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MATERIALS AND METHODS

IDENTIFICATION TESTS:

XIII. OXIDATION – FERMENTATION TEST:

Los dispositivos más empleados para el control de la iluminación son atenuadores, controles de escenarios, fotoceldas, microcontroladores y sensores de presencia. [10]

4.1.1. Sensores de Presencia

Los sensores de ocupación montados en muros y techos utilizan tecnología de detección ultrasónica o pasiva infrarroja a fin de ofrecer un control de iluminación rentable. Los sensores de ocupación pueden utilizarse en cualquier lugar, ya que encienden las luces al detectar movimiento y se apagan en caso contrario. [10]

Actualmente existen tres tecnologías [10]:

¾ Pasiva Infrarroja (PIR): Son dispositivos diseñados para detectar el movimiento de cuerpos emisores de calor (figura 4.1 a).

¾ Ultrasónica (US): Estos controles emiten continuamente ondas de sonido los cuales supervisan si hay algún cambio en el tiempo de retorno de las ondas de sonido reflejadas (figura 4.1 b).

¾ Múltiples Tecnologías (MT): Combinan las tecnologías antes mencionadas para evitar activaciones en falso provenientes de corrientes de aire acondicionado y de actividades en corredores (figura 4.1 c).

Figura 4.1 Tipos de sensores de presencia.[10]

Los sensores de presencia tienen dos tareas: mantener las luces encendidas mientras la habitación está ocupada y mantenerlas apagadas cuando la habitación se encuentra vacía. La detección de movimiento por ultrasonido que posee una máxima sensibilidad, aún es vulnerable a los falsos disparos debido a los flujos de corriente de aire acondicionado, actividad del corredor y

movimientos de objetos inanimados. La detección de movimiento por infrarrojo posee inmunidad a los falsos disparos pero carece de sensibilidad a grandes distancias. El sensor de multi- tecnología marca LEVITON combina los beneficios de ambas tecnologías, ultrasonido e infrarrojo, en un desarrollo totalmente confiable que nos permite efectuar el control de encendido y apagado de la iluminación en forma automática. [10]

Por conveniencia el sensor empleado es el sensor de ocupación de múltiples tecnologías para montaje de techo con No. CAT. OSC20-M0W, marca LEVITON.

4.1.2. Atenuadores

La posibilidad de ajustar el nivel de iluminación en forma manual o automática (ver figura 4.2) ofrece varios beneficios como [10]:

¾ La reducción en el consumo de energía disminuye el monto de los recibos de electricidad. ¾ La ampliación de la vida de las lámparas significa menor frecuencia de reemplazo y

compra a intervalos más espaciados.

¾ Ajuste de la iluminación dependiendo de la hora del día.

¾ Acentuación de obras de arte, panoramas de ventanas y mucho más.

¾ Brinda a los usuarios el control individual de la iluminación reduciendo la probabilidad de fatiga visual y produce un ahorro de energía en su operación.

¾ Creación del ambiente adecuado para cada ocasión.

¾ Disminuye el brillo de computadoras en estaciones de trabajo.

¾ Permite que la iluminación se adapte a una gama completa de actividades dentro de aplicaciones comerciales.

La suma de los cuatro primeros factor–beneficio son los que producen la denominada “administración de la energía” en un sistema de iluminación y se considera en el siguiente capitulo en el punto 5.2 para lograr un ahorro de energía adicional al producido por la aplicación de las lámparas ahorradoras de energía, con la consecuencia de un menor costo en la operación del sistema de iluminación; si éste opera en forma convencional. [10]

Figura 4.2 Tipos de Atenuadores. [10]

El modelo empleado de este tipo de atenuadores para pasillos y vestíbulo es el controlador escénico de 7 botones de escenario mas uno de apagado, además de atenuación y brillo de grupos; No. CAT. MN00C-1LW, marca LEVITON.

4.1.3. Controles de Escenarios

El sistema Dimensions D4200 (ver figura 4.3) combina la operación sencilla con una amplia gama de estaciones de ingreso y accesorios a fin de ofrecer soluciones de control flexibles. En la pantalla de cristal líquido iluminada se despliegan funciones e información de escenarios en inglés no técnico que lo guían en cada paso de la configuración y la operación. Los ocho botones de invocación de escenario de un solo toque simplifican el control de iluminación, permiten seleccionar la combinación óptima de iluminación – adaptable al estado de ánimo perfecto. [10]

Figura 4.3 Control de Escenarios Dimensions D4200.[10]

El modelo D4200 ofrece una atenuación y control escénico para aplicaciones comerciales. La unidad puede usarse como estación de ingreso de gabinetes de atenuación y complementarse con estaciones D4200 remotas y de habitaciones combinadas, así como con concentradores e

interfaces Luma–Net. El modelo D4200 presenta una interfaz por medio de menús que permite programar y controlar la iluminación de manera sencilla, receptor infrarrojo para usarse con control remoto portátil, además de un conjunto integral de funcionalidades que incluyen programación de eventos, partición y capacidad de conexión en red. [10]

El modelo a usar para salas de juntas es el controlador de múltiples zonas que es controlador y estación de ingreso con No. CAT. D4200-00W, marca LEVITON.

4.1.4. Microcontroladores

Con las tecnologías más recientes disponibles a fin de ofrecer los controles de iluminación para manejo de energía más avanzados en la industria. La marca LEVITON ofrece dos productos Z-MAX y EZ-MAX constituyen una parte de las múltiples ofertas de control para el manejo de energía propuestas. [11]

El panel de control autónomo de relevadores con interruptores EZ-MAX (ver figura 4.4 a)ofrece programación de luces en un área única, mientras que los múltiples paneles de control de relevadores con interruptores Z-MAX (ver figura 4.4 b) listos para conectarse en red para espacios ideales donde se requiere control centralizado, programado y supervisado de iluminación las 24 horas, con el fin de administrar la energía eléctrica que el sistema de iluminación consume en horarios de trabajo y nocturnos, con el fin de optimizarlo. [11]

Figura 4.4 Paneles de control autónomos EZ-MAX y Z-MAX.[11]

Los paneles de control de relevadores para conexión en red Z-MAX habilitan aplicaciones de iluminación de todos los tamaños de tal manera que se controlen fácilmente como un sistema completo, que integren controles D4200 o que operen en forma independiente. [11]

Los paneles remotos de relevadores (RRP) ofrecen control remoto de iluminación en red con interrupción local por medio de sensores de ocupación, fotoceldas e interruptores manuales. Pueden conectarse en red hasta 24 RRP a un panel maestro de control de relevadores Z-MAX para suministrar hasta 96 circuitos de relevadores, con lo que se ofrece una poderosa y rentable solución de conmutación distribuida con supervisión y control centrales. En la figura 4.5 se muestra la composición interna de un panel Z-MAX. [11]

Figura 4.5 Composición interna de un panel Z-MAX.[11]

Los paneles de control de relevadores Z-MAX se encuentran integrados con un sistema de distribución eléctrica estándar y protección contra sobrecorriente a fin de ofrecer la conveniencia de una alimentación sencilla con la flexibilidad de un sistema de control de relevadores Z-MAX. Los dispositivos empleados para cada piso son tres paneles de control de 8 relevadores con 8 relevadores estándar No. CAT. R08ND-108 y un panel de control de 24 relevadores con 24 relevadores estándar maestro No. CAT. R24MD-124 ambos de la marca LEVITON.

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