Politica Externa

La Energía: Motor de Integración Brasil -Venezuela

Eduardo E. Alegrett
Política Exterior Comparada

Constantemente se habla del proceso de integración en el Continente Americano. Día a día incrementa el número de convenios de carácter multilateral que arropan el esquema geopolítico interamericano bajo una estructura económica regional colmada de vectores comerciales comprometidos a las necesidades de los países que se suscriben a los distintos acuerdos de la región. Esta ola de propuestas comerciales en las Américas ordena un nuevo diseño en la política exterior entre los vecinos inmediatos a las fronteras nacionales, lo que invita a explorar nuevas iniciativas de orden binacional impregnadas de conceptos de desarrollo mutuo. Las naciones de Venezuela y Brasil convergen en una coyuntura que refleja la diligencia que se le imprime al proceso de integración en las Américas, siendo dos Estados donde el clima de paz y armonía en que reposaban unas relaciones exteriores adormitadas, hoy contrasta con la activa visión de un panorama de integración energética.

Ambas naciones constituyen en la actualidad Latino Americana dos importantes polos de acción en los axiomas comerciales de importantes esquemas de integración regional, el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), en el caso de Brasil; y el Grupo Andino y el Grupo de los Tres (G-3), en el caso de Venezuela. Esta realidad responde a las condiciones favorables de desarrollo que presentan los dos países a nivel industrial, tecnológico y geográfico. Sin embrago, a pesar la cercanía geográfica existente entre las dos naciones no es sino hasta mediados de la década de los noventa que se viene a producir una política exterior orientada a conducir pasos de acercamiento entre ambos vecinos.

Alejandro Mendible en su trabajo titulado Venezuela-Brasil: Su Acelerado Acercamiento Histórico, publicado en "Nuevo Mundo. Revista de Estudios Latinoamericanos" señala como inicio formal de las relaciones entre Venezuela Brasil la aceptación, por parte de Venezuela, del Tratado de 1859, donde se proponen los límites fronterizos entre ambos países y a su vez se da origen a una continuidad histórica de las relaciones entre las dos naciones enmarcadas bajo un constante clima de armonía y con una actividad diplomática insulsa (1995, p.533-535).

A finales del siglo XIX, comienza a cambiar el ritmo de las relaciones entre Brasil y Venezuela. La explotación del caucho, en la selvática región fronteriza que funde a las dos naciones, incentivó un acercamiento entre Brasil y Venezuela debido a la gran la demanda mundial que ocasionó el requerimiento de tan preciada materia prima (Mendible, 1995, p.537). Sin embargo, este acercamiento en las relaciones diplomáticas de ambas naciones no prosperó de manera ascendente al comienzo del nuevo siglo. Coyunturas de orden internacional y revisiones en las delimitaciones fronterizas fueron los puntos de importancia en las agendas diplomáticas de los dos países durante la cuarta, quinta y sexta década del presente siglo.

Mendible nos brinda en su investigación una trayectoria histórica que apunta cinco hechos de relevante importancia (1995, p.537-538):

1940's La Segunda Guerra Mundial trae consigo la amenaza de afectar los canales de navegación marítima. Este temor condujo a la propuesta de crear una ruta fluvial que pudiese salvaguardar la navegación marítima de ambas naciones (también se incluyó a Colombia), lo que dio origen al planteamiento de la creación de una ruta de 6.600 kms conformada por tres grandes ríos: Orinoco-Río Negro-Amazonas.

1953 Brasil reconoce 44.000 kilómetros cuadrados del territorio en la cabecera del río Orinoco.

1964 Venezuela suspende las Relaciones Diplomáticas con Brasil a raíz del Golpe de Estado que tuviera lugar en esa nación el día 31 de marzo de ese ano. Solo se mantuvieron las relaciones de carácter consular y comercial.

A finales de los años sesenta Venezuela cambia su postura con respecto a Brasil. En 1969, se estrena en el gobierno Venezolano la administración de Rafael Caldera, rompiendo con la tradición impuesta durante dos sucesivos períodos gubernamentales que esgrimieron la "Doctrina Betancourt" como un cerco que distanciase a las naciones dirigidas por regímenes totalitarios de la nación Venezolana (Mendible, 1995, p.539-540). Al inicio del primer periodo presidencial de Caldera (1969-1974) se firmó el Acta Final de la Conferencia Nº 39 sobre los límites entre Venezuela y Brasil, momento en que Venezuela obtuvo 1000 kilómetros cuadrados de territorio, proceso que culminaría de forma armoniosa en 1973 con la entrega de otros 4000 kilómetros cuadrados de territorio para Venezuela (Mendible, 1995, p.539). La nueva dirección que se le imprimió a las relaciones con el vecino país concretó la primera visita que dispensara un presidente de Brasil a territorio Venezolano. El 20 de Febrero de 1973, el Presidente Rafael Caldera realiza un encuentro con su homólogo del Brasil, el General Emilio Garrastazú Médici dando lugar a conversaciones sobre la importancia que tiene la Integración en la América Latina y la firma de un Convenio Básico de Cooperación Técnica (1995, p.540).

Para finales de los años setenta Brasil abre un compás en las relaciones con su vecino del norte obviando a una política exterior que se orientaba primordialmente hacia los Estados Unidos y las naciones de la Europa industrializada. En el último año del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez (1974-1979) se firma el 3 de julio de 1978 el Pacto Amazónico, dando inicio a las futuras visitas de diferentes dignatarios Venezolanos y Brasileños al territorio de sus vecinos (Mendible, 1995, p. 541-542):

1978 El Presidente de Venezuela; Carlos Andrés Pérez visita a Brasil.

Es el primer presidente Venezolano que visita suelo Brasileño.

1979 El Presidente de Brasil, General Joao Baptista Figueiredo visita a Venezuela.

1980 El Presidente de Venezuela, Luis Herrera Campins visita a Brasil.
El Presidente de Venezuela, Jaime Lusinchi visita a Brasil.

1986 El presidente de Brasil, José Sarney visita a Venezuela.

El proceso de acercamiento que dictaran las mencionadas visitas estuvo acompañado por manifestaciones mutuas que ratificaban la necesidad de una aproximación binacional estribando en el alto valor que se les asignaba a las relaciones internacionales de esta naturaleza, dando la oportunidad de transmitir la importancia que le otorgaba el Brasil a las relaciones con Venezuela y la máxima aprobación que expresaba Venezuela al reencuentro de Brasil con el sistema democrático (1995, p.541- 542).

Al iniciarse la década de los noventa, Venezuela y Brasil refuerzan las pautas de acercamiento binacional con el encuentro de los Presidentes Carlos Andrés Pérez, de Venezuela y Fernando Collor de Mello, de Brasil, en el hito fronterizo B V-8 . En esta oportunidad ambas naciones se comprometen a dar continuidad a las relaciones que cordialmente existen y a promover la aproximación binacional (Mendible, 1995, p.543). Sin embargo, las relaciones entre ambos países no llegan a prosperar durante la primera etapa de esta década debido a las condiciones políticas que ambas naciones atravesaron. La forzada salida del gobierno por parte del Presidente Collor de Mello en Brasil y la sublevación popular, las dos intentonas golpistas y el posterior enjuiciamiento del Presidente Pérez en Venezuela, no permitieron la estabilidad necesaria para el florecimiento de nuevas iniciativas de entendimiento y cooperación entre las dos naciones.

Con la nueva administración del gobierno Venezolano presidida por el Dr. Rafael Caldera (1994-1999), se da inicio a una nueva etapa en las relaciones exteriores entre Venezuela y Brasil. La presidencia de Caldera profesa su interés por llevar a mayores términos las relaciones con su vecino del Sur, desplegando las avenidas necesarias que contribuyan al incremento de los vínculos binacionales. Esta posición es adoptada casi de manera instantánea por un Brasil deseoso de acoger alternativas que permitan alcanzar las perspectivas trazadas por el Estado en el plan de desarrollo nacional, lo que da inicio a la puesta en marcha de una nueva dirección en las relaciones de Venezuela con este país.

El Boletín Internacional del Instituto Internacional de Integración -Convenio Andrés Bello- apunta como gran incentivo para la integración "física" en la América del Sur la necesidad que tiene Brasil de suplir energéticamente su proceso de desarrollo nacional (1996, p.10). El presente artículo señala la injerencia que tiene la importación de energía en Brasil como eje de desarrollo del país citando como ejemplos la importación de petróleo procedente de Venezuela, Argentina y Ecuador y el suministro de energía eléctrica generada en Itaipú, central compartida con Paraguay (1996, p.10). De igual forma, el artículo muestra el énfasis que le otorga el Estado Brasileño a la necesidad de incrementar su capacidad energética al proponer el transporte de gas natural a Sao Pablo procedente de Bolivia y su interés por suplir el norte amazónico de electricidad procedente de Venezuela (1996, p.10). La receptividad Brasileña hacia la concertación de un mecanismo de acercamiento con Venezuela queda definitivamente enmarcada bajo un esquema de un de integración dictado por pautas en materia de energía.

Venezuela pasa a ser un importante foco en el programa de desarrollo nacional Brasileño al vislumbrar un acercamiento de carácter binacional donde prospera la factibilidad de un enlace energético directo que afine la marcha de progreso en el territorio norte del Brasil. Dadas las circunstancias favorables que reúne la producción de energía hidroeléctrica en Venezuela es posible idear un plan de suministro energético para la región del nordeste Brasileño que no implique un enorme costo para su ejecución. En el libro Brasil e Venezuela - Esperanças e Determinaças na Variada do Século -, Luis Eyer de Araujo a través de su ponencia Relacionamento Brasil-Venezuela no Setor de Energia Elétrica observa lo viable de un proyecto de interconexión eléctrica Guri-Boa Vista- Manaus debido a que la producción de energía en Venezuela es de bajo costo, lo que permite tender un entrelazado a larga distancia entre el centro de producción de electricidad y su destino final en territorio Brasileño sin incurrir en un proyecto de que requiera de costosas inversiones (1995, p.140).

A partir de agosto de 1993, la idea de estructurar entrelazado eléctrico Guri - Boa Vista - Manaus comienza a tomar fuerza dentro del esquema de integración energética Venezuela-Brasil. Se inician reuniones de acercamiento entre Edelca de Venezuela y Electrobrás de Brasil (Araujo, 1995, p.140), creando una apertura política entre los gobiernos de las naciones interesadas. Esta pauta comercial impulsó el encuentro en Venezuela entre los Presidentes Itamar Franco de Brasil y Rafael Caldera de Venezuela en marzo de 1994 lo que permitió la firma del Protocolo de Guzmania el 4 de marzo de 1994, como enclave para la creación de 11 Grupos de Trabajo destinados a analizar proyectos de desarrollo de contexto binacional (Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, 1998, p.2).

El limitado abastecimiento eléctrico que ahoga el crecimiento y normal funcionamiento de las ciudades del norte de Brasil es una disyuntiva que entorpece los intentos de ese país por suplir de manera efectiva las demandas que exige esa región para consolidar sus intereses de desarrollo. La problemática de esta situación quedo bien expuesta por Marluce Pinto en el Seminário Brasil- Venezuela – Integraçâo Energética -celebrado en Brasilia, Brasil; el 13 de Junio de 1995, donde present6 la situaci6n actual del servicio eléctrico en el Estado de Roraima (norte del Brasil). Pinto apunta la problemática de suministro eléctrico en la región a la conformación de un sistema termoeléctrico edificado por sistemas aislados que a su vez confrontan grandes obstáculos de transporte para obtener el combustible necesario que mueve los generadores (Seminário Brasil- Venezuela -Integraçâo Energética-, 1995, p.5).

Esta situación a generado la dependencia en un abastecimiento energético poco confiable debido a lo intrincado que se hace el operar un sistema termoeléctrico en una región de difícil acceso. Un ejemplo de ello lo señala Pinto en su ponencia al mencionar como en 1995 casi colapsó la generación de energía eléctrica en la ciudad de Boa Vista, Estado de Roraima, debido a la baja del nivel de las aguas del Río Branco producido durante los meses de febrero, marzo y abril de ese año, ruta importante para transporte de combustible diesel (pinto, 1995, p.4). De igual forma, hay que señalar el costo que implica el consumo de electricidad producida mediante generadores térmicos impulsados por combustible diesel de baja eficiencia, acompañado de un costo de operación elevado y el impacto ambiental que implica la producción de energía eléctrica bajo este modelo.

En 1996, luego de realizarse durante el año de 1995 diversos estudios de prefactibilidad técnica en relación a la interconexión eléctrica Guri - Boa Vista ,

Venezuela - a través de Edelca- presentó a Brasil la oferta con relación a la puesta en marcha de este proyecto (MRE de Venezuela, 1998, p.3). El 11 de abril de 1997, durante el encuentro entre los mandatarios de ambos países Rafael Caldera de Venezuela y Fernando Henrique Cardozo de Brasil celebrado en la ciudad de Boa Vista; Brasil, se llevó acabo la firma del contrato de suministro de energía eléctrica desde la central de Guri hasta la Ciudad de Boa Vista, consolidando así una nueva etapa en las relaciones bilaterales y estableciendo una óptica a futuro para el diseño de pautas de acercamiento binacional.

Las condiciones del acuerdo que Electronorte de Brasil, filial de Electrobras, establecen que esta empresa deberá pagar a Edelca de Venezuela la cantidad de 51,6 millones de dólares por concepto de la construcción del sistema de transmisión en territorio venezolano, cancelar anualmente por un periodo de diez anos la cantidad 8 millones de dólares destinados a cubrir costos de operación y cancelar un cargo por energía entregada de 26 dólares por megavatio, a ser aumentado en dos dólares por megavatio los diez anos siguientes (El Nacional, 11 de Abril de 1997, p. A/2).

La interconexión eléctrica Guri - Boa Vista se espera entre en diciembre de 1998. La energía eléctrica producida por la Represa Macagua II recorrerá 686 kilómetros con un costo menor por MW/hora para el consumidor de Boa Vista, siendo 480 Kms del recorrido por territorio venezolano y los 206 Kms restantes en territorio brasileño (MRE, 1998, p.2). De igual forma; es importante señalar la reducción de impacto negativo en el medio ambiente que tiene este proyecto energético debido a que el tendido eléctrico se realizará en territorio brasileño a lo largo de la carretera BR -174 (Araujo, 1995, p.167).

