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NORMALIZADO *

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    Argentina LAB. INDUSTRIAL DE TRATAMIENTOS TERMICOS NORMALIZADO INDEPENDENCIA 1456 Col.VILLA CONSTITUCION
    2919 ,
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    Argentina DURMETAL Normalizado Independencia 1456 Col.
    2919 Villa Constitución, Santa Fe
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    Argentina CEROCON Horno Industrial Normalizado Alicia M. De Justo 2030 Col..
    1107 Puerto Madero, Bs. As.
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    Chile TOTALMATRIX E.I.R.L. Resortes Normalizados para Cilindros a gas para Matriceria de Estampado, Resortes Normalizados para Matriceria de Estampado Abdón Cifuentes 217 Col.
    0 Santiago, Santiago
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    Argentina MOTORARG Motores normalizados G. Oliden 2768 Col.
    0 Lanús Oeste, Bs. As.
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    Argentina Lintz Pallets normalizados Peribebuy 2255 Col.
    0 San Justo,
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    Argentina TECNOLOGÍA DEL COLOR Paneles normalizados España 2053 Col.Olivos
    1636 Olivos, Buenos Aires
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    144405 Pallets normalizados 150 Kilogramos
    Para pruebas
    Argentina Buenos Aires encargado
    159660 PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS DE OPERACION DE RASTREABILIDAD 1 Piezas
    Semanal
    México EDO. MEXICO GERENTE DE VENTAS
    325346 Pallets normalizados 1500 Piezas
    Mensual
    Argentina bs.as. comprador usados

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    Argentina SNC Sistemas Normalizados Computarizados Suipacha 1330 Col.Lanús
    1824 Lanús, Buenos Aires
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    21-Octubre-2005
    Problemas con el petroleo en México
      
         Industria: Petróleo y Energía, Petroquímica
         Tipo: Cambios de organización, Gobierno, Participación de mercado, Economía
         Fuente:  El Universal

    Como usted sabe, al impacto de los estragos del huracán Katrina a las instalaciones petroleras de la costa del Atlántico en el país vecino, México decidió soslayar durante un máximo de tres meses el precio de referencia del combustible del sur de Texas, colocándolo a 7.65 dólares el millón de BTU, frente a 12.80 alcanzados en su pico más elevado.

    • El problema es que el lapso se le está haciendo demasiado largo a la Comisión Reguladora de Energía, quien está urgiendo a normalizar el precio del energético, a soslayo del clamor de miles de empresas siderúrgicas, cementeras, papeleras o vidrieras, que exigen un costo aún menor.

    • Peor aún, de acuerdo al cálculo de los expertos, aún normalizado en el corto plazo la infraestructura de la nación de Allende el Bravo, se dejarán de producir 290 millones de pies cúbicos de gas natural, lo que necesariamente mantendrá elevado su costo durante un largo lapso.

    • Y el problema, más allá, es que en la cola de solicitantes de cobijo del decreto presidencial, un lugar antes de los importadores están la CFE, LyFC y Pemex. De hecho, las paraestatales integraron hace unos días un frente común con la industria privada para plantearle un pliego petitorio a la Sener.

    • La paradoja del caso, frente al fuego cruzado que enfrenta el gobierno foxista, es que hace dos años, a la vera de una crisis menos aguda que la actual, se le dio la opción a los consumidores de contratar coberturas por tres años para garantizar un costo de 4.50 dólares por millón de BTU… con la novedad de que 95% sólo aceptó apostarle a un año.

    • De la magnitud del problema habla el punto de acuerdo planteado en noviembre del año pasado por el senador perredista Antonio Soto Sánchez, para solicitarle a la CFE un informe sobre las estrategias de suministro de gas natural a las centrales de generación de electricidad.

    • Lo dramático del asunto es que la CFE, al fragor de la demanda, está ejecutando un programa para revitalizar algunas viejas centrales de energía eléctrica, que operan con gas natural En la lista están, por ejemplo, Tula, Salamanca y el valle de México.

    • Por lo demás, es que no hay hasta hoy ningún esfuerzo de cabildeo del gobierno para empujar su propuesta de modificación de los artículos 27 y 28 de la Constitución para concesionar a empresas privadas, nacionales o extranjeras, la exploración y explotación por 30 años de 22% de las reservas totales de gas natural del país. La rebatinga, pues, podría convertirse en campal.

    Otros actores:

    General Electric Internacional México

     

    18-Diciembre-2003
    UE aprueba mayor protección para patentes de fármacos
      
         Fuente:  Reuters / Intélite

    El Parlamento Europeo adoptó el miércoles una nueva legislación para la industria farmacéutica que conllevará patentes de protección más fuertes para los productos farmacéuticos en toda la UE.

    La propuesta normaliza las patentes de protección para nuevas medicinas, reforma los procedimientos de la Agencia de Autorización de Medicinas de la Unión y facilita a los fabricantes de copias genéricas de fármacos patentados la aprobación de sus productos.

    La UE está dispuesta a apoyar a la industria farmacéutica en una propuesta para impulsar la creación de trabajos de experimentación en campos de alto crecimiento, mientras las compañías desplazan cada vez más su investigación a los Estados Unidos.

    En 1996, las labores de investigación en Europa produjeron el 55 por ciento de las nuevas medicinas del mundo pero el año pasado la cifra se redujo a un 28 por ciento. Los productores culpan a la falta de incentivos para realizar investigaciones innovadoras en Europa.

    La propuesta debería obtener la aprobación de los ministros de cada estado en el Parlamento Europeo, ya que el órgano tiene la ultima palabra en las leyes del bloque, como continuación al acuerdo obtenido la pasada semana entre los parlamentarios y diplomáticos sobre los contenidos de la legislación.

    Los fabricantes genéricos y las firmas de investigación apremiaron a los eurodiputados a apoyar la legislación, que ha estado secundada por los principales grupos socialistas, conservadores y liberales de la asamblea.

    "Las propuestas que aprobamos hoy consiguen el balance correcto", dijo la legisladora del partido laborista británico, Catherine Sthiler.

    "Las compañías de fármacos sabrán que obtienen la oportunidad de beneficiarse de sus investigaciones, mientras el NHS (el servicio público de salud británico) asegurará el acceso a los fármacos de mayor calidad al más bajo precio dentro de un periodo de tiempo razonable", añadió.

    La publicidad de fármacos en la UE permanece en la ilegalidad, en respuesta a las inquietudes de los grupos de consumidores.

    La federación Europea de Industria Farmacéutica, el grupo de las firmas de investigación de fármacos, dijo que los cambios hacían de la UE un lugar más atractivo para el desarrollo de la medicina pero no incrementaban tanto como a ellos les gustaría la protección de las patentes.

    "Debería ser bueno para la investigación farmacéutica en Europa. Pero en términos de su impacto económico (en márgenes de precios y beneficios), es muy difícil de decir. Hay demasiadas variables", dijo el portavoz Christophe de Callatay.

    PERIODOS DE LAS PATENTES

    La protección de las patentes de las nuevas medicinas, que habitualmente se extiende entre seis y diez años desde que un fármaco sale a la venta, será normalizado a un período de diez años.

    Las compañías también podrán extender un año la protección de la patente si descubren nuevos usos para el producto, o en caso de que se apruebe su uso sin prescripción medica.

    Pero dos años antes de que expire la protección, los fabricantes de medicamentos genéricos podrán comenzar el largo proceso de aplicación para la autorización de la venta de copias de las medicinas patentadas utilizando los datos originales de los titulares de la patente.

    Esta concesión facilita la salida al mercado de las versiones tan pronto como la patente expire.

     

    07-Octubre-2005
    Ivan, Rita y Katrina: ¿Quién fue el peor?
      
         Por:  QuimiNet  /  Fuente:  QuimiNet

    Después del paso de los huracanes Rita y Katrina y la caída en la producción de petroleo y gas natural de la zona del Golfo de México, los analistas pronostican un incremento en los precios de petroquímicos, especialmente sumando a los efectos de los tornados y la cercanía del invierno que presionará más la demanda de gas natural. Aún antes del paso de los huracanes, los precios del petróleo crudo y del gas natural habían llegado a niveles históricos debido al incremento en la demanda mundial de energéticos.

    De acuerdo al Departamento de Energía de los Estados Unidos, al 6 de octubre 1,202,364 barriles de petroleo no estaban siendo producidos, lo que equivale al 80.16% de la producción diaria normal en el Golfo de México.

    En cuanto a la extracción de gas, 6.628 billones de pies cúbicos no están siendo producidos. Esto equivale al 66.28 porciento de la producción normal en el Golfo de México.

    Las evacuaciones de plataformas equivalen al 35.29 porciento de 819 plataformas operadas y el 4.47 porciento de 134 torres petroleras operando en el Golfo.

    El 6 de octubre el Departamento de Energía reporta 65 plataformas destruidas y 32 dañadas en el Golfo de México.

    El comparativo de Iván, Katrina y Rita nos muestra el alcance del daño alcanzado en esta ocasión:

    Ivan vs. Katrina vs. Rita

    Rita
    Katrina
    Ivan
    Plataformas destruidas
    65
    46
    7
    Plataformas con daño extenso
    32
    20
    20
    Torres petroleras a la deriva
    13
    6
    5
    Torres petroleras con daño extenso
    10
    9
    4
    Torres petroleras destruidas
    1
    4
    1
    Torres no localizadas
    3
    0
    0
    Oleoductos dañados
    23
    21
    102
    Día con menor producción
    26-Sep
    30-Ago
    16-Sep
    - Gas (BCF)
    8.623
    9.418
    6.515
    - Petroleo (bbls)
    1,564,679
    1,557,981
    1,410,002
    Acumulativo (al 6-10-05)
    Combinado con Rita
    8/26/05 - 10/06/05
    9/13/04 - 02/14/05
    Gas (BCF)
    Combinado con Rita
    240.074
    172.259
    Petroleo (bbls)
    Combinado con Rita
    48,959,351
    43,841,245
    Evacuaciones
    - Plataformas
    754
    660
    575
    - Torres petroleras
    107
    89
       
    Plataformas en la ruta del huracán
    1600
    1300
    150

    Como podemos ver, el huracán Ivan causó un daño mucho más extenso a la infraestructura en tierra, específicamente a los oleductos, mientras que Rita y Katrina dañaron en mayor medida la plataformas y torres mar adentro.

    Por su parte, al 6 de octubre, el reporte de 76 compañìas es el siguiente:

    Distritos

    Lake Jackson

    Lake Charles

    Lafayette

    Houma

    Nueva Orleans

    Total

    Plataformas Evacuadas

    55
    99
    52
    14
    69
    289

    Yacimientos Evacuados

    0
    2
    2
    1
    1
    6

    Barriles diarios de petroleo no producidos

    31,900
    50,190
    173,208
    145,054
    802,012
    1,202,364

    Millones de pies cúbicos de gas natural no producidos

    847.34
    1,256.82
    1,138.38
    841.53
    2,544.00
    6,628.07

    La stiuación de las refinerías afectadas es el siguiente al 6 de octubre, según información del Departamento de Energía de los Estados Unidos:

    Empresa
    Localización
    Capacidad (bbl/día)
    Situación actual
    PORT ARTHUR/ LAKE CHARLES
    Citgo Lake Charles, LA
    324,300
    Fuera de operación - Daños menores. Con suministro de energía
    ConocoPhillips West Lake, LA
    239,400
    Fuera de operación - daños por viento y sin energía Se espera reinicie a mediados de Octubre
    Calcasieu Lake Charles, LA
    30,000
    Fuera de operación - se evalúa la situación. Con suministro de energía
    ExxonMobil
    Beaumont, TX
    348,500
    Fuera de operación - se evalúa la situación. Con suministro de energía
    Shell (Motiva)
    Port Arthur, TX
    285,000
    Fuera de operación; daños menores a a torre de enfriamiento. Con suministro de energía desde el 5-10
    Total Port Arthur, TX
    233,500
    Fuera de operación

    Valero (Premcor)
    Port Arthur, TX
    255,000
    Fuera de operación; daño significativo a dos torres de enfriamiento y otros equipos. De 2 semanas a un mes para reparar y reiniciar
    Total  
    1,715,700
    Fuera de operación – 1,715,700
    HOUSTON/TEXAS CITY
    Shell Deer Park Deer Park, TX
    333,700
    Operando a baja capacidad

    Lydonell Citgo
    Houston, TX
    270,200
    Operando a baja capacidad
    Astra Oil (Crown
    Central)
    Pasadena, TX
    100,000
    Operando a máxima capacidad
    Valero Houston, TX
    83,000
    Operando a baja capacidad. Crackeador fuera de operación
    ExxonMobil Baytown, TX
    557,000
    Operando a capacidad normal
    BP Texas City, TX
    437,000
    Fuera de operación - evaluación de reinicio
    Valero Texas City, TX
    209,950
    Operando a baja capacidad
    Marathon Texas City, TX
    72,000
    Operando a capacidad normal
    ConocoPhillips Sweeny, TX
    229,000
    Operando a capacidad normal
    Total  
    2,291,850
    Fuera de operación - 437,000
    CORPUS CHRISTI
    Flint Hills Resources
    Corpus Christi, TX
    288,126
    Normal
    Citgo Corpus Christi, TX
    156,000
    Normal
    Valero Corpus Christi, TX
    142,000
    Normal
    Trigeant (asphalt) Corpus Christi, TX
    30,000
    Normal
    Valero Three Rivers, TX
    90,000
    Normal
    Total  
    706,126
     
    OTRAS
    Valero Lima, OH
    158,400
    Operando a máxima capacidad
    Valero Memphis, TN
    180,000
    Operando a máxima capacidad
    Total  
    338,400
     

    TOTAL DE TODAS LAS AREAS (no incluye refinerias del centro-oeste)
     
    4,713,676
    Fuera de operación – 2,152,700
    Cuatro refinerias (3 en LA y 1 en MS)
    permanecen fuera de operación por el Hurracán Katrina fuera de operación – 879,000 barriles por día
     
    879,000

    Total incluyendo daños por Katrina – 3,031,700

    Chevron Pascaguola, MS con suminstro de energía. Se espere opere normalmente a finales de octubre

    ExxonMobil Chalmette - suministro parcial de energía

    ConocoPhillips Belle Chasse - suministro parcial de energía

    Murphy Oil Meraux - suministro parcial de energía

    Situación de ductos y puertos al 6 de octubre:

    Compañía
    Localización
    Situación
    Ductos de petroleo crudo
    Seaway Crude Pipeline 4 líneas de Texas Gulf a
    Cushing, OK
    Operando
    Capline St. James, LA, a Patoka, IL Operando a 80 porciento de capacidad
    Sun Pipeline Nederland, TX, terminal Operación parcial - Nederland opera a capacidad parcial. Ya abrió el ducto de 20" (ExxonMobile). Tres andenes pueden recibir barcos. Los otros cuatro se espera estén listos el 8 de octubre.
    Ducto de químicos
    Dixie (propano) Mt. Belvieu, TX, a NC/GA Operando
    Explorer
    LA a OH Operando a capacidad máxima en Houston/Pasadena. No opera en Lake Charles y Port Arthur.


    Colonial
    Houston, TX

    Operando al 100% en gasolina y 80% en destilados

    Magellan Pipeline TX/OK Operacional - cierres parciales
    TEPPCO Beaumont, TX a NY Operando al 65 porciento de capacidad en línea de 20". Linea de 14" y 16" al 75%
    PUERTOS
    Louisiana Offshore Oil
    Port (LOOP)

    LA Operando al 100 porciento

    Port of Houston

    Houston, TX Abierto en horas del día – 40 ft draft
    Port of Freeport
    Freeport, TX Abierto sin restricciones
    Port Arthur
    Port Arthur, TX Abierto de día. Máximo 38ft draft.
    Port of Corpus
    Christi Corpus Christi, TX Abierto
    Mississippi River
      Abierto


    La industria empieza a recuperarse poco a poco pero aún estamos lejos de llegar a la normalidad. Los ductos petroleros y de otros químicos presentan una recuperación avanzada y el suministro de energía está bastante normalizado, pero las dificultades aún persisten.

     

     

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    20-10-2004
    Glosario de términos relacionados con el acondicionamiento del aire, calefacción y ventilación
    Por: QuimiNet / Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Metal Mecánica | Productos y Servicios relacionados: Mantenimiento industrial

    Acondicionador de aire para cuarto:

    Unidad diseñada para instalarse: en una ventana, a través de una pared o como consola. Está diseñada para acondicionar un espacio cerrado, cuarto o zona, incluyendo una fuente de refrigeración para enfriamiento y deshumidificación, así como medios para proveer circulación y limpieza de aire, pudiendo además incluir medios para ventilación, extracción y calefacción.
    Aire recirculado:
    Aire descargado por el acondicionador dentro de un espacio cerrado cuarto o zona cuando todas las compuertas de ventilación y extracción están cerradas.
    Aire de extracción:
    Aire removido por una unidad desde un espacio cerrado, cuarto o zona hacia el exterior.
    Aire normalizado:
    Aire que tiene una densidad de 1.2 kg/m3 y es equivalente a aire seco a una temperatura de 21.1°C y una presión barométrica de 760 mm Hg
    Aire Primario:
    El aire descargado a la salida por el conducto de impulsión.
    Altura de operación:
    Es la altura sobre el nivel del mar, a la cual va a operar el ventilador.
    Área Efectiva:
    El área neta de un dispositivo de salida o entrada a través de la cual puede pasar el aire, igual al área libre por coeficiente de descarga.
    Aleta:
    Chapa delgada en la abertura de una rejilla.
    Aislante:
    Cualquier material que reduce excesos de calor o ruido.
    Arrastre:
    El arrastre del aire de la habitación por la corriente de aire descargada desde el orificio de salida, también llamado movimiento de aire secundario.
    Capacidad:
    Es el volumen de gases manejado por un ventilador en la unidad de tiempo, medido en la descarga del ventilador.
    Caballo de Fuerza:
    Es una unidad de poder, el esfuerzo necesario para elevar 33.000 libras a una distancia de un pie en un minuto.
    Caja de Volumen Variable:
    La cajas controlan el volumen de aire circulante para mantener constante la temperatura en el área acondicionada. Gracias al censor que posee en forma de cruz, la caja detecta cuando el espacio alcanza la temperatura deseada y automáticamente sierra la compuerta interior para restringir el paso del aire. Estos son diseñados para operar en áreas interiores donde el recalentamiento debe se evitado.
    Control de Volumen:
    Los controles de volumen de hojas opuestas o tipo mariposa, permiten el control del aire de forma no-direccional. Generalmente se instalan en la parte posterior de rejillas o difusores y su operación es por medio de una llave Alen.
    Caída:
    La distancia vertical de caída del borde inferior de la corriente de aire proyectada horizontalmente, entre el orificio de salida y el final de u desplazamiento.
    Calefacción:
    Capacidad que tiene una unidad para añadir calor a un espacio cerrado, cuarto o zona.
    Difusor:
    Orificio o boca de salida que descarga un suministro de aire en varias direcciones o planos.
    Diferencial de Temperatura:
    Diferencia de temperatura entre el aire primario y el ambiente.
    Difusión:
    Distribución de aire dentro de un espacio por un orificio o boca de salida que descarga aire de impulsión en varias direcciones o planos.
    Dispersión:
    La divergencia de la corriente de aire en plano horizontal o vertical después que sale del orificio de salida.
    Entrada o abertura de evacuación:
    Cualquier abertura a través de la cual es eliminado el aire de un ambiente.
    Humedad relativa:
    La cantidad de humedad del aire, medida en términos porcentuales.
    Inducción:
    La inducción del aire de una habitación aspirando en un orificio de salida por la corriente de aire primario.
    Plenums:
    Las cámaras Plenum son espacios que mantiene una presión uniforme debido al constante paso del aire que llega por los ductos desde el ventilador. Estas están localizadas generalmente en el plafón, sobre el techo del área a acondicionar y sostiene al difusor lineal, por el cual sale el aire hacia la habitación.
    Presión disponible:
    Es la diferencia entre la presión absoluta del gas a la entrada y la presión de descarga.
    Rejilla:
    Cobertura de cualquier abertura a través de la cual pasa el aire.
    Silleta:
    Estos accesorios son utilizados en instalaciones donde se requiera que la luminaria se combine con un dispositivo de inyección o retorno de aire. La entrada de aire puede ser ovalada (por los costados) o redonda (por la parte superior).
    Temperatura de Operación:
    Es la temperatura del gas que maneja el ventilador.
    Temperatura de diseño:
    Es temperatura máxima del gas que puede manejar el ventilador.
    Velocidad de Salida:
    La velocidad media del aire en salida, medida en el plano de la abertura.
    Variación de temperatura:
    Diferencia e temperatura entre puntos de un mismo espacio
    Ventilador:
    Máquina empleada para proporcionar el movimiento continuo de gases y transporte neumático de materiales.
    Ventilador Axial:
    Máquina que maneja un flujo de gases en el sentido de su flecha.
    Ventilador Centrífugo:
    Máquina que maneja un flujo de gases en forma radial a su flecha.
    Velocidad de descarga del gas:
    Es la capacidad del ventilador, entre el Área de descarga del mismo.

    Glosario basado en información de la página de Innes S.A. de C.V. líder en la producción y distribución de accesorios para el Aire Acondicionado en México.

     

     

    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 para enlace entre diferentes medios, además de gateways que permiten el enlace entre perfiles y con otros protocolos.

    Se distingue entre dispositivos tipo maestro y dispositivos esclavo. El acceso al medio entre maestros se arbitra por paso de testigo, el acceso a los esclavos desde un maestro es un proceso de interrogación cíclico (polling). Se pueden configurar sistemas multimaestro o sistemas más simples maestro-esclavo.

    En Profibus DP se distingue entre: maestro clase 1 (estaciones de monitorización y diagnóstico), maestro clase 2 (elementos centralizadores de información como PLCS, PCs, etc.), esclavo (sensores, actuadores).

    El transporte en Profibus-DP se realiza por medio de tramas según IEC 870-5-1. La comunicación se realiza por medio de datagramas en modo broadcast o multicast. Se utiliza comunicación serie asíncrona por lo que es utilizable una UART genérica.

    Profibus DP prescinde de los niveles ISO 3 a 6 y la capa de aplicación ofrece una amplia gama de servicios de diagnóstico, seguridad, protecciones etc. Es una capa de aplicación relativamente compleja debido a la necesidad de mantener la integridad en el proceso de paso de testigo (un y sólo un testigo)

    Profibus FMS es una compleja capa de aplicación que permite la gestión distribuida de procesos al nivel de relación entre células don posibilidad de acceso a objetos, ejecución remota de procesos etc. Los dispositivos de definen como dispositivos de campo virtuales, cada uno incluye un diccionario de objetos que enumera los objetos de comunicación. Los servicios disponibles son un subconjunto de los definidos en MMS (ISO 9506)

    Las plataformas hardware utilizadas para soportar Profibus se basan en microprocesadores de 16 bits más procesadores de comunicaciones especializados o circuitos ASIC como el LSPM2 de Siemens. La PNO se encarga de comprobar y certificar el cumplimiento de las especificaciones PROFIBUS.

    Entre sus perspectivas de futuro se encuentra la integración sobre la base de redes Ethernet al nivel de planta y la utilización de conceptos de tiempo real y filosofía productor-consumidor en la comunicación entre dispositivos de campo.

    Las distancias potenciales de bus van de 100 m a 24 Km (con repetidores y fibra óptica). La velocidad de comunicación puede ir de 9600 bps a 12 Mbps. Utiliza mensajes de hasta 244 bytes de datos.

    Profibus se ha difundido ampliamente en Europa y también tiene un mercado importante en América y Asia. El conjunto Profibus DP- Profibus PA cubre la automatización de plantas de proceso discontinuo y proceso continuo cubriendo normas de seguridad intrínseca.

    - INTERBUS

    Protocolo propietario, inicialmente, de la empresa Phoenix Conctact GmbH, aunque posteriormente ha sido abierta su especificación. Normalizado bajo DIN 19258, norma europea EN 50 254. Fue introducido en el año 1984.

    Utiliza una topología en anillo y comunicación mediante un registro de desplazamiento en cada nodo. Se pueden enlazar buses periféricos al principal.

    Capa física basada en RS-485. Cada dispositivo actúa como repetidor. Así se puede alcanzar una distancia entre nodos de 400 m para 500Kbps y una distancia total de 12 KM. Es posible utilizar también enlaces de fibra óptica.

    Capa de transporte basada en una trama única que circula por el anillo (trama de suma)

    La información de direccionamiento no se incluye en los mensajes, los datos se hacen circular por la red. Alta eficiencia. Para aplicaciones de pocos nodos y un pequeño conjunto de entradas/salidas por nodo, pocos buses pueden ser tan rápidos y eficientes como INTERBUS.

    Físicamente tiene la impresión de seguir una topología en estrella, pero realmente cada nodo tiene un punto de entrada y otro de salida hacia el siguiente nodo.

    Es muy sensible a corte completo de comunicación al abrirse el anillo en cualquiera de los nodos. Por otra parte, la estructura en anillo permite una fácil localización de fallos y diagnóstico.

    Es muy apropiado para comunicación determinista a alta velocidad, es muy difícil una filosofía de comunicación orientada a eventos.

    - DeviceNet

    Bus basado en CAN. Su capa física y capa de enlace se basan en ISO 11898, y en la especificación de Bosh 2.0. DeviceNet define una de las más sofisticadas capas de aplicaciones industriales sobre bus CAN.

    DeviceNet fue desarrollado por Allen-Bradley a mediados de los noventa, posteriormente pasó a ser una especificación abierta soportada en la ODVA (Open DeviceNet Vendor Association), Cualquier fabricante puede asociarse a esta organización y obtener especificaciones, homologar productos, etc.

    Es posible la conexión de hasta 64 nodos con velocidades de 125 Kbps a 500 Kbps en distancias de 100 a 500 m.

    Utiliza una definición basada en orientación a objetos para modelar los servicios de comunicación y el comportamiento externo de los nodos. Define mensajes y conexiones para funcionamiento maestro-esclavo, interrogación cíclica, "strobing" o lanzamiento de interrogación general de dispositivos, mensajes espontáneos de cambio de estado, comunicación uno-uno, modelo productor-consumidor, carga y descarga de bloques de datos y ficheros etc.

    DeviceNet ha conseguido una significativa cuota de mercado. Existen más de 300 productos homologados y se indica que el número de nodos instalados superaba los 300.000 en 1998, Está soportado por numerosos fabricantes: Allen-Bradley, ABB, Danfoss, Crouzet, Bosh, Control Techniques, Festo, Omron, .etc.

    - FOUNDATION FIELDBUS

    Un bus orientado sobre todo a la interconexión de dispositivos en industrias de proceso continuo. Su desarrollo ha sido apoyado por importantes fabricantes de instrumentación (Fisher-Rosemount, Foxboro,...). En la actualidad existe una asociación de fabricantes que utilizan este bus, que gestiona el esfuerzo normalizador, la Fieldbus Foundation. Normalizado como ISA SP50, IEC-ISO 61158 (ISA es la asociación internacional de fabricantes de dispositivos de instrumentación de proceso).

    En su nivel H1 (uno) de la capa física sigue la norma IEC 11158-2 para comunicación a 31,25 Kbps, es por tanto, compatible con Profibús PA, su principal contendiente. Presta especial atención a las versiones que cumplen normas de seguridad intrínseca para industrias de proceso en ambientes combustibles o explosivos. Se soporta sobre par trenzado y es posible la reutilización de los antiguos cableados de instrumentación analógica 4-20 mA. Se utiliza comunicación síncrona con codificación Manchester Bifase-L.

    La capa de aplicación utiliza un protocolo sofisticado, orientado a objetos con múltiples formatos de mensaje. Distingue entre dispositivos con capacidad de arbitración (Link Master) y normales. En cada momento un solo Link master arbitra el bus, puede ser sustituido por otro en caso de fallo. Utiliza diversos mensajes para gestionar comunicación por paso de testigo, comunicación cliente-servidor, modelo productor-consumidor etc. Existen servicios para configuración, gestión de diccionario de objetos en nodos, acceso a variables, eventos, carga descarga de ficheros y aplicaciones, ejecución de aplicaciones, etc. La codificación de mensajes se define según ASN.1

    El nivel H2 (dos) está basado en Ethernet de alta velocidad (100 Mbps) y orientado al nivel de control de la red industrial.

    - FIP- WorldFIP

    Desarrollado en Francia a finales de los ochenta y normalizado por EN 50170, que también cubre Profibus. Sus capas física y de aplicación son análogas a las de Foundation Fieldbus H1 y Profibus PA. La división Norteamérica de WorldFIP se unió a mediados de los noventa a la Fieldbus Foundation en el esfuerzo por la normalización de un bus industrial común.

    Utiliza un modelo productor-consumidor con gestión de variables cíclicas, eventos y mensajes genéricos.

    - LONWORKS

    La empresa Echelon, localizada en California, fue fundada en 1988. Comercializa el bus de campo LonWorks basado en el protocolo LonTalk y soportado sobre el NeuronChip. Alrededor de estas marcas ha construido toda una estructura de productos y servicios, hábilmente comercializados, dirigidos al mercado del control distribuido en domótica, edificios inteligentes, control industrial etc. Asegura que varios miles de empresas trabajan con LonWorks, que cientos de empresas comercializan productos basados en su bus y que se han instalado millones de nodos.

    El protocolo LonTalk cubre todas las capas OSI. El protocolo se soporta en hardware y firmware sobre el NeuronChip. Se trata de un microcontrolador que incluye el controlador de comunicaciones y toda una capa de firmware que, además de implementar el protocolo, ofrece una serie de servicios que permiten el desarrollo de aplicaciones en el lenguaje Neuron C, una variante de ANSI C. Motorola y Toshiba fabrican el NeuronChip, además Echelon ofrece la posibilidad de abrir la implementación de LonWorks a otros procesadores.

    La red Lonworks ofrece una variada selección de medios físicos y topologías de red: par trenzado en bus, anillo y topología libre, fibra óptica, radio, transmisión sobre red eléctrica etc. El soporte más usual es par trenzado a 38 o 78 Kbps. Se ofrece una amplia gama de servicios de red que permiten la construcción de extensas arquitecturas con multitud de nodos, dominios y grupos, típicas de grandes edificios inteligentes.

    El método de comparación de medio es acceso CSMA predictivo e incluye servicios de prioridad de mensajes.

    Echelon ofrece herramientas de desarrollo, formación, documentación y soporte técnico. Echelon basa su negocio en la comercialización del bus, medios, herramientas y soporte,

    - SDS

    SDS ("Smart Distributed System") es, junto con DeviceNet y CANOpen, uno de los buses de campo basados en CAN más extendidos. Fue desarrollado por el fabricante de sensores industriales Honeywell en 1989.

    Se ha utilizado sobre todo en aplicaciones de sistemas de almacenamiento, empaquetado y clasificación automática. Se define una capa física que incluye alimentación de dispositivos en las conexiones. La capa de aplicación define autodiagnóstico de nodos, comunicación por eventos y prioridades de alta velocidad.

    - CANOpen

    Bus de campo basado en CAN. Fue el resultado de un proyecto de investigación financiado por la Comunidad Europea y se está extendiendo de forma importante entre fabricantes de maquinaria e integradores de célula de proceso. Está soportado por la organización CiA (CAN In Automation), organización de fabricantes y usuarios de CAN que también apoya DeviceNet, SDS etc. Al final de este trabajo se describirá con más detalle este bus, como ejemplo de bus de campo normalizado soportado sobre CAN.

    - MODBUS

    En su definición inicial Modbus era una especificación de tramas, mensajes y funciones utilizada para la comunicación con los PLCs Modicon. Modbus puede implementarse sobre cualquier línea de comunicación serie y permite la comunicación por medio de tramas binarias o ASCII con un proceso interrogación-respuesta simple. Debido a que fue incluido en los PLCs de la prestigiosa firma Modicon en 1979, ha resultado un estándar de facto para el enlace serie entre dispositivos industriales.

    Modbus Plus define un completo bus de campo basado en técnica de paso de testigo. Se utiliza como soporte físico el par-trenzado o fibra óptica.

    En la actualidad Modbus es soportado por el grupo de automatización Schneider (Telemechanique, Modicon,...).

    - INDUSTRIAL ETHERNET

    La norma IEEE 802.3 basada en la red Ethernet de Xerox se ha convertido en el método más extendido para interconexión de computadores personales en redes de proceso de datos. En la actualidad se vive una auténtica revolución en cuanto a su desplazamiento hacia las redes industriales. Es indudable esa penetración. Diversos buses de campo establecidos como Profibus, Modbus etc. han adoptado Ethernet como la red apropiada para los niveles superiores. En todo caso se buscan soluciones a los principales inconvenientes de Ethernet como soporte para comunicaciones industriales:

    •  El intrínseco indeterminismo de Ethernet se aborda por medio de topologías basadas en conmutadores. En todo caso esas opciones no son gratuitas.

    •  Se han de aplicar normas especiales para conectores, blindajes, rangos de temperatura etc. La tarjeta adaptadora Ethernet empieza a encarecerse cuando se la dota de robustez para un entorno industrial

    Parece difícil que Ethernet tenga futuro a nivel de sensor, aunque puede aplicarse en nodos que engloban conexiones múltiples de entrada-salida.

    Como conclusión Ethernet está ocupando un área importante entre las opciones para redes industriales, pero parece aventurado afirmar, como se ha llegado a hacer, que pueda llegar a penetrar en los niveles bajos de la pirámide CIM.

    - ASI

    AS-I (Actuator Sensor Interface) es un bus de campo desarrollado inicialmente por Siemens, para la interconexión de actuadores y sensores binarios. Actualmente está recogido por el estándar IEC TG 17B.

    A nivel físico, la red puede adoptar cualquier tipo de topología: estructura en bus, en árbol, en estrella o en anillo. Permite la interconexión de un máximo de 31 esclavos. La longitud máxima de cada segmento es de 100 metros. Dispone de repetidores que permiten la unión de hasta tres segmentos, y de puentes hacia redes Profibus. Como medio físico de transmisión, emplea un único cable que permite tanto la transmisión de datos como la alimentación de los dispositivos conectados a la red. Su diseño evita errores de polaridad al conectar nuevos dispositivos a la red. La incorporación o eliminación de elementos de la red no requiere la modificación del cable.

    El cable consta de dos hilos sin apantallamiento. Para lograr inmunidad al ruido, la transmisión se hace basándose en una codificación Manchester

    Cada esclavo dispone de hasta 4 entradas/salidas, lo que hace que la red pueda controlar hasta 124 E/S digitales. La comunicación sigue un esquema maestro - esclavo, en la cual el maestro interroga a las estaciones enviándoles mensajes (llamados telegramas) de 14 bits y el esclavo responde con un mensaje de 7 bits. La duración de cada ciclo pregunta respuesta es de 150 m s. En cada ciclo de comunicación se deben consultar todos los esclavos, añadiendo dos ciclos extras para operaciones de administración del bus (detección de fallos). El resultado es un tiempo de ciclo máximo de-5ms.

    - BITBUS

    Introducido por Intel a principios de los 80. Es un bus maestro-esclavo soportado sobre RS485 y normalizado en IEEE- 1118. Debido a su sencillez ha sido adoptado en redes de pequeños fabricantes o integradores. En su capa de aplicación se contempla la gestión de tareas distribuidas, es decir es, en cierto modo, un sistema multitarea distribuido. Existe una organización europea de soporte (Bitbus European User's Group).

    - ARCNet

    Originalmente desarrollada como red para proceso de datos en los años ‘70 ARCNet ha encontrado aplicación en el mundo industrial. Su técnica de paso de testigo hace que sea predecible, determinista y robusta. Está normalizada como ANSI/ATA 878. 1. La velocidad de comunicación es de 2,5 Mbps con paquetes del 0 a 512 bytes. Soporta topología en bus y estrella y diversos medios físicos (cable coaxial, par trenzado, fibra óptica).

    Es una red muy apropiada para un nivel intermedio en la jerarquía CIM. Algunos fabricantes proponen como jerarquía ideal para control industrial una basada en Ethernet en el nivel superior, ArcNET en el intermedio y CAN al nivel de celda de fabricación.

    - CONTROLNET

    Bus de alta velocidad (5 Mbps) y distancia (hasta 5 Km), muy seguro y robusto promovido por Allen-Bradley. Utiliza cable RG6/U (utilizado en televisión por cable) y se basa en un controlador ASIC de Rockwell.

    No es soportado por muchos fabricantes y resulta de elevado precio por nodo. Se ha utilizado para interconexión de redes de PLCs y computadores industriales en aplicaciones de alta velocidad y ambientes muy críticos.

    - HART

    Es un protocolo para bus de campo soportado por la HART Communication Foundation y la Fieldbus Foundation, Su campo de aplicación básico es la comunicación digital sobre las líneas analógicas clásicas de los sistemas de instrumentación, manteniendo éstas en servicio. Sus prestaciones como bus de campo son reducidas.

    Utiliza el bus analógico estándar 4-20 mA sobre el que transmite una señal digital modulada en frecuencia (modulación FSK 1200-2200 Hz). Transmite a 1200 bps manteniendo compatibilidad con la aplicación analógica inicial y sobre distancias de hasta 3 Km.

    Normalmente funciona en modo maestro-esclavo.

    LA GUERRA DE LOS BUSES.

    Ante la variedad de opciones existente, parece razonable pensar que fabricantes y usuarios hicieran un esfuerzo en la búsqueda de normativas comunes para la interconexión de sistemas industriales.

    Lo que ha venido llamándose "la guerra de los buses" tiene que ver con la permanente confusión reinante en los entornos normalizadores en los que se debate la especificación del supuesto "bus de campo universal". Desde mediados de los años ‘80 la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC-CEI) y la Sociedad de Instrumentación Americana (ISA) ha sido escenario del supuesto esfuerzo de los fabricantes para lograr el establecimiento de una norma única de bus de campo de uso general. En 1992 surgieron dos grupos, el ISP (Interoperable Systems Project) y WorldFIP cada uno promoviendo su propia versión del bus de campo. En el primer grupo estaban fabricantes como Siemens, Fisher-Rosemount, Foxboro y Yokogawa. En el segundo Allen-Bradley, HoneyWell, Square D y diversas empresas francesa. En 1994 ambos grupos se unieron en la Fieldbus Foundation. El debate se trasladó luego, y continua en la actualidad, a la conjunción de Fieldbus y el mundo Profibus. Los años pasan, la norma del supuesto bus universal nunca se acaba de generar y en el camino aparecen nuevas opciones como CAN, LonWorks, Ethernet. Incluso el debate es confuso y totalmente incomprensible, otras empresas participantes en el debate generaban en paralelo soluciones propias, es el caso de Allen-Bradley con DeviceNet y HoneyWell con SDS. La realidad es que sólo los usuarios están realmente interesados en la obtención de normas de uso general. Los fabricantes luchan por su cuota de mercado y, en general, sólo están a favor de una norma cuando ésta recoge las características de su propia opción, lo cual es comprensible dadas las fuertes inversiones necesarias para el desarrollo de un bus industrial normalizado. El debate sigue abierto.

    CONCLUSIONES

    Se han presentado algunas características funcionales de los Buses de Campo detallando algunos de mayor uso en diferentes modalidades de ambiente de trabajo. Además, se incluyeron criterios útiles de la estructuración dentro del concepto CIM-OSI. Estos antecedentes pueden ayudar a los profesionales para encontrar soluciones racionales y bien encaminadas para los problemas de comunicaciones a los niveles de producción, a pesar la falta de normas internacionales definitivas, dentro de la gama de buses de campo existentes.

    Reproducción del artículo:

    ANALISIS DEL ESTADO DEL ARTE DE LOS BUSES DE CAMPO APLICADOS AL CONTROL DE PROCESOS INDUSTRIALES

    http://cabierta.uchile.cl/revista/19/articulos/pdf/edu3.doc

    Por el Dr.-Ing. Héctor Kaschel C. y el Ing. Ernesto Pinto L.

    Fac. de Ingeniería, Depto. de Ingeniería Eléctrica

    Universidad de Santiago de Chile

    Avda Ecuador 3519, Estación Central. Santiago, CHILE

    Fonos: (56) 2-77866417 (56) 2-6762452 Fax. (56) 2-6819079 , Santiago, CHILE

    E-mail: hkaschel@lauca.usach.cl e.pinto@ieee.org

     

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    09-02-2006
    Conozca que son Buenas Practicas de Manufactura
    Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Alimenticia, Farmacéutica, Química | Productos y Servicios relacionados: Calidad y certificación

    Conozca que son Buenas Prácticas de Manufactura

    Todo sistema integral de garantía sobre la calidad de los productos farmacéuticos debe basarse no solo en un sistema confiable de procedimientos para autorizar el registro y la comercialización y en un análisis independiente del producto acabado, sino también en la seguridad lograda mediante una inspección independiente, de todas las operaciones de fabricación que se realizan sean de conformidad con normas aceptadas, comúnmente conocidas como Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

    Las BPM o normas GMP (Good Manufacturing Practice) son un conjunto de normas y procedimientos a seguir en la industria farmacéutica para conseguir que los productos sean fabricados de manera consistente y acorde a ciertos estádares de calidad.

    La estructura de las BPM es similar a las de una ISO: consisten de un manual de la organización, un plan maestro de validaciones, procedimientos normalizados de operación y los registros. Cubren todos los aspectos de la producción: materias primas, instalaciones, equipo, entrenamiento e higiene del personal, detallando por escrito el procedimiento para cada proceso que podría afectar la calidad del producto final.

    Este sistema se elaboró para minimizar errores en la manufactura de productos famacéuticos que no pueden ser eliminados al someter al producto a las pruebas finales, es decir, antes de ser distribuido.

    Es así que se hace necesario que la industria farmacéutica elabore medicamentos, sujetándose a normas de BPM, las que facilitarán el control y garantía de la calidad de las mismas, dado seguridad y confiabilidad para su uso, administración, expendio y dispensación al paciente y a los profesionales de salud.

    Comercializadora e Integración de Tecnología (CITEC), apoya a clientes al proveer un programa adecuado de BPM, y en su implementación y monitoreo brindan asesoría y consultoría a las empresas interesadas en obtener la licencia de BPM. Primero realizan un diagnostico, y en base a este proponen un esquema de trabajo generando toda la documentación y la estructura organizativa. Además de que cuentan con personal capacitado continuamente para llevar a cabo cada uno de los diagnosticos.

    El éxito en la implementación de las BPM se debe en gran parte a la existencia de un sistema adecuado de documentación que permita seguir los pasos de un producto desde el ingreso de las materias primas hasta la distribución del producto final.

    Además de los productos farmacéuticos, se puede extender este concepto a producciones de alimentos e industria química en general. En estos casos los principios que se establecen buscan asegurar que los procedimientos de elaboración de productos y los productos mismos estén comprendidos dentro de los límites aceptables de regulaciones legales, internas de la fábrica/laboratorio o del mercado.

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