articulo de referencia

SATEC

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SATEC es una empresa desarrolladora y fabricante de equipos para la medición y el monitoreo de la calidad de la energía eléctrica. Su gama de productos incluye medidores de potencia trifásicos tradicionales para la medición y el registro de datos en tiempo real, contadores de electricidad, analizadores de calidad de energía y un paquete de software para la gestión y facturación de energía.

SATEC es una empresa de propiedad privada, con sede en Jerusalén , Israel, y filiales en Union, Nueva Jersey y en la República Popular China .

Historia

SATEC fue fundada en 1987 como una incubadora de empresas tecnológicas por el Prof. Herman Branover . Inspirado [ 2 ] por el Rebe de Lubavitch , quien predijo una ola de inmigración judía desde la Unión Soviética tras la perestroika , su objetivo era crear empleos en un entorno tecnológico adecuado para estos inmigrantes, [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] muchos de los cuales tenían una alta formación académica. Poco después, SATEC comenzó a centrarse en la medición de energía [ 7 ] y a desarrollar experiencia en este campo.

La idea subyacente era demostrar un enfoque financieramente viable para la absorción de los inmigrantes mencionados, probando que era una empresa rentable más allá de un simple proyecto social. SATEC, acrónimo de Shamir Advanced Technological Engineering Company, afiliada a Shamir, [ 8 ] que fue una empresa social anterior creada por el Prof. Branover. Originalmente ubicada en el Centro Clal de Jerusalén , SATEC estaba compuesta inicialmente por 3 pequeñas divisiones: una que trabajaba en soluciones electromecánicas , dirigida por el Prof. Mendel Krichevsky (quien más tarde recibió un premio a la trayectoria [ 9 ] [ 10 ] de la Sociedad de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Israel), un grupo que desarrollaba soluciones de software , dirigido por el Prof. Yaakov Friedman, y un tercer grupo especializado en hidrometalurgia, dirigido por el Dr. Solomon Flaks. En esta etapa inicial, SATEC contaba con no más de 15 empleados.

La financiación inicial provino de la industria minera, que tenía un interés personal en desarrollar soluciones hidrometalúrgicas novedosas para el procesamiento y la fundición de oro a partir de minerales con bajo contenido de oro.

Dos años después, SATEC ya se encontraba en su ubicación actual en Har Hotzvim , el parque industrial de alta tecnología de Jerusalén.

El hijo de Branover, Daniel, y Shlomo Olidort han estado gestionando conjuntamente la empresa [ 11 ] como director ejecutivo [ 12 ] y director gerente, [ 13 ] desde la fundación de la empresa.

En 1991, SATEC abrió una filial que desarrollaba soluciones para calefacción industrial. [ 14 ]

En la actualidad, SATEC es una empresa global con oficinas en Union, Nueva Jersey, Estados Unidos, que atienden al mercado americano, y una filial en Pekín (SATEC China) que abastece al mercado chino. SATEC opera en más de 60 países y cuenta con socios propios reconocidos en varios de ellos. Para los mercados ruso e indio, los socios de SATEC han establecido líneas de ensamblaje locales para facilitar la logística y satisfacer las necesidades específicas de cada región.

Medición de potencia y análisis de la calidad de la energía

La empresa fue pionera en el campo de la medición digital de energía. En una época en la que la medición de energía era estrictamente analógica, SATEC fue una de las primeras empresas en desarrollar un medidor de energía digital multifuncional. A partir de ahí, la gama de productos se amplió para incluir analizadores de calidad de energía y diversas soluciones de control para el sector energético, con especial atención a las empresas de servicios eléctricos y soluciones relacionadas .

Laboratorios e I+D de SATEC

Los ingenieros de SATEC se especializan en una variedad de campos y aplicaciones. Estos abarcan desde el procesamiento de señales hasta las pruebas estándar de precisión y durabilidad, pasando por la implementación de diferentes protocolos de comunicación .

A lo largo de los años, se han investigado, desarrollado e implementado diversas aplicaciones en los laboratorios de SATEC. Algunos ejemplos son la detección, localización y registro de fallas, la Unidad de Medición Fasorial [ 15 ] (según IEEE C37.118-2005) para el monitoreo de frecuencia en áreas extensas y diferentes ajustes para la precisión de la lectura y el cálculo de parámetros.

El laboratorio de calibración de SATEC cuenta con la certificación ISO 17025 para pruebas de precisión.

Productos históricos

PM288-296

La idea detrás de estos primeros productos era diseñar lo que más tarde se conocería en la industria como un "panel inteligente", que implica conectividad y transmisión del estado del interruptor y parámetros de potencia, y permite el control de cargas mediante relés operados remotamente. Esto se diseñó en una etapa muy temprana del concepto. Como base y medio para un panel inteligente, se necesitaba un medidor inteligente .

Lanzado en 1989, el PM288 medía y mostraba 3 voltajes, 3 corrientes y parámetros de potencia trifásica (P, Q, S). En una época en la que las comunicaciones y la conectividad eran escasas en el control industrial, la idea de que un operador pudiera visualizar estos parámetros de forma remota era un concepto novedoso. Este primer medidor de panel se diseñó como un producto robusto, con comunicación serial y aislamiento galvánico completo del transformador. El aislamiento galvánico también se implementó en varios productos posteriores, como el PM17X, implementado en las centrales eléctricas Volzhskaya TGK-7 (Samara, Ul'yanovsk, Saratov, región de Orenburg) como parte de un sistema telemecánico. [ 16 ]

Los primeros clientes de estos medidores fueron la empresa israelí Dead Sea Works, la planta industrial de bromo (más tarde conocida como “Bromine Compounds” hasta su consolidación con ICL ) y Nesher Israel Cement Enterprises, [ 17 ] donde estos medidores proporcionan lecturas hasta hoy (septiembre de 2020).

Poco después, SATEC lanzó el PM296. Este producto ofrecía todas las funcionalidades mencionadas, incluyendo la paginación entre parámetros, que ahora abarcaban la monitorización de las demandas y los armónicos de tensión y corriente hasta el 40.º armónico. Esta unidad estaba equipada con una cuarta entrada de corriente para la detección de corrientes de fuga y contaba con la función de desconexión de carga.

Mediante el uso de transformadores de corriente activos (compensados), los medidores pudieron alcanzar lo que en aquel momento se consideraba una precisión excepcionalmente alta de Clase 0,2S (según la norma IEC 62053-22).

Instrumentos heredados adicionales

La siguiente familia de productos que se presentó a principios de este milenio fue la serie 13X, que aún está disponible y que incluye el medidor más popular de SATEC, el PM130. La familia 13X consta de medidores de energía de clase 0.5S/0.2S (según IEC 62053-22), todos con características muy similares. Los modelos EM132 y EM133 se montan en riel DIN, mientras que los modelos PM130 y PM135 se montan en panel. Los medidores son programables para configurar disparadores para el registro de eventos o la activación de relés, entre otras funciones.

La serie 13X comparte una variedad de módulos intercambiables que actúan como tarjetas adicionales para los medidores, albergando hasta 16 entradas/salidas digitales y analógicas, y opciones de comunicación como módem celular y puerto Profibus.

Tecnología

Automatización y modernización de subestaciones

A nivel mundial, un gran número de subestaciones eléctricas aún operan con sistemas obsoletos, por lo que se las denomina subestaciones tradicionales. Esto implica la falta de infraestructura de comunicación moderna y, por consiguiente, de capacidades de control.

El principal desafío en estas subestaciones radica en su integración a la red de comunicación de la plataforma de control y despacho de la compañía eléctrica, para la recopilación de datos de potencia y el suministro de capacidades de control mínimas para acciones básicas como la activación de interruptores o la conmutación de transformadores. El término más utilizado en este contexto, en referencia a dichas actualizaciones, es modernización . El reto de la modernización consiste en proporcionar la mayor monitorización y control posibles, basándose en la infraestructura existente. Con esta necesidad en mente, de integrar la medición, el control y las comunicaciones, SATEC ha desarrollado muchos de sus productos, equipándolos con módulos de comunicación celular diseñados para ubicaciones extremadamente remotas o en caso de ausencia de redes de área local por cualquier otro motivo.

SA300 / PM180

El SA300, también conocido como ezPAC, fue diseñado para monitorear subestaciones o transformadores antiguos con relés de protección mecánica en servicio. El monitoreo del estado del interruptor y los parámetros de potencia, incluyendo una marca de tiempo precisa, proporciona lo que se conoce como registro de secuencia de eventos . Este método permite monitorear la actividad de los relés de protección, asegurando que actúen con prontitud cuando sea necesario, como en el caso de corrientes de falla, y que no respondan prematuramente en otros casos.

El analizador fue diseñado para albergar de forma modular hasta 5 tarjetas adicionales, como entradas/salidas digitales y analógicas, entradas de corriente adicionales para registrar corrientes de falla o puertos de comunicación adicionales.

En 2020, el PM180 se presentó como una solución para incluir el registro de fallas y la aplicación de PMU en una licitación emitida por la Compañía Eléctrica Israelí, una propuesta que finalmente ganó la licitación [ 18 ].

Analizador de calidad de energía PM180 con pantalla RGM
Analizador de calidad de energía PM180 con pantalla RGM

Monitor de alimentadores de ramales

El BFM se diseñó como una solución integral de modernización para el monitoreo de energía en subestaciones antiguas. Equipado con una configuración modular de hasta 18 canales de corriente trifásica, puede monitorear un alimentador estándar. Para comunicarse directamente con el sistema SCADA de la compañía eléctrica , el BFM cuenta con un puerto ETH y admite los protocolos DNP3.0 e IEC 60870-5-101/104. Incorpora un módulo celular integrado para ubicaciones remotas sin infraestructura de comunicaciones. Su diseño modular permite integrar diversas entradas/salidas, tanto analógicas como digitales, para monitorear el estado de los interruptores en la subestación y para la funcionalidad de transductores.

Durante 2020, SATEC agregó capacidades de captura de forma de onda y registro de fallas [ 19 ] a estos instrumentos para mejorar la monitorización de subestaciones.

Monitoreo de la calidad de la energía

Este campo implica establecer estándares de calidad de energía que los operadores del sistema están obligados a proporcionar a los usuarios finales, así como estándares para la posterior medición y verificación de la calidad de la electricidad. Ya con la introducción de la familia PM17X, SATEC incursionó en el campo del monitoreo de la calidad de la energía. El SA300 (ezPAC) fue el primer producto de SATEC diseñado para cumplir con la norma IEC 61000-4-30 como producto de Clase A en la categorización de cumplimiento.

Durante 2009, SATEC agregó la capacidad de generar informes PQ en cumplimiento con la norma CIS GOST 13109-97. [ 20 ]

En abril de 2019, el PM180 de SATEC fue certificado como analizador de Clase A por cumplir con la Edición 3 (2015) de la norma IEC mencionada anteriormente.

La serie PRO

En marzo de 2021, SATEC lanzó su serie de medidores PRO, cuyo objetivo era integrar los requisitos más actuales de las empresas de servicios públicos, incluyendo Ethernet de doble puerto para redundancia de comunicación, registro de forma de onda e implementación de la norma IEC 61850. En cuanto al hardware, el PRO está diseñado para albergar hasta 4 módulos adicionales, lo que le permite alcanzar 26 E/S por dispositivo.

Con la implementación de IEC 61850, junto con Modbus , DNP3.0 e IEC 60870-5-101/104, la serie PRO se propuso ser un IED de medición de energía, compatible con la topología IEC 61850 de la subestación digital moderna.

Sensores de corriente remotos de baja carga

Los medidores de energía estándar cuentan con entradas de corriente generalmente de 5 A o 1 A, lo que hace que el medidor dependa de un transformador de corriente externo para reducir las corrientes eléctricas distribuidas estándar. Estas dos transformaciones de reducción (externa + interna) dan como resultado un error combinado que es producto de la suma de varios factores. Estos incluyen factores integrales que determinan el error del medidor, el cual se ve afectado por amplificadores, convertidores analógico-digitales, [ 21 ] componentes pasivos y ruido resultante del diseño del circuito.

Un factor de error adicional se deriva de la dependencia de un transformador de corriente externo, que añade su propio margen de error, incluyendo la incertidumbre derivada de los materiales y el diseño del transformador, así como el error resultante de su desfase incorporado, que varía de una unidad a otra, incluso entre lotes de modelos específicos.

A partir de mayo de 2012, SATEC comenzó a diseñar modelos de productos equipados con entradas de corriente de 20 mA, destinadas a la interconexión de transformadores de corriente con salidas compatibles. Estos transformadores fueron comercializados por SATEC bajo la marca HACS, acrónimo de High Accuracy Current Transformers (Transformadores de Corriente de Alta Precisión). Este diseño permite la conexión directa de transformadores con una capacidad nominal de hasta 3000 A a cargas de medición ubicadas hasta a 200 metros del dispositivo de medición, manteniendo la precisión nominal del dispositivo gracias a la baja carga de esta salida. Esto da como resultado un sistema de un solo transformador de corriente (TC), evitando la pérdida de precisión adicional que produce un TC externo. La comprobación del desfase en cada lote permite programar los medidores con el desfase registrado para compensar las lecturas mediante cálculos.

En ocasiones, los transformadores de corriente (TC) pueden provocar incendios si se desconectan accidentalmente de la unidad de medición o si se desconectan intencionadamente sin aplicar barras de cortocircuito. Teniendo esto en cuenta, los TC de HACS también se diseñaron con un interruptor de seguridad para garantizar que su desconexión no genere una tensión de cresta elevada potencialmente peligrosa. [ 22 ]

Medición de CC

Con la creciente implementación de sistemas de alimentación de CC, [ 23 ] SATEC realizó ajustes menores durante 2020 para permitir que los medidores de la serie PRO [ 24 ] y el PM130 realizaran lectura y medición directa de corriente CC de hasta 3000 A, mediante sensores de efecto Hall , y hasta 3000 V CC, mediante un divisor de voltaje para voltajes superiores a 800 V CC. Entre muchas aplicaciones, la necesidad de dicha medición surge en el contexto de sistemas fotovoltaicos y en el diseño moderno de sistemas de alimentación para centros de datos. [ 25 ]

Aplicaciones AMI y de facturación

SATEC también utiliza su infraestructura de hardware para la medición inteligente y la medición de subarrendatarios en instalaciones comerciales como centros comerciales y edificios de oficinas. Ejemplos de estos proyectos se llevaron a cabo en el Centro Comercial Mamilla de Jerusalén [ 26 ] y en el Empire State Building de Nueva York . [ 27 ] Las sucursales de SATEC en EE. UU. e Israel también ofrecen facturación como servicio, facturando a usuarios y subarrendatarios en nombre de los propietarios y administradores de propiedades comerciales.

Alcance global

Actualmente, SATEC opera en más de 60 países, principalmente a través de integradores de sistemas, socios y distribuidores locales que comercializan las soluciones de SATEC a operadores locales de redes de transmisión y distribución, así como a clientes industriales y comerciales. Entre los usuarios finales más destacados de SATEC se encuentran Con Edison, BGE , [ 28 ] Siemens-GAMESA, [ 29 ] Coca-Cola, Intel, Airbus y otros.