¿Qué beneficio inmediato trae consigo la puesta en marcha de este proyecto?. De acuerdo con la visión del Gobierno Venezolano ,expresado en documento del Ministerio de Relaciones Exteriores, la interconexión eléctrica Guri - Boa Vista permitirá suministrar energía eléctrica a poblaciones en la región de Amazonia y Roraima, mientras ofrece un reducido impacto ambiental. En el caso de Venezuela este proyecto permitirá' el desarrollo minero a lo largo del tendido eléctrico, surtirá a las poblaciones de Tumeremo y Santa Elena de Uairén y la interrelación que tiene este proyecto con los planes de desarrollo de Edelca en la zona del Alto Caroní y en la región sur de los Estados Amazonas y Bolívar (MRE, 1998, p.3). Andrés Bansart en su ponencia publicada por la Revista Mundo Nuevo y titulada Brasil-Venezuela: Integración Energética agrega que un proyecto de este tipo también ofrece un mejor uso a los inmensos recursos gasíferos que se encuentran en el oriente venezolano y que el mismo traería un ingreso adicional de divisas para el país (1995, p.485).

El proceso de integración que se inicia con la presente interconexion no se detiene en Boa Vista. Marluce Pinto indica que la misma continuará hasta Manaus conformando una línea de transmisión de alta tensión de 1.600 Kms, a la vez que señala un proyecto a menor escala que se encuentra en discusión con miras a crear un entrelazado eléctrico entre las ciudades fronterizas de Pacaraima, Brasil; y Santa Elena de Uairén, Venezuela (1995, p.9).

El proceso de Integración que ha generado la interconexión eléctrica Guri - Boa Vista ha marcado el futuro de las relaciones entre Venezuela y Brasil con una gran dosis de orientación hacia el campo energético. Es imposible pesar que el impulso propiciado por la demanda energética de Brasil se detenga en el campo del suministro de electricidad. El petróleo y sus derivados constituyen una fuente de energía alterna que promulga muchos usos en la movilización y constitución de los cimientos que sostienen a un país. Es por ello que la demanda por petróleo y sus derivados esta presente en la política estratégica de la nación del Sur.

La necesidad de establecer acercamientos binacionales que procuren un suministro confiable de petróleo y sus derivados a llevado a las empresas Estatales PDVSA de Venezuela y PETROBRAS de Brasil a crear vínculos que les permitan alcanzar metas de mutuo interés. La inclinación de Brasil por obtener acuerdos que resuelvan su déficit energético quedó manifiesto en las declaraciones que publicara el Diario el Globo, el 7 de Abril de 1997, donde el Ministro de Energia de Brasil, Raimundo Mendes Brito expres6 "Brasil no tiene petróleo pero estamos interesados en trabajos conjuntos sobre investigación, haciendo referencia al proyecto Petroamérica ideado en1994, que busca una asociación estratégica entre Petróleos de Venezuela y Petrobras. De igual forma, el presente artículo refleja en las palabras del ministro Brasileño el interés que tiene su gobierno por reducir el monopolio petrolero en Brasil con miras a la consolidación de una asociación estratégica energética entre Pdvsa y Petrobras (El Globo, 1997).

El 4 de julio de 1995, se firmó en Caracas un Protocolo de Intensiones entre Petróleos de Venezuela SA. (PDVSA) y Petróleo Brasileño, SA. (PETROBRAS) donde cada una de las partes imprimen sus objetivos a capitalizar en la conformación de un Acuerdo Empresarial que permita realizar proyectos en conjunto relacionados con la industria petrolera (PDVSA, Protocolo de Intenciones, 1995, p. 1).

Entre los objetivos que se designan alcanzar ambas empresas destacan los siguientes (PDVSA, Protocolo de Intensiones, Cláusula Tercera - Proyectos, 1995, p.2-3):

"Identificación conjunta de oportunidades para viabilizar la expansión de la participación de las PARTES en el mercado internacional";

"Exploración de petróleo y gas natural en Venezuela y Brasil, dentro de las normativas existentes";

"Construcción y operación de refinerías";

"Acuerdos compra/venta de hidrocarburos cubriendo toda la gama de crudos livianos, medianos y pesados, destilados, combustibles de aviación, GLP, lubricantes y Orimulsión".

"Distribución de derivados en países de América Latina y en otros países";

"Comercialización conjunta de Búnkers en la zona norte/noroeste de Brasil";

"Distribución de combustibles y lubricantes en el mercado interno brasileño";

"Incremento en las importaciones que realiza PETROBRAS de petróleo y derivados producidos por PDVSA";

"Participación de PETROBRAS en la expansión de producción de GLP en Venezuela";

"Cooperación en el área de Transporte marítimo";

"Abastecimiento en el área fronteriza de Brasil y Venezuela";

"Exploración conjunta de áreas de interés en el sector petroquímico con el propósito de identificar oportunidades de comercio para ambos países, en este sector".

Dentro del esquema de una futura asociación comercial entre ambas empresas petroleras, Petrobras establece su interés por incursionar en el área de la exploración compartida, propuesta que Pdvsa balancea al definir su deseo por participar en terminales de almacenaje, estaciones de servicio y sistema de distribución en el noreste de Brasil (Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, BRASIL - Protocolo de Intenciones PDVSA/PETROBRAS -, 1997, p.1). Se entrevé la posibilidad de que las proposiciones señaladas anteriormente encuentren viabilidad a través de la figura de una asociación comercial entre las dos empresas bajo la premisa en que el valor del negocio de comercialización en Brasil sea igual al valor del negocio de producción en Venezuela (MRE, 1997, p. 1).

El concepto estipulado permite reducir opiniones antagónicas a las aspiraciones que plantean cada una de las partes. La expansión de la producción petrolera Venezolana encuentra apoyo en infraestructura y expansión de mercado en una región promete un crecimiento gradual de consumo inmediato. Pos su lado, la compañía petrolera del Brasil encuentra acceso directo a los focos de explotación, reduciendo notablemente los costos de producción y almacenamiento de los derivados de petróleo.

A continuación se muestra la Tabla 1 que describe el incremento en las negociaciones sobre el producto petrolero como indicador de la voluntad expresa por los agentes coordinadores de la comercialización de este rubro energético:

Tabla 1
VENEZUELA: EXPORTACIONES PETROLERAS A BRASIL
1991/1997
(MBD)

 

CRUDO

PRODUCTO

TOTAL

1991

43

17

60

1992

29

12

41

1993

16

44

60

1994

52

29

81

1995

71

41

112

1996

75

48

123

1997(*)

95

44

139

(*) Estimado Enero-Diciembre

Fuente Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela, BRASIL - Protocolo de Intenciones PDVSA/PETROBRAS, 1997.

Es importante destacar la injerencia que tiene la Orimulsión en los p1anes de PDVSA por hacer de este bitumen natural un producto de exportación confiable hacia el Brasil. Andrés Bansart explica que la Orimulsión es un producto clasificado como "hidrocarburo no petrolero" que ofrece ventajas competitivas en el mercado del carbón al presentar niveles inferiores de contaminación y un mejor contenido calórico, lo que convierte a este producto de BITOR (Bitúmenes del Orinoco -filial de Pdvsa-) en un excelente componente para la generación de energía eléctrica (1995, p.482). BITOR tiene expectativas de introducir su producto al norte brasileño para ser utilizado en nuevos proyectos de producción de energía termoeléctrica donde el carbón sea sustituido por un combustible de mejor precio y con menor impacto ambiental, lo que proyecta un mercado a corto y mediano plazo constituido por la exportación de 2 millones de toneladas de Orimulsión al año (Bansart, 1995, p.483).

La Energía es el factor fundamental que mueve el desarrollo de las naciones del mundo. Su ausencia hace frágil el crecimiento de una comunidad, trayendo consigo pobreza, hambre, muerte y desolación. Su presencia es un elixir para el desarrollo de los pueblos, ofreciendo un cúmulo de opciones para el crecimiento ilimitado del ser humano. Es por estas dos razones que el manejo de la energía se traduce en la manipulación de poder en las negociaciones de orden mundial.

En el caso de Venezuela y Brasil el principio de paz que ha imperado en las relaciones de ambos países permite se concreten negociaciones limpias que favorezcan a la razón de intereses nacionales de ambos países. Sin embargo, es imperante estudiar la balanza de ganancia que obtiene cada país a la hora de estructurar el bosquejo de las negociaciones comerciales en el área energética.

En un principio se observa claramente un soporte a las pautas comerciales y de desarrollo regional encarnadas en acuerdos que dan una respuesta inmediata a las exigencias nacionales presentadas por cada país. Venezuela obtiene una expansión comercial regional en dos de sus principales industrias, a la vez que le permite trazar plataformas para el desarrollo futuro de una región casi olvidada. Brasil, por su parte, logra absorber la difícil tarea de suplir energéticamente un importante sector de la región norte del país a un menor costo y de manera confiable, permitiendo implementar de manera efectiva los planes de desarrollo correspondientes a esa parte del territorio nacional.

Sin embargo, al observarse el contexto geopolítico en que se desenvuelven estos acuerdos se detectan grandes diferencias en las condiciones nacionales que manifiestan cada país. En el caso de Brasil, se puede hablar de una nación que tradicionalmente ha mantenido una política de Estado inserta en las directrices que despliegan sus gobiernos. Por el contrario, Venezuela registra históricamente la aspiración de diferentes gobiernos por establecer una política de Estado que se considere adecuada para el momento en que estos ejercen sus funciones. Los distintos esquemas de concepción nacional muestran a un Brasil capaz de responder de manera efectiva a las necesidades de desarrollo que anhela la nación del sur, mientras que en Venezuela se registra un mosaico de intentos frustrados por consolidar una posición estable en las estructuras de desarrollo nacional. Brasil proyecta una línea de evolución continua en lo económico y en lo político, mientras que Venezuela no parece alcanzar sus objetivos nacionales a corto, mediano y largo plazo debido a la carencia de una política de Estado que este exenta de los zarpazos lanzados por las improvisadas iniciativas que imponen los gobiernos de turno. Una buena dosis energética contribuiría a plasmar los objetivos de Brasil, mientras una Venezuela se debate por encontrar una causa y un camino para consolidar un modelo de nación.

Otro aspecto a ser considerado antes de deliberar en pro de nuevas alianzas binacionales es la capacidad comercial e industrial que en la actualidad posee Brasil y la realidad que en esos sectores de la economía se imprime en el esquema de la nación venezolana. Mercosur y las grandes industrias del Brasil constituyen un factor de expansión regional y mundial a gran escala, mientras que Venezuela presenta un cuadro deprimido cuando se le compara con su vecino del sur. En la actualidad, Venezuela no esta en capacidad competitiva para entablar relaciones comerciales favorables con Brasil a excepción del campo energético. En este sentido, el ofrecimiento energético de Venezuela a Brasil puede constituir un arma de doble filo si no obedece a un registro de la actual situación del país. Es esencial que se acompañe a cualquier política de intercambio un estudio de las variables inherentes al proceso de negociación que se intente procrear. Sería irresponsable señalar que los acuerdos alcanzados recientemente en el área de las relaciones binacionales no contribuyen al crecimiento de los principales sectores de la economía venezolana. De igual forma, no se puede obviar que el plano energético esta sentando precedentes hacia un proceso de Integración entre ambas naciones y un desarrollo monitoreado de una región prácticamente desolada. Sin embargo, se hace necesario establecer un programa de negociación que respete las demandas reales de ambas naciones con la finalidad de prever la factibilidad de que alguna de las partes involucradas en el proceso llegue a superponer los intereses de la otra.

BIBLIOGRAFIA

BANSART, Andrés, (1995) Mundo Nuevo -Revista de Estudios Latino Americanos-. 70 (0ct-dic), p.469-486. Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela.

EL GLOBO, 17 de Abril de 1997. Caracas, Venezuela.

EL NACIONAL, 11 de Abril de 1997, A/2. Caracas, Venezuela.

EYER de ARAÚJO, Luis, Brasil e Venezuela -Esperançâs e Determinaçâo na Virada do Século. 1995. Instituto de Pesquisa de Relaçâoes Internacionais: Fundaçao Alexandre de Gusmâo, Brasil.

INSTITUTO INTERNACIONAL de INTEGRACION -Convenio Andrés Bello-. Boletín Internacional. 64. (31 de Marzo de 1996) p.10. La Paz, Bolivia.

MENDIBLE, Alejandro. (1995) Mundo Nuevo -Revista de Estudios Latino Americanos-. 70 (oct-dic), p.533-551. Universidad Simón Bolívar, Caracas, Venezuela.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE VENEZUELA, Brasil Protocolo de Intensiones PDVSA/PETROBRAS-. 1997. MRE, Caracas, Venezuela.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES DE VENEZUELA, Interconexión Eléctrica Venezuela-Brasil. 1998. MRE, Caracas, Venezuela.

PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A. (PDVSA), Protocolo de Intenciones. 1995. Caracas, Venezuela.

PINTO, Marluce, Seminário Brasil-Venezuela -Integraçâo Energética-. 13 de Junio de 1995. Brasilia, Brasil.

 


 


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1. Introducción

El desarrollo de las Microcentrales Hidroeléctricas, ha de jugar un papel importante en el abaratamiento de los costos y accesibilidad a las fuentes de energía, así como en la sustitución de los combustibles fósiles debido a sus altos costos.
Aunque el desarrollo de una Microcentral Hidroeléctrica requiere costos de inversión inicial relativamente elevados, comparadas con las plantas térmicas de igual capacidad, se ha demostrado que a largo plazo las microplantas hidroeléctricas son económicas respecto al consumo, con una mayor vida útil, sin estar sujetas a los incrementos en los precios de combustibles y mantenimiento durante su operación.
Es por ello que esencialmente la Empresa EDELCA se ha avocado en los últimos años a la construcción y a la elaboración de proyectos de desarrollos hidroeléctricos en la región sur del país (Edo. Bolívar y Amazonas), con el objetivo fundamental del desarrollo hidroeléctrico y conservación integral de la cuenca del Río Caroní, tanto para grandes como para pequeños potenciales de energía. (FERNÁNDEZ, S. 1992)
Entre los principales proyectos y desarrollos hidroeléctricos encontrados en los estados sur del país, tenemos:
En operación:

·                                 La microcentral de Kavanayén: es la más antigua (1957). Ubicada en la Misión de Kavanayén cerca del río Apacairao, posee una turbina Francis de fabricación Suiza, que transforma la caída nominal de 44 mts., con un caudal de 0,35 mts3/seg., en 110 kw de potencia, para una población de 376 habitantes aproximadamente.

·                                 Microcentral hidroeléctrica de Kamarata: puesta en servicio en 1962, ubicada en la Misión de Kamarata (Edo. Bolívar), cerca de la quebrada Tapere, posee una turbina Francis de fabricación Española, con una caída de 7 mts., y un caudal de 1,5 mts3/seg., de agua, permitiendo generar 125 kw de potencia para servir a una población de 571 habitantes aproximadamente.

·                                 Microcentral de Wonken: instalada en 1983, ubicada en la misión que lleva su nombre en el Edo. Bolívar, entre los ríos Caruay y Macarupuey en la cuenca del alto caroní posee una turbomáquina del tipo Banki diseñada y construida por EDELCA, con una caída de 7 mts. De altura es capaz de generar 60 kw de potencia para una población de 350 pobladores aproximadamente.

·                                 En Microcentral la Ciudadela: instalada en 1988, este es un caso típico a los planteados anteriormente, ya que no sirve a un pueblo o comunidad indígena, sino a una instalación militar del Ejército (Batallón de Selva G/D. Mariano Montilla), se encuentra ubicada en el extremo oriental del Edo. Bolívar, hidrológicamente se encuentra a 3 km. Del río Tarotá y a 18 km., del río Aponguao.

·                                 Microcentral de San Ignacio y San Francisco de Yuruaní: inauguradas en 1988, en las poblaciones del mismo nombre en el Municipio Urdaneta del Edo. Bolívar, hidrológicamente ubicados cercanos al río Yuruaní, permitirá servir a una población mayor de 500 habitantes aproximadamente.

En construcción:

·                                 La microcentral de Santa Elena de Uairén: ubicada en la población del mismo nombre en el Edo. Bolívar, hidrológicamente ubicada en la cuenca del río Uairén, tributario del río Kukenan.

·                                 Microcentral de Ikabarú: ubicada en la población de Ikabarú en el Municipio de Pedro Cova del Edo. Bolívar, hidrológicamente se ubica en la cuenca del río Ikabarú, afluente directo del río Caroní.

·                                 Microcentral de Kamoirán: ubicada en la comunidad indígena Pemón de Kamoirán, al noreste de la Gran Sabana en el Edo. Bolívar, hidrológicamente se encuentra en la cuenca del río Kamoirán.

2. Máquinas Hidráulicas

Una máquina es un dispositivo que produce movimiento. En general, se busca que la máquina haga girar un eje o flecha, de manera que ésta accione algún dispositivo cuya utilización nos interesa. Cuando la máquina es accionada por la fuerza del agua o transmite a ella su energía se dice que es una máquina hidráulica. En el primer caso se habla de una turbina y en el segundo una bomba, que son los dos tipos de máquinas hidráulicas.
Las turbinas al ser accionadas por la energía del agua, produce energía mecánica que es transformada en eléctrica al transmitir su movimiento a un generador, tal como se muestra en la figura siguiente:
Figura 1. Proceso de funcionamiento hidráulico de una turbina. Fuente: Gardea V, H. (1992). "Aprovechamientos Hidroeléctricos y de Bombeo"

3. Generación Hidráulica

Este tipo de planta de generación de electricidad utiliza la energía de las aguas para impulsar una turbina que a su vez hace girar al generador eléctrico.
La generación de electricidad a partir de la energía contenida en las aguas es quizá la más antigua de las conversiones de energía. Las centrales de tipo hidroeléctrico son preferidas, debido a su bajos costo en la producción de la energía, características que son siempre atractivas aunque algo opacada por el hecho de los elevados costos de instalación y el prolongado tiempo de construcción, en especial en obras de ingeniería para la construcción de presas, pero en los actuales momentos resulta aún más favorables la utilización en este tipo de fuente primaria, frente a las de tipo térmico.

Tipos de Generación Hidráulica
Hay dos tipos de plantas hidroeléctricas, las plantas convencionales (convetional plants) y las plantas de almacenaje y bombeo (pumped storage plantas).

Plantas Hidroeléctricas

(Hydroelectric Plants)

 

 

 

Fuente: El Autor

Plantas Convencionales
Las plantas convencionales usan de una sola vez el flujo para generar electricidad. Los dos tipos convencionales de plantas son: Plantas de río (Run-of-River Plants) y las plantas de almacenamiento (Storage Plants). Las plantas de río usa muy poca o casi ningún almacenamiento de agua y por ello no requiere de represas o reservorios, por lo que son menos costosas que las plantas de almacenamiento. Pero los cambios de clima y los cambios de estaciones provocan que estas plantas posean grandes cambios en la potencia de salida.
Las plantas de almacenaje (storage plants) poseen suficiente agua almacenada para compensar todas las flucturaciones temporales del flujo de agua. Estas plantas también proveen el mismo valor de energía a lo largo del año. El agua es normalmente almacenada durante el período de alto flujo y luego es liberada durante los períodos de bajo flujo. La mayoría de las plantas de almacenamiento operan en un ciclo anual de relleno, pero algunas poseen suficiente capacidad de almacenamiento para regular el flujo durante períodos prolongados de sequía.

Plantas de Almacenaje y Bombeo
La plantas de almacenaje y bombeo (Pumped Sstorage Plants) reusa el agua que ellas requieren. Estas están diseñadas específicamente para suplir energía durante los picos de demanda. Como las plantas convencionales, una planta de almacenaje y bombeo usa el flujo de agua natural cayendo a través de su entrada para producir electricidad, pero una pequeña parte del agua usada es bombeada durante las horas fuera del pico desde el lago de abajo hacia arriba para reusarse durante el próximo período de pico en la demanda. Aunque este tipo de planta consume más energía en bombear que lo que provee en energía eléctrica de salida, esta da una ventaja económica debido al bajo costo de la energía fuera del pico comparada con el valor convertida para el período de demanda pico.
El desarrollo de la unidad de turbina reversible, la cual puede ser usada tanto para bombeo como para generación de electricidad, ha hecho de los proyectos de plantas de almacenaje y bombeo factibles y económicas. Cuando la electricidad es generada, el agua desde el reservorio más alto provee la energía a la unidad turbina generador, y descarga al reservorio más bajo. Durante los períodos de carga eléctrica fuera del pico, la noche o los fines de semana, una planta eléctrica a vapor usualmente es empleada como fuente de energía para bombear el agua desde el reservorio de mas bajo de nuevo al más alto. Durante el período de bombeo, el generador actúa como motor; recibiendo electricidad desde una planta eléctrica, y este energía mecánica de salida en la turbina, hace que esta actúa como una bomba forzando que el agua retorne dentro del reservorio más alto.
Hay dos tipos principales de instalaciones de almacenaje y bombeo: la planta combinada de almacenaje y bombeo y la pura planta de almacenaje y bombeo. En una proyecto de planta combinada, la unidad de turbina generador reversible están instaladas en una sitio hidroeléctrico convencional para expandir la capacidad de generación. En este caso, parte de la potencia eléctrica de salida es producida por el agua bombeada desde el reservorio más alto y parte por de la salidas es producido desde el flujo normal de agua en el sitio. En una planta pura de bombeo la energía eléctrica es generado por el uso del agua recirculada que es repetidamente bombeada desde el reservorio más bajo al más alto.

Microcentrales
En ocasiones, se hace necesario el empleo de la electricidad en zonas muy remotas, pero aledañas a ríos, las pequeñas-hidro (Small-Hydro) o denominadas también microcentrales; son de una capacidad de generación que se encuentra entre el rango de los 100 Kwatt a 1 MW. Estas requieren de muy poco o casi nulo represamiento de las aguas, además de turbinas de muy bajo tamaño. En el caso particular de Venezuela, la empresa EDELCA ha instalado algunas de estas microcentrales con éxito en la Gran Sabana.
La
s centrales de tipo hidráulica, requieren de la energía de las aguas, las cuales solo son potencialmente alcanzable en específicos ríos, cuya ubicación raramente coincide con la disposición de los centros de consumo, por el contrario, por lo general se ubican a grandes distancias, siendo necesario asociar a estas centrales mecanismos para trasladar la energía generada hasta los centros de consumo, siendo este uno de los pocos factores en contra de este tipo de generación.

4. Tipos de Turbinas

Según Gonzalez, F. (1999): Las turbinas utilizadas en la generación hidroeléctrica, son de varios tipos entre las que destacan: Turbinas Pelton, Fracis (Reacción) y Kaplan, existiendo otros tipos menos difundidos, y encuentra aplicación práctica en situaciones particulares; especialmente en microcentrales.

1.- Turbinas Francis
La turbina Francis debe su nombre al ingeniero estadounidense nacido en Gran Bretaña James B. Francis, quien diseñó una turbina en la que el flujo se producía hacia el interior. La llamada turbina de reacción o turbina Francis se convirtió en la turbina hidráulica más utilizada con presiones de agua, o alturas de caída, equivalentes a una columna de agua de 10 a 100 m. Este tipo de turbina funciona debido a la expansión del agua mientras fluye a través de los espacios entre las palas, lo que produce una fuerza neta, o reacción, con una componente tangencial que pone la rueda en movimiento.

2.- Turbina Pelton
La turbina Pelton, cuyo nombre proviene del ingeniero estadounidense Lester Allen Pelton, se empezó a aplicar durante la segunda mitad del siglo XIX, en instalaciones donde la presión del agua era equivalente a una columna de agua de entre 90 y 900 m. En este tipo de turbinas el agua se conduce desde un depósito a gran altura a través de un canal o una tubería forzada hasta una boquilla eyectora que convierte la energía cinética del agua en un chorro a presión. Dado que la acción de la turbina Pelton depende del impulso del chorro sobre ella, en lugar de la reacción del agua en expansión, este tipo de turbina se denomina también turbina de acción.

3.- Turbina Kaplan
El aumento de las necesidades de energía hidroeléctricas durante los albores del siglo XX puso de manifiesto la necesidad de turbinas que pudieran aprovechar caídas de agua de 3 a 9 m, que podrían utilizarse en muchos ríos construyendo pequeños embalses de agua. En 1913, el ingeniero austriaco Víctor Kaplan planteó por primera vez la turbina de hélice, que actúa al contrario que la hélice de un barco. Kaplan mejoró la turbina haciendo que las palas pudieran pivotar sobre su eje. Los distintos ángulos de las palas aumentaban el rendimiento ajustando el ángulo al volumen de la caída de agua.
Para mantener una salida fija del generador en una instalación hidroeléctrica la velocidad de la turbina debe mantenerse constante, independientemente de las variaciones de la presión del agua que las mueve. Esto requiere gran número de controles que, tanto en la turbina de Francis como en la de Kaplan, varían el ángulo de las palas. En las instalaciones de turbinas Pelton, el flujo del agua se controla abriendo y cerrando las boquillas eyectoras.
La tendencia en las turbinas hidráulicas modernas es utilizar caídas mayores y máquinas más grandes. Según el tamaño de la unidad, las turbinas Kaplan se utilizan en caídas de unos 60 m, y en el caso de las turbinas Francis de hasta 610 m. La instalación de caída más alta del mundo (1.770 m) se encuentran en Reisseck, en Austria, y las turbinas más grandes del mundo están en una planta generadora de la presa de Itaipú, entre Paraguay y Brasil, donde se utilizan 18 turbinas de tipo Francis de 700 MW de potencia cada una, que consiguen un total de 12.600 MW.
En Venezuela las turbinas instaladas en la central Hidroeléctrica Gurí, son del tipo Francis, en cambio las de la Planta José Antonio Páez, son del tipo Pelton y las Kaplan encuentran su utilización en la central Macagua II.

4.- Turbina MichellBanki
Según Bracamonte, E. (1996):
La Turbina MichellBanki es una turbina de acción de flujo transversal, de admisión parcial y de doble efecto, que posee como elemtos principales un inyector o tobera, que regula y orienta el flujo de agua que ingresa a la turbina; y un rodete que genera potencia al eje de la turbina al recibir el impulso del flujo de agua que circula por la misma. (p:55)
Según Barei, J. (1989): El rango de aplicación de la turbina Banki esta comprendido dentro del rango de aplicación de la turbina Francis, siendo la primera más eficiente cuando opera a cargas parciales.

5. Elementos Principales de una Planta Hidroeléctrica

En la figura 2 se representa esquemáticamente una planta hidroeléctrica con sus elementos principales, la función de cada uno de ellos se explicará posteriormente.

Figura 2. Elementos Principales de una Planta Hidroeléctrica. Fuente: Gardea V, H. (1992). "Aprovechamientos Hidroeléctricos y de Bombeo"

6. La Presa o Azud

Es el primer elemento encontramos en un aprovechamiento hidroeléctrico, la cual se encarga de atajar el río y remansar las aguas. Las presas, por lo regular cumple la especialidad de embalsar el agua, y los azudes de desviar el río. Con estas construcciones se nombra un determinado nivel de agua antes de la contención, y otro nivel diferente después de la misma, ese nivel se aprovecha para producir energía.

Vaso
Constituye los niveles mínimos normales y máximos del agua en la presa, de manera tal que pueda operar eficientemente el sistema hidroeléctrico. Este volumen almacenado se determina en función de la magnitud de las aportaciones del río y del tipo de operación que se asigne a la planta. Estos niveles de operación o cotas de operación están estrechamente también con la altura de la entrada de la obra de toma.

Tomas de agua
Son construcciones adecuadas que permiten recoger el líquido para llevarlo hasta las máquinas por medio de canales o cañerías. Estas obras son muy variadas, según los requerimientos y tipos de presas. En todos los casos de tomas de agua, es preciso colocar órganos de cierre para detener el paso de la misma cuando es menester, estos órganos son llamados compuertas.

Cortina
Son utilizadas como elementos artificiales diseñados o construidos de manera tal de poder represar un determinado caudal de agua para poder posteriormente poder reiniciar el proceso de la obtención de la hidroenergía. Son construidos generalmente de tierra, arcilla, arena, grava u otros materiales análogos, también es utilizado el concreto.

7. Túnel de Conducción y Tubería de Presión

Son utilizados para la conducción o canalización del agua desde la toma hasta la turbina específicamente. Los espesores o diámetros de estos canales o tuberías son calculados a través de fórmulas en función de las diferentes presiones necesarias para proporcionar un golpe positivo a los arietes de las turbinas para así poder hacer girar el rotor del generador con las revoluciones por minutos necesarias para poder generar energía eléctrica.

Pozo de Oscilación
Es una conducción destinada a la limitación de la presión, que por causa del cierre de la conducción, puede tomar valores elevados. Esto es debido a que este tipo de instalación, con una larga conducción de agua al cerrarse las válvulas de entradas del agua a las turbinas, la masa del líquido circulante tiene una elevada energía cinética, que es menester desarrollar para evitar elevados golpes de ariete. El pozo de oscilación no es más que un adecuado depósito que permite elevar el nivel de agua, transformando la energía cinética en energía potencial.

