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REDES *

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    México Tensioactivos de México Redes Prol. Calle 16 No. 86 Col.Ind. San Pedro de los Pinos
    1180 Mexico, D.F.
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    México Sistemas Kinedyne Redes Calzada las Armas 130A Col.Industrias las Armas
    53560 Tlalnepantla, Edo. de Méx.
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    México VMC de México Redes, Accesorios para Redes Edzna No.71 Col.Independencia
    03630 México, D.F.
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    Argentina BONPOLYC REDES AV. CORDOBA 6015 Col.CAP.FED.
    1427 ,
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    México Mtto de Computación y Desarrollo de Sist Redes Av. Sabino No.8 Col.Barrio de Nativitas
    54900 Tultitlán, Estado de México
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    Argentina Instituto Argentino del Envase Redes Av. Jujuy 425 C1083AAE Col.Buenos Aires
    0 Argentina, Argentina
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    México Sistemas Electrónicos de Seguridad Redes Av. Prolongación Div. del Norte No.5234 Au 004 Col.San Marcos
    16050 Distrito Federal, Distrito Federal
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    Argentina JOSE MOSCUZZA Y CIA Redes, Redes de arrastre Av. M. Martínez de Hoz No.433 Col.Mar del Plata
    7600 Buenos Aires,
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    México SERCCOM Redes Elército mexicano 503 Local 101 Col.Guadalupe
    0 Tampico, Tamaulipas
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    Argentina NETZE Redes Cochabamba 429 Col.
    1150 Buenos Aires, Bs. As.
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    Argentina BAHÍA UNIVERSAL Redes de gas, Redes de agu Lavalle 14 Col.
    8000 Bahía Blanca, Bs. As.
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    Argentina LOPEZ CASTRO Redes SARANDI 278 Col.
    1081 Buenos Aires, Bs. As.
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    Argentina MILIAVACA Redes AV.H.IRIGOYEN 10467 Col.TEMPERLEY
    0 Temperley, Bs. As.
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    Argentina PLANTEL Redes Laprida 4650 Col.
    0 Mar de Plata, Bs. As.
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    México Agilent Technologies México Redes de laboratorio, Administración de redes de laboratorio (LIMS) Blvd. Adolfo López Mateos 2009-202 Col.Los Alpes
    1010 México, D.F.
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    13346 Subestaciones electricas 12 Unidad
    Anual
    México Puebla Gerente
    13787 multifilamento nylon 50 TM
    Anual
    Venezuela Dtto. Metropolitano Director-Gerente
    13861 eva 25 TM
    Anual
    Venezuela DC Director Precios y disponibilidad
    14083 etileno vinil acetato 100 TM
    Anual
    Venezuela DC Director
    14084 nylon 6.6 100 TM
    Anual
    Venezuela DC Director
    22100 Tuberias y Conexiones para Gas 10000 TM
    Anual
    México Chihuahua Comprador
    22271 Cables de Energia y Telecomunicaciones 1500 Rollos
    Anual
    Ecuador Guayas Gerente
    26016 aire acondicionado de precision 200 TM
    Anual
    México tabasco jefe
    27092 reguladores de tension 50 Unidad
    Anual
    Chile - gerente comercial urgente. necesitamos bancos de reguladores de tension KV.
    33046 filamentos continuos 1000 TM
    Anual
    Perú peru jefe de control de calidad necesitamos mas informacion acerca de proveedores de nylon y polyester multifilamento continuo ...

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    México REDES COMERCIALES DE HONDURAS cccc Col.cccc
    00000 Honduras, Honduras
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    Mallas Plasticas 11331 México 50 Rollos Norma oficial mexicana 150 Mallas sombras, mosquitero, rompevientos, antigranizo y mucho mas

       
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    26-Julio-2006
    Con una inversión de más de 9 mmd anuales, PEMEX logró revertir la declinación de la producción
      
         Fuente:  Boletín de Prensa PEMEX

    Petróleos Mexicanos invirtió más de 9 mil millones de dólares anuales en los últimos cinco años, con el propósito de revertir la declinación de la producción prevista al inicio de la actual administración y colocar a la empresa en una posición de mayor sustentabilidad y crecimiento potencial.

