Vector III Presentation Spanish

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ENGINEERED SOLUTIONS Enfoque Enfoque Técnico Técnico VECTOR III VECTOR III CON TECNOLOG TECNOLOG Í Í A VSG A VSG “VSG TECHNOLOGY™” “VSG TECHNOLOGY™” Wood Group ESP Venezuela

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Teria Basica de Variadores

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PowerPoint PresentationWood Group ESP Venezuela
Wood Group ESP, is an innovative leader in the application of electric submersible pumps. We have evolved from a premier service company to that of a premier solutions company. Today we are here to take a look at ESP, Variable Speed Drives.
ENGINEERED SOLUTIONS
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Seis Pasos
Primera generación de unidades de velocidad variable
Forma de onda programada
Voltaje Variable del Bus DC
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Problemas Comunes
Entrada
Incremento de armónicos, cuando el ángulo de disparo se retarda
Salida
Calentamiento del motor y fatiga del bobinado
Pérdida de eficiencia en el sistema
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Voltaje fijo del Bus DC
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PROBLEMAS EN VSD CON “PWM”
Requiere de voltaje mas alto que el voltaje límite del Cable y Bobinados del Motor
Se requieren de filtros dv/dt para cables con longitudes mayores a 2000 ft
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Entrada
Armónicos
Salida
Límites de distancia hacia el motor
Se requiere de filtros dv/dt para grandes longitudes de cable o filtros diseñados para distancias mayores a los 2000ft
Pérdida de eficiencia en el sistema
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Tecnología VSG
Unidades de tercera generación
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12 pulsos Remueve los armónicos 5 y 7
THD en corriente 9 – 11 % a carga completa
18 pulsos Remueve los armónicos 5, 7, 11 y 13
THD en corriente 3,5 - 4 % a carga completa
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Forma de Onda
Análisis de Armónicos
Voltaje de salida de 6 pasos (ICS)
Forma de onda de voltaje a la salida de variador ICS
Pozo: MGB- 40 (PDVSA)
Espectro en frecuencia del voltaje de salida de variador ICS
Pozo: MGB-40 (PDVSA)
Corriente de salida de 6 pasos (ICS)
Forma de onda de corriente a la salida de variador ICS
Pozo: MGB- 40 (PDVSA)
Espectro en frecuencia de la corriente de salida de variador ICS
Pozo: MGB-40 (PDVSA)
Voltaje de Salida Vector III VSG
VECTOR III: Forma de Onda de voltaje de salida con tecnologia VSG
Pozo: MGB-41 (PDVSA)
Pozo: MGB-41 (PDVSA)
Corriente de Salida Vector III VSG
VECTOR III: Forma de Onda de la corriente de salida con tecnologia VSG
Pozo: MGB-41 (PDVSA)
VECTOR III Espectro en Frecuencia de la Corriente de Salida
Pozo: MGB-41 (PDVSA)
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VECTOR III Armónicos en Corriente de Salida
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con tecnología: VSG Technology™
As a world leader in the industry, we continually strive to develop new and innovative ideas. As a result of our efforts we have successfully developed another Smart Solution, The Vector Series variable speed drive.
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VENTAJAS SOBRE
OTROS CONTROLADORES
DWELL FREQUENCY
DWELL TIME
BREAK VOLTAGE
BREAK FREQUENCY
Reduce los armónicos en la entrada (IEEE-519).
Reduce la fatiga del motor en el arranque.
Reducción de frecuencia ante un evento de perdida momentanea de energia.
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Tolerancia de Entrada (cps): 48-62 Hz
Voltaje de Salida 25 – 100% del voltaje máximo admisible
Voltaje de Refuerzo 0-9.5% del voltaje máximo admisible
Frecuencia de Salida 3-90 Hz @ 480 VAC
Estabilidad de Frecuencia 0.4% Comando de entrada analógico
0.1% Comando de entrada digital
Frecuencia de Arranque 3-30 Hz
Alerta de Alta Velocidad 45-90 Hz
Alerta de baja Velocidad 30-60 Hz
Tiempo de Aceleración 5-3600 sec
Voltaje de Control 120 VAC (24 VDC Optional)
Limite de Corriente
Instantaneo 220 – 300 %
Torque Constante: 150%*
ESPECIFICACIONES y LÍMITES
Capacidad de Corriente Limite 20-160% de la corriente maxima de componentes lógicos admisible
Sobre-tension Transitoria Por encima de 6000 V pico segun IEEE C62.411991
Eficiencia 100% a la corriente fijada y al voltaje nominal de linea
Temperatura de Operación : 0 to 50 C (32 to 122F)
W/Artic Option: -40 to 50 C (32 to 122F)
W/ Desert Option: 0 to 60 C (32 to 140F)
Elevación: 3300 Ft.
Temperatura de Almacenamiento: -50 to 70º C (32 to 158ºF)
Humedad: 95% No-Condensado
NEMA 1
NEMA 3R
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DATOS DE
PRUEBAS REALES
Totalmente Probado
Cada Diseño de Ingeniería de Solución ha sido probado totalmente en una cámara medioambiental y los resultados de estas pruebas son registrados y documentados.
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Fundamentos del VECTOR III
El VECTOR III se ha construido a partir de unidades industriales ya probadas en campo.
La estructura de potencia fue liberada en 1992 y en 1996 fue mejorado para proporcionar mayor eficacia (reduciendo perdidas por cambios)
Hay Aproximadamente 70,000 unidades en el campo
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The Arrenhnius Reaction Model was used to calculate 450 C
and 500 C 1 yr is est. at 16hrs / day 6 days/week
GABINETE
Perfeccionando aplicaciones
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UNIDADES INSTALADAS
28 Unidades Instaladas en Venezuela
12 Unidades en Barinas
6 Unidades en Apure
8 Unidades en Oriente
3 Unidades en Occidente
Despliegue llano del texto, con informacion del equipo
Multiples lenguajes
Frances, Aleman, Italiano, Español, Portugues, Japones, e Ingles (parametro por defecto)
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THD Independiente de la fuente %Z
Factor de potencia = .93
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(Traslada y Reduce Armónicos )
Reduce los Armónicos a la entrada a solo el 9% de THD a Carga Completa
Incluye el transformador de cambio de fase
Mejora el Factor de Potencia a .97
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18 PULSOS, BAJO CONTENIDO ARMÓNICO (opcional)
Reduce los Armónicos a la entrada a solo el 3.5% de THD a Carga Completa
Cumple con la norma IEEE-519 estandard
Incluye el transformador de cambio de fase
Mejora el Factor de Potencia a .99
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Formato circular tradicional, en el cual es posible graficar corrientes, voltajes y cualquier otro dato escogido por el usuario. Haciendo obsoleto el uso de registradores amperometricos mecanicos
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Continuar con el uso de la tecnología VSG Vector III la cual representa la tecnología de punta en materia de control de frecuencia para sistemas BES.
Activar el módulo de comunicación remota CTI del VSD Vector III a fin de tener automatizada y en tiempo real toda la información del equipo de fondo y superficie así como de todos los dispositivos externos tales como sensores de fondo, medidores de presión y temperatura de superficie y cualquier otra señal externa que quiera monitorearse en el sistema Scada. Igualmente hacer uso de la capacidad de control del CTI para toma decisiones sobre el equipo de fondo.
Recomendaciones: