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El Laboratorio de UTE es el Laboratorio Nacional de magnitudes eléctricas. Nos esforzamos por brindar y asegurar, en el marco de una mejora continua, ensayos y calibraciones al más alto nivel disponible en el país, aplicando toda la profesionalidad de nuestros técnicos y manteniendo la confidencialidad e imparcialidad en cada caso, para la satisfacción de nuestros clientes internos y externos.

 

 

Historia

Laboratorio 1948

Orígenes

El 31 de marzo de 1938, se inauguraba el edificio del Laboratorio de UTE, creado con el fin de certificar la calidad de los productos adquiridos por la empresa y analizar muestras de la incipiente minería.

En previsión de su futura expansión, su objetivo fue la centralización y ampliación de los servicios de laboratorios que UTE ya disponía.

Las principales tareas en el área eléctrica estaban centradas en la reparación y calibración de medidores de energía, mientras que, en el sector de química, se realizaban análisis de metales preciosos, oro y plata, en minerales provenientes de las explotaciones mineras de la época, así como ensayos de lubricantes y combustibles, como el carbón.

En la actualidad, desempeña un papel relevante en las áreas de mediciones y ensayos. Sus actividades están centradas en los clientes, tanto de UTE como de empresas externas.

En tal sentido, se han desarrollado nuevas áreas: eléctrica, mecánica y química, vinculadas al mantenimiento predictivo de grandes generadores y transformadores, introduciendo y desarrollando en el país nuevas técnicas de medición.

Gracias a los esfuerzos de sus funcionarios, el Laboratorio de UTE se ha convertido en el principal laboratorio eléctrico del país, siendo reconocido como Laboratorio Nacional, custodia de los Patrones Eléctricos.

Es el Laboratorio de referencia para la empresa, así como para muchas instituciones públicas y privadas del país. En el área eléctrica, es reconocido internacionalmente por la capacidad de sus técnicos a través de los múltiples trabajos presentados en los congresos más importantes del mundo y publicaciones en revistas especializadas.

El futuro depara nuevos desafíos. La tecnología cambia a un ritmo cada vez más rápido, por y para ello, debemos estar preparados, no solo para seguir dichos cambios, sino para anticiparlos.

75 aniversario

Durante el año 2013 se realizaron diferentes actividades conmemorando el 75 aniversario del Laboratorio. Entre ellas se realizó el siguiente video de difusión:

Actualidad

Cada año aumenta la cantidad de solicitudes de ensayos y calibraciones:

laboratorio solicitudes

 

Calidad

Sistema de Gestión de la Calidad

Desde el año 1999 el Laboratorio UTE tiene un grupo de trabajo encargado de ejecutar y mantener el Sistema de Gestión de Calidad (SGC) basado en la ISO/IEC 17025 (norma específica para Laboratorios de Ensayo y Calibración) e ISO 9001.

Dentro de sus tareas, se destaca dar soporte y brindar apoyo en los procesos técnicos, brindar garantías en la gestión, y dar confiabilidad de los resultados.  Todos los instrumentos que se utilizan para realizar las medidas que se informan tienen trazabilidad al Sistema Internacional (SI).

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El sistema de gestión del laboratorio cuenta con acreditación otorgada por el Organismo Uruguayo de Acreditación (OUA), en los siguientes ensayos:

1.    Ensayo de eficiencia energética de calentadores de agua eléctricos

2.    Ensayos de guantes, mangas, detectores y pértigas

3.    Ensayo de contenido de agua en aceites dieléctricos

4.    Ensayo de determinación de rigidez dieléctrica

5.    Ensayo de determinación de tensión interfacial

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Estas acreditaciones se controlan y mantienen –entre diversas tareas- mediante la realización periódica de auditorías internas y externas.

Se destaca que el Laboratorio de UTE es el único Laboratorio Nacional, acreditado en ensayos de aceites dieléctricos.

Además, el sistema de gestión de calidad, da soporte al área de Patrones Nacionales declarados internacionalmente. En tal sentido, la unidad también está sometida a revisiones constantes, y auditorias de expertos internacionales.

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​​SGC - Fusionado

​El Laboratorio de UTE, forma parte del SGC-Fusionado de AYS (Gerencia de Abastecimientos y Servicios de UTE), quien esta Certificado por la norma UNIT-ISO 9001, nuestro aporte es a través del Proceso de Ensayos Acreditados.

I+D

El Laboratorio de UTE debido a que ocupa el rol de Custodia de los Patrones Eléctricos Nacionales y de Tiempo y Frecuencia, es que tiene que desarrollar diversos métodos de medidas eléctricas, lo que lo lleva a realizar investigaciones particularmente en el área de la metrología eléctrica, dichas investigaciones generalmente son publicadas en congresos y revistas Internacionales.

Papers

Trabajos realizados por el Laboratorio durante su existencia.

Desarrollo de patrones de tiempo y frecuencia en Uruguay
Leonardo Trigo - Agustín García - Daniel Slomovitz

Bilateral comparison of dc voltage at 10 V between UTE and INMETRO
Daniel Slomovitz - R P Landim - Heriguatí de Souza - Leonardo Trigo

A simple implementation of a low power-factor wattmeter
Daniel Slomovitz - Ricardo García - Carlos Faverio - Leonardo Trigo

A portable system for phasor measurment units (PMU) calibration in high-voltage substations
Daniel Slomovitz - Leonardo Trigo - Agustin García - Daniel Izquierdo - Rogelio Sandler

An Ultra Stable Zener Voltage Standard - Fifteen Years of Surveillance
Heriguatí de Souza - Leonardo Trigo - Daniel Slomovitz

Measurement Systems for High Voltage Transients in Power Networks
Rogelio Sandler - Marcelo Brehm - Daniel Slomovitz - Alejandro Santos - Luis Astesiano

Measurement of Very Fast Transient Overvoltages in Current Transformers at Open Air HV Substations
Daniel Slomovitz - Marcelo Brehm - Rogelio Sandler - Carlos Faverio - Gonzalo Aristoy

Trilateral South American project: a reference system for measuring electric power up to 100 kHz – Progress report III
Gregory Kyriazis - Lucas Di Lillo - Daniel Slomovitz - Leonardo Trigo - E. Afonso [..]

Advance in the development of wideband resistive voltage dividers
Daniel Slomovitz - Leonardo Trigo - Carlos Faverio - Gregory Kyriazis

High-Precision Self-Calibrating Current Transformer With Stray Capacitances Control
Daniel Slomovitz - Alejandro Santos - Rogelio Sandler - Gabriela Barreto

Analysis of Loss Measurements on Distribution Networks Using Relaying Equipment
Alejandro Santos - Marcelo Brehm - Daniel Izquierdo - Daniel Slomovitz

Rogowski Coil Design for the Measurement of High Voltage Harmonics
Rogelio Sandler - Marcelo Brehm - Daniel Slomovitz - Gabriela Barreto

SIM Comparison of AC Current Ratio Using Instrument Current Transformers
Daniel Slomovitz - Alejandro Santos - Rogelio Sandler - Gabriela Barreto - Enrico Mohns

Online Verification System for Phasor Measurement Units
Daniel Slomovitz - Daniel Izquierdo - Leonardo Trigo - Agustín García - Luis Astesiano

Trilateral South American Project: A Reference System for Measuring Electric Power up to 100 kHz – Current Status
Gregory Kyriazis - Lucas Di Lillo - Daniel Slomovitz - Leonardo Trigo - E. Afonso [..]

Self-Calibrating High Precision Current Transformer
Daniel Slomovitz - Alejandro Santos - Rogelio Sandler - Gabriela Barreto

Supplementary comparison of instrument current transformers
Alejandro Santos - Daniel Slomovitz - Gonzalo Aristoy - Rogelio Sandler - Enrico Mohns

Determination of Voltage Dependence in High-Voltage Standard Capacitors
Daniel Slomovitz - Marcelo Brehm - Daniel Izquierdo - Carlos Faverio - Marcelo H. Cazabat

Measurement System for Atomic Clock Calibration
Leonardo Trigo - Daniel Slomovitz

Voltage Transformer Calibration System Based on a Digital Current Comparator
Leonardo Trigo - Marcelo Brehm - Daniel Slomovitz

Semiautomatic Testing System for High Voltage Detectors
Marcelo Brehm - Leonardo Trigo - Daniel Slomovitz

Step-Up Calibration of Resistive Voltage Dividers Using Two Sampling Digital Multimeters up to 50 kHz
Daniel Slomovitz - Leonardo Trigo - Carlos Faverio - Marcelo Brehm - Gregory Kyriazis

High Voltage Capacitance Bilateral Intercomparison Between INTI and UTE
Daniel Slomovitz - Marcelo Brehm - Daniel Izquierdo - Carlos Faverio - Marcelo Cazabat

Energy Measurement in High Voltage Power Networks at Low Currents
Daniel Izquierdo - Alejandro Santos - Marcelo Brehm - Daniel Slomovitz

Trilateral South-American project: a reference system for measuring electric power up to 100 kHz – Progress report II
Gregory Kyriazis - Lucas Di Lillo - Daniel Slomovitz - Leonardo Trigo - E. Afonso [..]

Calibration system for voltage transformers under distorted waveforms
Gonzalo Aristoy - Leonardo Trigo - Marcelo Brehm - Alejandro Santos - Daniel Slomovitz

Voltage-Ratio Calibration System up to 50 kHz
Leonardo Trigo - Daniel Slomovitz - Carlos Faverio - Gregory Kyriazis

Behavior of voltage transformers under distorted waveforms
Daniel Slomovitz - Gonzalo Aristoy - Alejandro Santos - Marcelo Brehm - Leonardo Trigo

Wideband resistive voltage dividers. Progress report
Daniel Slomovitz - Leonardo Trigo - Gonzalo Aristoy - Marcelo Brehm - Gregory Kyriazis

Errors of capacitive-voltage-transformers used for harmonic measurements
Marcelo Brehm - Gonzalo Aristoy - Leonardo Trigo - Alejandro Santos - Daniel Slomovitz

Bilateral intercomparison of a 50 pF, 400 kV standard capacitor between INTI and UTE — Summary
Daniel Slomovitz - Marcelo Brehm - Daniel Izquierdo - Carlos Faverio - Marcelo Cazabat

Modeling capacitive voltage transformers for distorted waveforms measurements
Marcelo Brehm - Daniel Slomovitz - Alejandro Santos - Gonzalo Aristoy - Leonardo Trigo

Wideband resistive voltage divider for a standard wattmeter
Daniel Slomovitz - Leonardo Trigo - Gonzalo Aristoy - Marcelo Brehm - Gregory Kyriazis

Eleven years of monitoring an ultra-stable 10 V zener-based voltage standard
Heriguatí de Souza - Leonardo Trigo - Daniel Slomovitz

Trilateral South-American project: a reference system for measuring electric power up to 100 kHz - Progress report
Gregory Kyriazis - Lucas Di Lillo - Daniel Slomovitz - Leonardo Trigo - E. Afonso [..]

SIM key comparison of 10 mH inductance standards
Daniel Izquierdo - Carlos Faverio - Daniel Slomovitz - J. A. Moreno - Marcel Cote - A. Koffman

Resistor dividers for power quality meters
Daniel Slomovitz - Leonardo Trigo - Gonzalo Aristoy - Marcelo Brehm

Measuring system for calibrating high voltage instrument transformers at distorted waveforms
Gonzalo Aristoy - Leonardo Trigo - Alejandro Santos - Marcelo Brehm - Daniel Slomovitz

SIM.EM-K3 Key comparison of 10 mH inductance standards at 1 kHz
J A Moreno - Marcel Cote - A Koffman - Carlos Faverio - Daniel Izquierdo - Daniel Slomovitz

Final Report. Supplementary comparison of 50/60 Hz energy SIM.EM-S7
Rene Carranza - S Campos - A. Castruita - Alfredo Spaggiari - Daniel Izquierdo - Daniel Slomovitz

A power Standard System for calibration of power analyzers
Daniel Slomovitz - Leonardo Trigo

Basic Instruments: Multimeters
Daniel Slomovitz

Testing Methods for Measuring the Effects of Stray Capacitances on High-Voltage Current Transformers
Gonzalo Aristoy - Alejandro Santos - Daniel Slomovitz

Guest Editorial: Special Issue on the 2014 IEEE International Instrumentation and Measurement Technology Conference Montevideo, Uruguay, May 12-15, 2014
Daniel Slomovitz - Wendy Van Moer - Bernardo Tellini

Signal processing for a standard harmonic analyzer
Leonardo Trigo - Daniel Slomovitz

Final report: Key comparison of 50/60 Hz power SIM.EM-K5
Rene Carranza - Carlos Faverio - Daniel Izquierdo - Daniel Slomovitz - S. Campos - [...]

Burden influence on measuring transformers calibration
Gonzalo Aristoy - Alejandro Santos - Haig Arabadjian - Daniel Slomovitz

SIM comparison of AC-DC current transfer difference, SIM.EM-K12
Lucas Di Lillo - Eliana Yasuda - Carlos Faverio - Alfredo Spaggiari - Daniel Slomovitz [..]

Standard for calibrating harmonic measuring systems
Daniel Slomovitz - Leonardo Trigo - Gonzalo Guerrero

Inductance comparator bridge
Daniel Izquierdo - Carlos Faverio - Agustin Garcia - Leonardo Trigo - Daniel Slomovitz

Results of the SIM.EM-K5 key comparison of 50/60 Hz power
Rene Carranza - Daniel Slomovitz - Daniel Izquierdo - Carlos Faverio - S. Campos - [...]

Effects of stray capacitances on high voltage current transformers
Gonzalo Aristoy - Alejandro Santos - Daniel Slomovitz

Evaluation of comparing algorithms used in chopped impulse transformer measurements
Jose Joskowicz - Gabriel Slomovitz - Daniel Slomovitz

On site calibration of current transformers
Leonardo Trigo - Gonzalo Aristoy - Alejandro Santos - Daniel Slomovitz

Standard for electric distorted waveforms
Leonardo Trigo - Ines Camacho - Daniel Slomovitz

Final report on the SIM capacitance comparisons SIM.EM-K4 (10 pF fused-silica standard capacitor at 1000 Hz and 1600 Hz), SIM.EM-S4 (100 pF fused-silica standard capacitor at 1000 Hz and 1600 Hz) and SIM.EM-S3 (1000 pF nitrogen gas standard capacitor at 1000 Hz)
M Cazabat - L M Ogino - Gregory Kyriazis - Carlos Faverio - Daniel Slomovitz - [...]

A self-calibrating instrument current transformer
Daniel Slomovitz - Alejandro Santos

Two-Stage Current Transformer with Electronic Compensation
Daniel Slomovitz - Leonardo Trigo - Carlos Faverio

Progress in the standard system for power and energy measurements of UTE
Andrés Cardozo - Maria Ines Camacho - Gonzalo Aristoy - Daniel Slomovitz - Leonardo Trigo

A step-up calibration for standard current transformers
Alejandro Santos - Gonzalo Aristoy - Daniel Slomovitz

New method for comparison of chopped waveforms in impulse transformer tests
Daniel Slomovitz - Gabriel Slomovitz - Jose Joskowicz

Error compensation of capacitive effects in current transformers
Daniel Slomovitz - Leonardo Trigo - Carlos Faverio

SIM.EM-K4 10 pF capacitance comparison summary
A. Koffman - N.F. Zhang - Y. Wang - Carlos Faverio - Daniel Slomovitz - Daniel Izquierdo - [...]

An Interlaboratory Stopwatch Comparison in the SIM Region
Raul Fernando Solis - Luis Mojica - Harold Sanchez - Leonardo Trigo - Daniel Slomovitz - [...]

Two-stage electronically compensated current-to-voltage-transducer
Daniel Slomovitz - Leonardo Trigo - Carlos Faverio

Long term behavior of a multi-zener 10 V voltage standard
Daniel Slomovitz - Leonardo Trigo - Heriguatí de Souza

Rubidium atomic clock with drift compensation
Leonardo Trigo - Daniel Slomovitz

SIM Comparison of DC Resistance Standards at 1 , 1 , and 1
Dean G. Jarrett - Carlos Faverio - Daniel Slomovitz - Daniel Izquierdo - Benjamín Rodriguez - [...]

SIM Comparison of DC Resistance Standards at 1 Ømega , 1 hbox MØmega , and 1 hbox GØmega.
Dean G. Jarrett - Carlos Faverio - Daniel Slomovitz - Daniel Izquierdo - Benjamín Rodriguez - [...]

SIM comparison of dc resistance at 1 Omega, 1 M Omega, and 1 G Omega
Dean G. Jarrett - Carlos Faverio - Daniel Slomovitz - Daniel Izquierdo - Benjamín Rodriguez - [...]

A self-calibrating high-precision current transformer
Daniel Slomovitz - Carlos Castet

On-line calibration of high voltage current transformers
Daniel Slomovitz - Alejandro Santos

Comparison of DC Voltage Standards using a 10:1 divider
Heriguatí de Souza - Daniel Slomovitz

Sixth Conference on Power, Instrumentation and Measurement: Introduction
Daniel Slomovitz

Multilateral Comparison of Electrical Power, Between the National Laboratories of Germany, Argentina, Brazil and Uruguay
Daniel Izquierdo - Carlos Faverio - Daniel Slomovitz - R.M. Debatin - [...]

AC Resistance Standards based on Calculable Resistors
Leonardo Trigo - Gabriel Slomovitz - Daniel Slomovitz

Error Compensation Of Current Transformers Used In High Voltage Networks
Alejandro Santos - Daniel Slomovitz

Shielded Electronic Current Transformer
Daniel Slomovitz - Heriguatí de Souza

Error compensation of current transformers in high voltage networks
Alejandro Santos - Daniel Slomovitz

Electronic system for increasing the accuracy of in-service instrument-current transformers
Daniel Slomovitz

Electronic-Based High-Voltage Measuring Transformers
Daniel Slomovitz

A thermal voltage converter based on thermistors
Daniel Slomovitz - Carlos Faverio - Alfredo Spaggiari

Experience in testing of power transformers for predictive maintenance
J.F. Daher - Daniel Slomovitz

Electronic error reduction system for clamp-on probes and measuring current transformers
Daniel Slomovitz

An electronic device for increasing the accuracy of high-voltage measuring transformers
Daniel Slomovitz

Error evaluation of thermistor linearizing circuits
Daniel Slomovitz - Jose Joskowicz

Evaluation of low-frequency voltage dividers, using the step response
Daniel Slomovitz - Pablo Bergalli - Jorge Fernandez Daher

Power standard based on a high precision power-factor meter
Daniel Slomovitz - Carlos Faverio

New diagnostic techniques for large utility generators
J. Fernandez - W. Mandl - Daniel Slomovitz - Leonardo Trigo

Electronic compensation of inductive voltage dividers and standard voltage transformers
Daniel Slomovitz

Brief communication. RMS voltmeter based power and power-factor measuring system
Pablo Braga - Daniel Slomovitz

Brief communication: Simple and high precision frequency meter for use in power systems
Daniel Slomovitz - Mario Dittrich - Guillermo Langwagen

Behaviour of power-factor meters under non-sinusoidal current and voltage
Daniel Slomovitz

Influence of resistance-temperature models of thermistors on the behaviour of linearizing circuits
Daniel Slomovitz - Daniel gómez

Correction of power transformer no-load losses, measured under nonsinusoidal voltage waveforms
Daniel Slomovitz

Electronic Compensation of Voltage Transformers
Daniel Slomovitz

Medidas de relación de tensiones RMS con baja incertidumbre
Leonardo Trigo - Daniel Slomovitz

Fuente patrón de tensión basada en múltiples Zeners
Daniel Slomovitz - Leonardo Trigo - Heriguatí de Souza

Están las empresas eléctricas computando correctamente el factor de potencia a sus usuarios?
Daniel Slomovitz

SIM comparison of dc resistance at 1 [ohm], 1 M[ohm], and 1 G[ohm]
D.G. Jarrett - Daniel Slomovitz - Carlos Faverio - Daniel Izquierdo - Benjamín Rodriguez - [...]

Development of a Nanovoltmeter Calibration System for Voltages Down to 1 µV
Faverio C., Jurado A. and Trigo L.

Simulated inductor used for inductance-meter calibration 
D Slomovitz,  L Trigo, , C Faverio

Hitos

1938 Inauguración

​-- 1938 --

El 31 de Marzo se inaugura el edificio del Laboratorio.

Denominación: Sub-Sección Laboratorio dependiente de la Sección Instalaciones Interiores.

1948 Medidores

-- 1948 --

En mayo de 1948 la Sub-Sección Laboratorio es transformada en Sección.

1960 Metalografía

​-- 1960 --

El 9 de noviembre de 1960 la Sección Laboratorio pasa a llamarse Departamento de Ensayos.

-- 1962 --

Departamento de Ensayos dependiente de Servicios Generales.

--1967 a 1972 --

Departamento de Ensayos dependiente de la Gerencia de Sector Servicios Técnicos

Esta repartición cumple con los contralores, ensayos y análisis de calidad así como de cumplimiento de normas técnicas de los materiales y equipos destinados, principalmente, a los dos servicios específicos del Instituto: el eléctrico y el telefónico.

También, en este departamento se centraliza la recepción y contraste de los medidores de energía eléctrica, activa y reactiva.

Se reparan y regulan los medidores retirados del servicio por desajustes o averías.