    Así lo señaló el director corporativo de Administración de Petróleos Mexicanos, Rosendo Villareal, durante la inauguración del IV Simposio de Responsabilidad Social en Las Américas, celebrado en esta ciudad, bajo la organización de la Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural en Latinoamérica y el Caribe (Arpel).

    El evento -realizado con el objetivo de promover el intercambio de experiencias y prácticas entre las empresas del sector energía, instancias gubernamentales y sociedad civil-, fue presidido por la secretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda, en representación del presidente de la República, y el gobernador de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto.

    En su intervención, Villareal Dávila apuntó que a pesar de que la estructura financiera de PEMEX en los últimos años no ha sido la idónea, el organismo ha mantenido e incluso intensificado sus esfuerzos para atender las necesidades de las zonas petroleras del país, a través de la realización de obras de infraestructura vial, equipamiento urbano, apoyo a la producción, salud y patrimonio cultural, así como del fortalecimiento de redes productivas locales, apoyo a la investigación energética y capacitación para el trabajo.

    Sin embargo, hizo notar que para que esta contribución al desarrollo del país pueda ser mucho mayor, se requiere que PEMEX continúe avanzando en los ámbitos de materia fiscal, autonomía de gestión y capacidad para realizar alianzas estratégicas.

    Petróleos Mexicanos, aseveró, es la mejor inversión que puede realizar México por la alta rentabilidad de sus proyectos, especialmente los relacionados con la exploración y producción de crudo y gas.

    Resaltó que PEMEX ha sido la primera empresa petrolera estatal en integrarse al pacto Global de la ONU, por lo que su gran reto es seguir siendo una entidad socialmente responsable, impulsando una nueva cultura laboral, ética empresarial, calidad de vida de sus trabajadores y su compromiso con las comunidades y el cuidado y preservación del medio ambiente.

    A su vez, el director general de Exploración y Explotación de Hidrocarburos de la Secretaría de Energía, Rafael Alexandri Rionda, afirmó que sí hay espacio en México para una política pública que promueva la responsabilidad social de las empresas de petróleo y gas. Si lo que queremos, precisó, es cambiar el papel social de las empresas, las administraciones pueden jugar un rol fundamental estableciendo un calendario de participación que nos ayude a pasar del discurso a los hechos.

    Luego de mencionar que la labor como gobierno va más allá del establecimiento de reglas que premien las buenas prácticas y sancionen las malas, Alexandri Rionda sostuvo que es importante rescatar el papel rector de la administración pública para conducir el comportamiento de las empresas en la dirección que como sociedad deseamos.

    Por su parte, la secretaria de Desarrollo Social, Ana Teresa Aranda, subrayó la importancia de que el simposio aborde temas fundamentales para impulsar acciones efectivas de responsabilidad social. Puntualizó que éste es el tiempo de la empresa con rostro humano, con responsabilidad social y comportamiento ético, por lo que convocó a los actores sociales a crear modelos que apuesten por la equidad y permitan abatir la desigualdad.

    En su oportunidad, el gobernador de Quintana Roo indicó que la responsabilidad social es crucial en el diseño de las políticas públicas y estrategias empresariales, y consideró necesario promover una alianza entre el gobierno y la sociedad civil para enriquecer la calidad de vida de la población, llamado que, dijo, ante la actual bonanza de la industria petrolera, resulta más oportuno que nunca.

    El simposio, en el que participan más de 500 representantes de empresas del sector energía y diversas instituciones vinculadas a la responsabilidad social de la región, incluye, durante los dos días de trabajo, conferencias, sesiones plenarias y mesas de trabajo.

     

    26-Julio-2006
    Entrevista con Chistopher Meyer, nuevas tecnologías:
      
         Industria: Agro, Alimenticia, Farmacéutica, Tecnología de información, Biotecnología
         Tipo: Entrevistas, Situación del mercado, Industria en general, Descubrimientos e investigaciones científicas
         Fuente:  Intélite

    Entrevista con Chistopher Meyer, nuevas tecnologías:

    • Existen desarrollos científicos a los que habría de prestarse atención, uno de ellos es el primer gran grupo que tiene que ver con la ciencia molecular. Uso de término para señalar que la biotecnología, la ciencia de los materiales y la nanotecnología aprovechan los avances en el conocimiento del comportamiento de las moléculas y en las herramientas necesarias para manejarlas.

    • El segundo avance importante se vincula con la ciencia de las redes, es decir, la matemática que explica la manera en que crecen y se comportan los sistemas interconectados, como el sistema nervioso o internet.

    • El tercer desarrollo clave es el de los medios de simulación basados en agentes, que esta muy ligado al de las redes, porque cuánto más las entendemos, mayor es nuestra capacidad de crear simulaciones que reflejen las decisiones.

    • La fabricación cambiará a partir de lo que estamos aprendiendo a escala molecular. Hay muchos desarrollos en el campo de la biología, que hacen impacto en las industrias farmacéutica, de la alimentación y en la agricultura.

    • Esto se debe gracias a el mayor mercado de supercomputadoras de IBM, que  está en la biología. Las investigaciones sobre el genoma, por ejemplo.

     

    20-Junio-2006
    Vende Petrobras su parte en Transener
      
         Por:  obrapublica.com  /  Fuente:  QuimiNet

    “Petrobras Energía S.A. anuncia que en cumplimiento del compromiso de desinversión en Citelec S.A. asumido por Petrobras Energía S.A. ante el Gobierno nacional en oportunidad de la aprobación por parte de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia de la operación de compraventa de acciones que componen el capital mayoritario de Petrobras Participaciones S.A. por Petrobras Participaciones, el Directorio de la Sociedad en reunión celebrada en el día de la fecha evaluó las distintas ofertas recibidas, y aceptó los términos y condiciones de la oferta vinculante presentada por Eton Park Capital Management”, dijo Petrobras en un comunicado a la Bolsa.

    El fondo de inversiones norteamericano, Eton Park, pagó 54 millones de dólares a Petrobras por la mitad del control de Transener, la empresa que maneja las redes de alta tensión del país.

    Transener administra 8.000 kilómetros de redes de alta tensión, que son la columna neurálgica del sistema eléctrico nacional. El control de la compañía, y el 52.67 por ciento de las acciones, está en manos de la sociedad Citelec, en la que el Grupo Dolphin (dueño de Edenor) controla la mitad y Petrobras el resto.

    La venta de la parte de Transener que controlaba Petrobras era un compromiso que los brasileños habían tomado al comprar los activos energéticos de Perez Companc: en 2003, al aprobar la operación, el Gobierno les puso la obligación de desprenderse de la transportadora, aunque sin plazos.

    Eton pagará US$54 millones por un 26 por ciento de Transener, “más un valor incremental relacionado al resultado de la revisión tarifaria integral que se determine para Transener”, informó Petrobras. La venta también incluye la venta del 22.22 por ciento de Yacylec, una subsidiaria también operadora de alta tensón: por ella pagarán US$6 millones.

    Eton Park era uno de los 3 o 4 oferentes que habían presentado ofertas por las acciones de Transener. Es un fondo de inversión que administra un capital aproximado a 5,300 millones de dólares, y tiene oficinas en Nueva York y Londres. Fue fundado por el ex Goldman Sachs Eric Mindich, quien se asoció con otros tres ex socios del mismo banco: Erland Karlsson, Edward Misrahi y Scott Prince. Son especialistas en mercados emergentes, operaciones en derivados, compras de valores volátiles y, entre otros rubros, compañías con dificultades de liquidez.

     

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    02-08-2006
    Los Multímetros digitales

    Los Multímetros digitales

    Un multímetro, a veces también denominado polímetro, es un instrumento electrónico de medida que combina varias funciones en una sola unidad. Las funciones más comunes integradas en un multímetro son las de voltímetro, amperímetro y ohmetro. Hay dos tipos de multímetros: los analógicos y los digitales

    Los multímetros analógicos son fáciles de identificar por una aguja que al moverse sobre una escala indica del valor de la magnitud medida

    Electrónica Unicrom - El multímetro (VOM) analógico

    Multímetro analógico

    Electrónica Unicrom - El multímetro (VOM) digital

    Multímetro digital

    Los multímetros digitales se identifican principalmente por un panel numérico para leer los valores medidos, la ausencia de la escala que es común el los analógicos. Lo que si tienen es un selector de función y un selector de escala (algunos no tienen selector de escala pues el VOM la determina automáticamente). Algunos tienen en un solo selector central.