Casa de Máquinas
Es la construcción donde se ubican las máquinas y los elementos de regulación y comando. Puede ser exterior o subterráneo y posee generalmente dos niveles que son la planta o piso de generadores y planta baja o piso de turbina. En el piso de generadores se encuentran estos aparatos con sus reguladores de velocidad y en la parte superior de este nivel se instala generalmente una grúa viajera que se utiliza durante el montaje y también para hacer reparaciones, tanto de los generadores como de los rodetes. Por esta última razón el techo de la casa de máquinas debe ser suficientemente alto para que la grúa pueda transportar libremente los rotores o los rodetes por encima de los que están ya colocados.
En el piso de las turbinas se encuentra la aspiral de alimentación, el distribuidor y el rodete de las máquinas. Las dimensiones de la casa de las máquinas están estrechamente relacionadas con el piso de turbina a utilizar.

Generador
Es una máquina eléctrica generadora de corriente alterna que consiste en un dinamo cuyo inducido es un carrete abierto que gira entre uno o varios pares de polos alternados (norte-sur), o bien, inversamente, en un electroimán multipolar que gira dentro del inducido. Se encuentra ubicado dentro de la casa de máquina.

Turbina

Como ya se mencionó anteriormente la turbina no es más que una máquina que aprovecha directamente la fuerza de un fluido, generalmente agua o vapor, mediante la reacción que produce una rueda de paletas helicoidales. Se encuentra acoplada al generador dentro de la casa de máquinas.

Desfoque
Es llamado también tubo de aspiración, y sirve como conducto de salida del agua, que pasa por el ariete de la turbina y produce el movimiento de la misma.

8. Concepto de Instalación Eléctrica.

Según Gonzalez, F. (1999):
Una instalación eléctrica es un conjunto de elementos y equipos que tiene como finalidad llevar la energía eléctrica desde el punto de alimentación o fuente de energía, hasta los elementos o equipos eléctricos que requieren de este tipo de energía para su funcionamiento. (p:6)
Las instalaciones eléctricas pueden ser clasificadas desde muy variados puntos de vista. Si se toma en consideración el tipo de consumidor el cual es servido las instalaciones quedan agrupada en tres grandes grupos

:

·                                 Instalación Residencial: Destinada a permitir solo la utilización de artefactos y equipos eléctricos domésticos o del hogar (lámparas, radio, Televisión, plancha, entre otros).

·                                 Instalación Industrial: Esta se encarga de hacer llegar la energía eléctrica a equipos con una mediana o gran exigencia de energía eléctrica. (motores, hornos, entre otros)

·                                 Instalaciones Comerciales: Comprende una categoría entre las dos anteriores, en la que se utiliza la energía eléctrica entre los limites anteriores.

Otra clasificación de las instalaciones eléctricas puede ser lograda si se toma en cuenta al tipo de ambiente que se alimenta con la energía eléctrica.

·                                 Instalación Pública: Utilizada para alimentar sectores de uso público, como por ejemplo avenidas, urbanizaciones, salas de espectáculos, campos deportivos, escuelas, hoteles, bancos, áreas comunes de edificios residenciales, etc.

·                                 Instalación Privada: Es aquella a la que solo son utilizada por un muy reducido y especifico grupo de personas.

Las instalaciones eléctricas residenciales corresponden al tipo de instalación eléctrica que lleva un Comando de la Guardia Nacional, y son las más sencillas de las instalaciones debido a los bajos valores de carga que tienen que servir, son los casos más comunes y abarcan todos los equipos necesarios para el suministro de electricidad a las instalaciones residenciales, unifamiliares o multifamiliares.

9. Normalización de Proyectos de Instalaciones Eléctricas.

Los proyectos de instalaciones eléctricas son necesarios ya que involucra los elementos que hacen llegar la electricidad desde la fuente hasta la carga. Con el objetivo que las instalaciones eléctricas que se proyecten y construyan posean un criterio único, se han diseñado una serie de protocolos o normativas que rigen la esencia del diseño de instalaciones eléctricas. En el ámbito internacional son muy conocidas las normativas IEEE: Institute of Electrical and Electronic Engineer, la ANSI: American National Standard Institute, VDE: Verband Deustsher Elektrotechniker, entre otras. En Venezuela se ha adoptado algunas normativas norteamericanas e internacionalmente aceptadas, constituyendo lo que se conoce como CODIGO ELÉCTRICO NACIONAL (CEN) que rige los lineamientos a seguir en toda obra eléctrica. Este Código Eléctrico fue editado por primera vez en al año de 1968 pro el Comité de Electricidad (CODELECTRA). Hacia 1974 la Comisión Venezolana de Normas Industriales (COVENIN) establece un convenio con el Ministerio de Fomento y Codelectra, cuyo objetivo fue crear las Normas Venezolanas para el Sector Eléctrico, hasta que finalmente se reconoce el Código Eléctrico Nacional, siendo aprobado por COVENIN en 1981, denominado Conenin 200-81.
En Venezuela desde el 16 de Abril de 1974, por decreto presidencial es obligatorio el uso del Código Eléctrico Nacional en todo tipo de obra eléctrica.
Es importante dejar claro, que el CEN no es propiamente un manual de diseño, sino que es un manual de seguridad, los valores que se establecen en él son los mínimos aceptados para garantizar la seguridad deseada en las instalaciones eléctricas, vidas y bienes materiales. Por encima de los valores establecidos en el CEN pueden ser aceptados.
En lo sucesivo en esta investigación, debido a la obligatoriedad de la utilización del Código Eléctrico Nacional, se hará referencia y hasta citas textuales de este, para sustentar todas y cada una de las decisiones en el diseño de instalaciones eléctricas.
El CEN en su contenido tan amplio, establece lo siguiente:

·                                 Las reglas para el diseño de las instalaciones eléctricas.

·                                 Las reglas para las especificaciones de construcción de las instalaciones eléctricas en general, y todo lo concerniente al montaje de maquinarias y equipos eléctricos.

·                                 Las reglas elaboradas específicamente para los fabricantes de materiales, equipos y maquinarias eléctricas que se elabora en Venezuela o bien que son del uso local, aunque sea de importancia. Estas se refieren a dimensiones, proceso de fabricación y controles de calidad que deben tener.

Por otra parte además del CEN, existen otras reglas y normas que suelen establecer otras instituciones que son de ayuda en los proyectos de instalaciones eléctricas, reglamentaciones establecidas por organismos como: Ministerio de Desarrollo Urbano, Ministerio del Trabajo y Comunicaciones, CADAFE, CANTV, INOS, entre otros.

10. Propiedades que debe cumplir una Instalación Eléctrica.

Según Penissi, O. (1995): Existen una serie de propiedades que debe poseer una instalación eléctrica cualquiera, estas son:

·                                 Seguridad.

·                                 Economía.

·                                 Previsión a futuro.

·                                 Simplicidad.

·                                 Flexibilidad.

·                                 Confiabilidad.

·                                 Factibilidad de Mantenimiento.

Estas propiedades se pueden definir como; seguridad: una instalación eléctrica, debe proporcionar seguridad, y una salvaguarda real a las personas y propiedades de los peligros que implica el uso de la electricidad. Economía: se refiere a realizar un balance técnico y de seguridad que permita realizar una inversión que posea el menos costo inicial. Previsión a futuro: Se refiere a que las instalaciones eléctricas deben tener un diseño que permita absorber las ampliaciones a futuro de la carga. Simplicidad: esto se refiere a que la instalación debe poseer un diseño lo más simple y fácil, que permita concretar el proyecto al menor costo pero con la mayor cantidad de ventajas que se pueda. Flexibilidad: esto implica que la instalación puede sin mayor dificultad aceptar modificaciones o alteraciones súbitas que tengan lugar, tales como reubicación de cargas, etc. Confiabilidad: la confiabilidad es un término delicado de emplear, pero se puede interpretar de forma muy sencilla como el hecho de que se interrumpa en la menor cantidad de veces posible el servicio eléctrico; y facilidad de mantenimiento: esto implica que la instalación eléctrica en todo momento sea fácilmente accesible, para realizar tareas de mantenimiento.