Referencias

  1. "SATEC Ltd" . engnetglobal.com . Consultado el 15 de marzo de 2021 .
  2. Halpren, Shimshon. "Visión láser" . Chabad.org . Consultado el 3 de marzo de 2021 .
  3. Shapiro, Eleanor. "La inmigración de judíos soviéticos causa inquietud entre los israelíes" . Sun-Sentinel.com . Consultado el 2 de marzo de 2021 .
  4. "Israel recurre a la alta tecnología para aumentar las exportaciones y el empleo" . AP NEWS . Consultado el 24 de marzo de 2021 .
  5. "Escena del mercado : Llega a Israel una gran cantidad de nuevos talentos : Se considera que la actual generación de inmigrantes soviéticos es el grupo mejor educado que jamás haya llegado a Israel. La pregunta es: ¿Cómo aprovechar al máximo sus capacidades?" . Los Angeles Times . 5 de junio de 1990. Consultado el 24 de marzo de 2021 .  
  6. Chartrand, Sabra (3 de septiembre de 1989). "En Israel, una forma de atraer a más judíos soviéticos" . The New York Times . ISSN 0362-4331 . Consultado el 25 de marzo de 2021 . 
  7. Sachar, Howard M. Una historia de Israel desde el surgimiento del sionismo hasta nuestros días . pág. 970. 
  8. "Bienvenido a SHAMIR" . www.shamir.info . Consultado el 4 de marzo de 2021 .
  9. Runyan, Joshua (13 de diciembre de 2011). "Ingeniero nacido en Rusia recibe premio israelí a la trayectoria profesional" . Chabad.org . Consultado el 7 de marzo de 2021 .
  10. רוזנבלום, מוטי (febrero de 2012). "Una muestra de aprecio y respeto hacia quienes contribuyeron a la profesión de ingeniería en el país" (PDF) . Sociedad de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Israel . Consultado el 7 de marzo de 2021 .
  11. "Informe anual de conformidad con la Sección 13 o 15(d) de la Ley del Mercado de Valores de 1934" . Comisión de Bolsa y Valores de EE . UU .
  12. "Tecnología para la prevención de apagones: el método israelí" . Israel21c . 5 de octubre de 2003. Consultado el 24 de marzo de 2021 .
  13. Aloni, Uri (septiembre de 2015). "Un buen flujo" . Revista de la Sociedad de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos de Israel . 57 : 22–28 vía Tirosh Publication.
  14. "Calefacción Satec" . סייטק (en hebreo) . Consultado el 4 de marzo de 2021 .
  15. Teschler, Lee (4 de marzo de 2020). "El analizador de calidad de energía incluye funciones de medición de frecuencia y sincrofasores" . EE World Online . Consultado el 7 de marzo de 2021 .
  16. Melnikov, Vitaly (2009). "Uso de equipos SATEC al implementar el APCS" . Industrial ACS and Controllers . 3: 5–6 vía ISSN : 1561-1531 .
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  19. "Distributech International 2020" . events.pennwell.com . Archivado del original el 20 de diciembre de 2021. Consultado el 24 de marzo de 2021 .
  20. Knishuk, Dmitry (mayo de 2009). "Nuevas características del monitoreo PQ según GOST 13109-97" . Electrotechnical Market . 27 : 62–64 vía issuu .
  21. Carstens, Herman; Xia, Xiaohua; Yadavalli, Sarma (febrero de 2018). "Incertidumbre de medición en el monitoreo de energía: estado actual de la técnica". Renewable and Sustainable Energy Reviews . 82 : 2791–2805 . Bibcode : 2018RSERv..82.2791C . doi : 10.1016/j.rser.2017.10.006 .
  22. Taylor, Gabriel. "Perspectivas de las recientes pruebas de incendios de transformadores de corriente y respuesta de circuitos de instrumentación al fuego" (PDF) . Comisión Reguladora Nuclear de los Estados Unidos .
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  29. «Leadernet instala el Armario Satec en el Parque Eólico Hombleux I» . Leadernet multinacional de redes de comunicación para parques eólicos, plantas fotovoltaicas, plantas industriales (en español europeo). 2020-11-09 . Consultado el 24 de marzo de 2021 .