    El selector de funciones sirve para escoger el tipo de medida que se realizará. Ejemplo:

    Voltaje A.C. (ACV) Voltaje en corriente alterna (en voltios)
    Voltaje DC (DCV)  Voltaje en corriente directa (en voltios)
    Corriente AC (AC-mA) Corriente alterna (en miliamperios)
    Corriente DC (DC-mA) Corriente directa (en miliamperios)
    Resistencia (?) Resistencia (en ohmios / ohms)

    Para satisfacer las necesidades de medición de equipos y sistemas eléctricos en AT y BT, LOVATO ofrece multímetros digitales serie DMK, que brindan lecturas precisas y estables a precios competitivos.

    Estos verdaderos analizadores de redes proporcionan mediciones de 47 a 251 parámetros eléctricos (según el modelo), incluyendo valores de corriente y voltaje entre líneas y fase, frecuencia, potencia activa, reactiva y aparente, desplazamiento del factor de potencia, energía consumida y generada, armónicos hasta Nº22, demanda máxima y memorización de valores promedios, mínimos y máximos.

    Además, pueden automatizar sistemas de protección mediante salidas digitales programables, con funciones de máximo y mínimo de los parámetros monitoreados.

    Lovato Electric de México ofrece multímetros y una gran variedad de componentes eléctricos para automatización industrial.

    Si desea contactar a Lovato Electric para obtener más información de los multímetros digitales haga clic aquí

    Para conocer otros equipos de Lovato haga clic aquí para visitar nuestro showroom

     

    01-01-2003
    Plásticos Comunes
    Por: Editorial QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Plásticos, Polímeros |
    Plásticos Comunes

    Descripción de plásticos más comunes

    Si bien existen muchos tipos de plásticos, los más comunes son sólo seis, y se los identifica con un número dentro de un triángulo para facilitar su clasificación para el reciclado, ya que las características diferentes de los plásticos exigen generalmente un procedimiento de reciclaje distinto.

    TIPO / NOMBRE

    CARACTERISTICAS

    USOS / APLICACIONES


    PET

    Polietilentereftalato

    Se produce a partir del Ácido Tereftálico y Etilenglicol, por poli condensación; existiendo dos tipos: grado textil y grado botella. Para el grado botella se lo debe post condensar, existiendo diversos colores para estos usos.

    Envases para refrescos, aceites, agua, cosméticos, frascos varios, películas transparentes, fibras textiles, envases al vacío, bolsas para horno, cintas de video y audio, películas radiográficas.


    PEAD (HDPE)

    Polietileno de Alta Densidad

    El polietileno de alta densidad es un termoplástico fabricado a partir del etileno (elaborado a partir del etano). Es muy versátil y se lo puede transformar de diversas formas: Inyección, Soplado, Extrusión, o Rotomoldeo.

    Envases para detergentes, aceites automotores, lácteos, bolsas para supermercados, bazar y menaje, cajones para pescados, refrescos y cervezas, cubetas para pintura, helados, aceites, tambores, tubería para gas, telefonía, agua potable, minería, drenaje y uso sanitario, macetas, bolsas tejidas.


    PVC

    Polivinil Cloruro

    Se produce a partir de gas y cloruro de sodio.

    Para su procesado es necesario fabricar compuestos con aditivos especiales, que permiten obtener productos de variadas propiedades para un gran número de aplicaciones. Se obtienen productos rígidos o totalmente flexibles (Inyección - Extrusión - Soplado).

    Envases para agua mineral, aceites, jugos, mayonesa. Perfiles para marcos de ventanas, puertas, cañería para desagües domiciliarios y de redes, mangueras, blister para medicamentos, pilas, juguetes, envolturas para golosinas, películas flexibles para envasado, rollos de fotos, cables, catéteres, bolsas para sangre.

    PEBD (LDPE)

    Polietileno de Baja Densidad

    Se produce a partir del gas natural. Al igual que el PEAD es de gran versatilidad y se procesa de diversas formas: Inyección, Soplado, Extrusión y Rotomoldeo.

    Su transparencia, flexibilidad, tenacidad y economía hacen que esté presente en una diversidad de envases, sólo o en conjunto con otros materiales y en variadas aplicaciones.

    Bolsas para supermercados, boutiques, panificación, congelados, industriales, etc. Pañales, bolsas para suero, contenedores herméticos domésticos. Tubos y pomos (cosméticos, medicamentos y alimentos), tuberías para riego.

    PP

    Polipropileno

    El PP es un termoplástico que se obtiene por polimerización del propileno. Los copolímeros se forman agregando etileno durante el proceso. El PP es un plástico rígido de alta cristalinidad y elevado punto de fusión, excelente resistencia química y de más baja densidad. Al adicionarle distintas sustancias se potencian sus propiedades hasta transformarlo en un polímero de ingeniería. (El PP es transformado en la industria por los procesos de inyección, soplado y extrusión/termoformado).

    Película/Film para alimentos, cigarros, chicles, golosinas. Bolsas tejidas, envases industriales, hilos cabos, cordelería, tubería para agua caliente, jeringas, tapas en general, envases, cajones para bebidas, cubertas para pintura, helados, telas no tejidas (pañales), alfombras, cajas de batería, defensas y autopartes.

    PS

    Poliestireno

    PS Cristal: Es un polímero de estireno monómero (derivado del petróleo), transparente y de alto brillo.

    PS Alto Impacto: Es un polímero de estireno monómero con oclusiones de Polibutadieno que le confiere alta resistencia al impacto.

    Ambos PS son fácilmente moldeables a través de procesos de: Inyección y Extrusión/Termoformado.

    Botes para lácteos, helados, dulces, envases varios, vasos, bandejas de supermercados, anaqueles, envases, rasuradoras, platos, cubiertos, bandejas, juguetes, casetes, blisters, aislantes.


    01-01-2006
    Buses de campo aplicados al control de productos industriales
    Por: Universidad de Chile / Fuente: QuimiNet | | Productos y Servicios relacionados: Automatización y control

    El desarrollo del control distribuido que está formado por una gran variada de campos va paralelo al de las comunicaciones. Esto esta evocado a diferentes niveles de abstracción sobre integración y producción de acuerdo a la filosofía de la "Computer lntegrated Manufacturing" -CIM. Cada vez es más necesario disponer de dispositivos inteligentes para realizar el control o la supervisión remota. Un bus de campo transfiere información secuencial y serial por un número limitados de líneas o cables. Hay muchos tipos diferentes de buses en uso y muchos son altamente dependientes de las aplicaciones. Este artículo se analiza el estado de avance en la tecnología de la comunicación de los buses de campo aplicados al control de procesos industriales.

    INTRODUCCIÓN

    Un bus de campo es un sistema de transmisión de información (datos) que simplifica enormemente la instalación y operación de máquinas y equipamientos industriales utilizados en procesos de producción. El objetivo de un bus de campo es sustituir las conexiones punto a punto entre los elementos de campo y el equipo de control a través del tradicional bucle de corriente de 4-20mA. Típicamente son redes digitales, bidireccionales, multipunto, montadas sobre un bus serie, que conectan dispositivos de campo como PLCs, transductores, actuadores y sensores. Cada dispositivo de campo incorpora cierta capacidad de proceso, que lo convierte en un dispositivo inteligente, manteniendo siempre un costo bajo. Cada uno de estos elementos será capaz de ejecutar funciones simples de diagnóstico, control o mantenimiento, así como de comunicarse bidireccionalmente a través del bus.

    El objetivo es reemplazar los sistemas de control centralizados por redes de control distribuido mediante el cual permita mejorar la calidad del producto, reducir los costos y mejorar la eficiencia. Para ello se basa en que la información que envían y/o reciben los dispositivos de campo es digital, lo que resulta mucho más preciso que si se recurre a métodos analógicos. Además, cada dispositivo de campo es un dispositivo inteligente y puede llevar a cabo funciones propias de control, mantenimiento y diagnóstico. De esta forma, cada nodo de la red puede informar en caso de fallo del dispositivo asociado, y en general sobre cualquier anomalía asociada al dispositivo. Esta monitorización permite aumentar la eficiencia del sistema y reducir la cantidad de horas de mantenimiento necesarias.

     

    VENTAJAS DE LOS BUSES DE CAMPO

    La principal ventaja que ofrecen los buses de campo, y la que los hace más atractivos a los usuarios finales, es la reducción de costos . El ahorro proviene fundamentalmente de tres fuentes: ahorro en costo de instalación, ahorro en el costo de mantenimiento y ahorros derivados de la mejora del funcionamiento del sistema. Una de las principales características de los buses de campo es su significativa reducción en el cableado necesario para el control de una instalación. Cada componente sólo requiere un cable para la conexión de los diversos nodos. Se estima que puede ofrecer una reducción de 5 a 1 en los costos de cableado. En comparación con otros tipos de redes, dispone de herramientas de administración del bus que permiten la reducción del número de horas necesarias para la instalación y puesta en marcha.

    El hecho de que los buses de campo sean más sencillos que otras redes de uso industrial como por ejemplo MAP, hace que las necesidades de mantenimiento de la red sean menores, de modo que la fiabilidad del sistema a largo plazo aumenta. Además, los buses de campo permiten a los operadores monitorizar todos los dispositivos que integran el sistema e interpretar fácilmente las interacciones entre ellos. De esta forma, la detección de las fuentes de problemas en la planta y su corrección resulta mucho más sencilla, reduciendo los costos de mantenimiento y el tiempo de parada de la planta.

    Los buses de campo ofrecen mayor flexibilidad al usuario en el diseño del sistema. Algunos algoritmos y procedimientos de control que con sistemas de comunicación tradicionales debían incluirse en los propios algoritmos de control, radican ahora en los propios dispositivos de campo, simplificando el sistema de control y sus posibles ampliaciones.

    También hay que tener en cuenta que las prestaciones del sistema mejoran con el uso de la tecnología de los buses de campo debido a la simplificación en la forma de obtener información de la planta desde los distintos sensores. Las mediciones de los distintos elementos de la red están disponibles para todos los demás dispositivos. La simplificación en la obtención de datos permitirá el diseño de sistemas de control más eficientes.

    Con la tecnología de los buses de campo, se permite la comunicación bidireccional entre los dispositivos de campo y los sistemas de control, pero también entre los propios dispositivos de campo.

    Otra ventaja de los buses de campo es que sólo incluyen 3 capas (Física, Enlace y Aplicación), y un conjunto de servicios de administración . El usuario no tiene que preocuparse de las capas de enlace o de aplicación. Sólo necesita saber cual es funcionalidad. Al usuario sólo se le exige tener un conocimiento mínimo de los servicios de administración de la red, ya que parte de la información generada por dichos servicios puede ser necesaria para la reparación de averías en el sistema. De hecho, prácticamente, el usuario sólo debe preocuparse de la capa física y la capa de usuario.

    BUSES DE CAMPO EXISTENTES

    Debido a la falta de estándares, diferentes compañías han desarrollado diferentes soluciones, cada una de ellas con diferentes prestaciones y campos de aplicación. En una primera clasificación tenemos los siguientes grupos:

    - Buses de alta velocidad y baja funcionalidad

    Están diseñados para integrar dispositivos simples como finales de carrera, fotocélulas, relés y actuadores simples, funcionando en aplicaciones de tiempo real, y agrupados en una pequeña zona de la planta, típicamente una máquina. Básicamente comprenden las capas física y de enlace del modelo OSI, es decir, señales físicas y patrones de bits de las tramas. Algunos ejemplos son:

    •  CAN: Diseñado originalmente para su aplicación en vehículos.

    •  SDS: Bus para la integración de sensores y actuadores, basado en CAN

    •  ASI: Bus serie diseñado por Siemens para la integración de sensores y actuadores.

    - Buses de alta velocidad y funcionalidad media

    Se basan en el diseño de una capa de enlace para el envío eficiente de bloques de datos de tamaño medio. Estos mensajes permiten que el dispositivo tenga mayor funcionalidad de modo que permite incluir aspectos como la configuración, calibración o programación del dispositivo. Son buses capaces de controlar dispositivos de campo complejos, de forma eficiente y a bajo costo. Normalmente incluyen la especificación completa de la capa de aplicación, lo que significa que se dispone de funciones utilizables desde programas basados en PCs para acceder, cambiar y controlar los diversos dispositivos que constituyen el sistema. Algunos incluyen funciones estándar para distintos tipos de dispositivos (perfiles) que facilitan la inter-operbilidad de dispositivos de distintos fabricantes. Algunos ejemplos son:

    •  DeviceNet: Desarrollado por Allen-Bradley, utiliza como base el bus CAN, e incorpora una capa de aplicación orientada a objetos.