11. Elementos de una Instalación Eléctrica.

La instalación eléctrica esta constituida por la agrupación de una serie de elementos que ínteractúan para llevar a cabo el transporte de la energía eléctrica desde el punto de suministro hasta las cargas. Las instalaciones eléctricas, como ya se menciono, poseen una amplia clasificación, y evidentemente cada una de ellas ha de poseer elementos específicos a su tipo, pero por otra parte existe una gran cantidad de elementos que son comunes a las instalaciones de tipo residencial, comercial e industrial.

Los elementos básicos de una instalación eléctrica son:

·                                 Acometida

·                                 Equipos de medición.

·                                 Interruptor principal.

·                                 Tablero principal.

·                                 Subtableros.

·                                 Alimentadores

·                                 Circuitos ramales.

·                                 Canalizaciones eléctricas.

Figura 3. Esquema Típico de una Instalación Eléctrica Residencial. Fuente: González L, F. (1999). "Instalaciones Eléctricas".

1.- Acometida
La acometida es el punto de comienzo de la instalación eléctrica, de hecho es la conexión entre la compañía de servicio eléctrico (o el sistema de generación propio) y la instalación eléctrica.
El Código Eléctrico Nacional (CEN) en su sección 100, definiciones, establece el concepto de una acometida como "… Los conductores y el equipo para dar energía desde un sistema de suministro eléctrico, al sistema de alambrado de la propiedad servida…" (p:999)
El CEN dedica completamente una sección a la especificación de las acometidas, Sección 23, donde se establece todos lo requerimientos mínimos para garantizar la seguridad que debe proveer la acometida.
Una instalación eléctrica debe poseer una acometida o varias, (CEN sección 230-2) pudiendo ser esta desde dos puntos de vista: aéreas o subterráneas.

2.- Equipos de Medición e Interruptor principal.
Las empresas que prestan el servicio eléctrico, deben contabilizar por algún mecanismo la cantidad de energía que es comprada por el suscriptor, y es donde tiene aplicación los equipos de medición.
Los equipos de medición son muy variados, pudiendo ser desde muy simplistas como los de las instalaciones residenciales, hasta muy complejos en los industriales.
En las instalaciones eléctricas de tipo residencial, el equipo de medición de energía es único, siendo pudiendo ser el caso de un medidor mecánico constituido por un Watt-horimetro (vatiohimetro medidor de Kwh) de disco o mecánico o en el caso más modernos de estado sólido digitales.
En el caso particular de Venezuela, la acometida es responsabilidad de la empresa eléctrica que presta el servicio al igual que el medidor de energía y el interruptor principal (vulgarmente llamado cuchilla en el caso residencial) llegando su responsabilidad hasta el punto de conexión interna de la instalación eléctrica. De hecho el calculo de los conductores que salen del interruptor principal son responsabilidad del suscriptor.
El contador eléctrico o comunmente denominado medidor, es propiedad de la empresa eléctrica, por lo cual cualquier alteración o desperfecto que se le ocasiones (en el caso de Venezuela), puede provocar inconvenientes legales.
En el presente proyecto no se emplearán equipos de medición, ya que el suministro de energía es propio (autogeneración) y no genera ningún tipo de pago.

3.- Interruptor.
Un interruptor debe ser interpretado en su forma más sencilla, como un dispositivo diseñado para abrir o cerrar un circuito por medios no automáticos y que puede actuar en forma automática en condiciones de operación anormal del circuito (su utilización se encuentra más detallado en el estudio de protecciones contra sobrecorrientes, que el CEN asigna la sección 240).

4.- Tablero principal.
En toda instalación eléctrica han de existir, uno o varios tableros principales, punto central de la instalación, el cual tiene tres funciones:

·                                 Distribuir la energía eléctrica a varios circuitos ramales.

·                                 Proteger cada circuito ramal de fallas (cortocircuitos o sobrecorrientes).

·                                 Proveer la posibilidad desconectar de la instalación cada uno de los circuitos.

El tablero principal contiene una serie de elementos que garantizan el cumplimiento de las tres funciones antes mencionadas tales como: interruptores automáticos o manuales, fusibles, etc.
El CEN en su sección 100 establece que un tablero es "…un panel o grupo de paneles individuales diseñados para constituir un solo panel: incluye barras, dispositivos de protección, y puede tener o no swiches para controlar los circuitos…" (p:998)

5.- Subtableros y Alimentadores.
En aquellas instalaciones eléctricas de una extensión considerable, es común utilizar varios tableros como apoyo al principal, cumpliendo las mismas funciones de distribución, maniobra y protección de los circuitos.
Estos subtableros se suelen ubicar a una distancia equilibrada de cada una a las cargas que sirven (centro de cargas o área de distribución), los conductores con lo cual son alimentados estos subtableros desde el tablero principal recibe el nombre de alimentadores (feeder).
El CEN dedica la sección 240 a los requisitos completos de los alimentadores en una instalación eléctrica.

6.- Circuitos ramales.
Los circuitos ramales están constituidos por conductores que parten de los tableros de distribución y transportan la energía hasta los puntos de alimentación. Los circuitos ramales pueden ser compartidos o individuales, es decir, exclusivos para una carga. Un ejemplo de un circuito ramal, lo constituyen los conductores que alimentan los tomacorrientes en una instalación residencial, siendo de tipo compartido, y un circuito ramal exclusivo, lo puede constituir la alimentación de un motor de gran potencia en sistemas industriales.
El CEN en su sección 100, define un circuito ramal como "… los conductores del circuito entre el último dispositivo contra sobrecorriente que protege el circuito y las salidas…" (p:998)
Por su parte la sección 225 del CEN se dedica a los requisitos para los circuitos ramales y circuitos de instalación exterior.

7.- Canalizaciones Eléctricas.
Las canalizaciones eléctricas son los elementos utilizados para conducir los conductores eléctricos entre las diferentes partes de la instalación eléctrica. Las instalaciones eléctricas persiguen proveer de resguardo, seguridad a los conductores a la vez de propiciar un camino adecuado por donde colocar los conductores.

12. Clasificación de los Circuitos Ramales

Los circuitos ramales, han sido clasificados inicialmente en dos grandes tipos: individuales o exclusivos y uso variado. Pero por otra parte de acuerdo al uso más común que se le suele dar a los ramales se suelen distinguir:

Circuitos de alumbrado:
Son los circuitos utilizados para alimentar las luces de uso general y algunos artefactos de poca potencia, conectados directamente o por medio de tomacorrientes o enchufes.

Circuito de Tomacorrientes:
Es utilizado para alimentar a los artefactos portátiles de poco o mediana potencia. Los artefactos se conectan por medio de tomacorrientes y enchufes.
El CEN en su sección 100, establece que un tomacorriente es un dispositivo de contacto instalado en una salida para la conexión de un solo enchufe.
Por otra arte, el CEN (sección 100) define un enchufe ..."como el dispositivo que, por su inserción en un tomacorriente, establece la conexión entre los conductores de un cordón flexible....." (p: 998)