    •  LONWorks: Red desarrollada por Echelon.

    •  BitBus: Red desarrollada por INTEL.

    •  DIN MessBus: Estándar alemán de bus de instrumentación, basado en comunicación RS-232.

    •  InterBus-S: Bus de campo alemán de uso común en aplicaciones medias.

    - Buses de altas prestaciones

    Son capaces de soportar comunicaciones a nivel de todos los niveles de la producción CIM. Aunque se basan en buses de alta velocidad, algunos presentan problemas debido a la sobrecarga necesaria para alcanzar las características funcionales y de seguridad que se les exigen. La capa de aplicación tiene un gran número de servicios a la capa de usuario, habitualmente un subconjunto del estándar MMS (Manufacturing Message Specification). Entre sus características incluyen:

    •  Redes multi-maestro con redundancia.

    •  Comunicación maestro-esclavo según el esquema pregunta-respuesta.

    •  Recuperación de datos desde el esclavo con un límite máximo de tiempo

    •  Capacidad de direccionamiento unicast, multicast y broadcast,

    •  Petición de servicios a los esclavos basada en eventos.

    •  Comunicación de variables y bloques de datos orientada a objetos.

    •  Descarga y ejecución remota de programas.

    •  Altos niveles de seguridad de la red, opcionalmente con procedimientos de autentificación.

    •  Conjunto completo de funciones de administración de la red.

    Algunos ejemplos son:

    •  Profibus

    •  WorldFIP

    •  Fieldbus Foundation

    - Buses para áreas de seguridad intrínseca

    Incluyen modificaciones en la capa física para cumplir con los requisitos específicos de seguridad intrínseca en ambientes con atmósferas explosivas. La seguridad intrínseca es un tipo de protección por la que el componente en cuestión no tiene posibilidad de provocar una explosión en la atmósfera circundante. Un circuito eléctrico o una parte de un circuito tienen seguridad intrínseca, cuando alguna chispa o efecto térmico en este circuito producidos en las condiciones de prueba establecidas por un estándar (dentro del cual figuran las condiciones de operación normal y de fallo específicas) no puede ocasionar una ignición. Algunos ejemplos son HART, Profibus PA o WorldFIP.

     

    ALGUNOS BUSES ESTANDARIZADOS

    - PROFIBUS

    Profibus se desarrolló bajo un proyecto financiado por el gobierno alemán. Está normalizado en Alemania por DIN E 19245 y en Europa por EN 50170. El desarrollo y posterior comercialización ha contado con el apoyo de importantes fabricantes com ABB, AEG, Siemens, Klóckner-Moeller, ... Está controlado por la PNO (Profibus User Organisation) y la PTO (Profibus Trade Organisation).

    Existen tres perfiles:

    •  Profibus DP (Decentralized Periphery). Orientado a sensores/actuadores enlazados a procesadores (PLCS) o terminales.

    •  Profibus PA (Process Automation). Para control de proceso y cumpliendo normas especiales de seguridad para la industria química (IEC 1 1 15 8-2, seguridad intrínseca).

    •  Profibus FMS (Fieldbus Message Specification). Para comunicación entre células de proceso o equipos de automatización. La evolución de Profibus hacia la utilización de protocolos TCP/IP para enlace al nivel de proceso hace que este perfil esté perdiendo importancia.

    Utiliza diferentes capas físicas. La más importante, en PROFIBUS DP, está basada en ElA RS-485. Profibús PA utiliza la norma IEC 11158-2 (norma de comunicación síncrona entre sensores de campo que utiliza modulación sobre la propia línea de alimentación de los dispositivos y puede utilizar los antiguos cableados de instrumentación 4-20 mA) y para el nivel de proceso se tiende a la utilización de Ethernet. También se contempla la utilización de enlaces de fibra óptica. Existen puentes