Es también su cometido, el efectuar los ensayos de transformadores, de materiales, etc., como además de ejecutar los ensayos físicos y químicos, los estudios espectro gráficos y metalográficos de metales, combustibles, agua de alimentación de las calderas, etc.

Se efectúan también los trabajos fotográficos, como la toma del número mensual de comunicaciones de los aparatos telefónicos de los abonados.

El resumen de los trabajos realizados durante el período establecido es el siguiente:

 - Electrotécnica: Ensayos de transformadores de distribución, 1.316. Otros ensayos, 7.863.

 - Medidores: Medidores regulados monof., 177.803, trif., 29.806. Medidores reparados monof., 83.493, trif., 11.277. Medidores recepcionados (mediante ensayos de recepción de tipo y de rutina) monof., 120.149, trif., 28.659.

 - Otros trabajos, 2.876.

 - Química: Cantidad de certificados de ensayos, 5.918.

 - Técnica: Reparación de instrumentos y trabajos varios, 8.156. Copias fotográficas, incluyendo consumos telefónicos, 171.362.

Manómetros

​-- 1973--

La actividad Departamento de Ensayos en 1973 totaliza 856 ensayos de transformadores de potencia y 1.191 ensayos de interruptores en su Sección Electrotécnica. Por su parte, la Sección Control de Medidores ha regulado 33.781 aparatos, reparado 15.889 y recepcionado otros 19.624.

La Sección Química ha procesado 799 análisis y ensayos diversos.

Por su parte, la Sección Técnica ha realizado 2.127 reparaciones de apa¬ ratos varios y trabajos fotográficos totalizando 23.158 negativos y 30.943 copias y ampliaciones.

-- 1974 --

La actividad del Departamento en su Sección Electrotecnia dependiente del Departamento de Ensayos computa, para 1974, 914 ensayos de transformadores de potencia, 563 ensayos de conductores eléctricos, 73 de lámparas, 340 de diversos equipos para subestaciones y aisladores, etc. Se han regulado también 1.969 interruptores limitadores de carga.

Por su parte, la Sección Control de Medidores ha regulado 31.253 aparatos, ajustado y verificado 27.164, recepcionado otros 25.155.

La Sección Química ha procesado l.087 análisis y ensayos diversos.

Por su parte, la Sección Técnica ha realizado 2.038 reparaciones de aparatos varios y trabajos fotográficos totalizando 24.202 negativos y 35.246 copias y ampliaciones.

Investigaciones uraníferas

Centellador

Se han continuado desarrollando los estudios y trabajos relativos a las mineralizaciones uraníferas descubiertas por técnicos de UTE en las cercanías de Melo entre 1968 y 1969.

Durante 1974 se han realizado sus perforaciones con extracción y análisis de testigos, totalizando 400m. Estos trabajos han permitido emitir una hipótesis genética sobre las concentraciones de uranio halladas, lo que orientará futuras prospecciones sobre un área de 7.000 km2 de terrenos sedimentarios particularmente pródigos en índices uraníferos y por tanto promisorios en cuanto al porvenir energético nacional sobre base nuclear.

Química

-- 1975 --

Durante 1975, la Sección Electrotecnia del Departamento ha totalizado 3.502 trabajos, entre ellos 995 ensayos de transformadores de potencia, 477 ensayos de conductores eléctricos, 291 de diversos materiales para instalaciones eléctricas y telefónicas, 1.739 regulaciones de interruptores limitadores de carga, etc.

La Sección Control de Medidores ha regulado por su parte 39. 845 aparatos, ajustado 30. 852 y examinado y verificado otros 5.822.

La Sección Química ha procesado 493 análisis y ensayos diversos.

La Sección Técnica ha realizado 548 trabajos entre reparaciones y regulaciones de aparatos no eléctricos, construcción de aparatos y piezas varias y tareas de mantenimiento de equipos.

Se repararon y regularon también 47 aparatos eléctricos, se realizaron 1.928 tareas de relojería y se procesaron 7.960 trabajos de fotografía general, excluidas las tomas de consumos telefónicos.

Dentro de este conjunto, el Departamento de Ensayos ha ejecutado para ANTEL:

- 87 ensayos de la Sección Electrotecnia.

- 113 análisis de la Sección Química.

- 110 trabajos de la Sección Relojería.

41. 984 trabajos de la Sección Fotografía incluido aquí el total de negativos y ampliaciones correspondientes a las tomas de consumos telefónicos de Capital e Interior.

Investigaciones uraníferas

Se continuaron desarrollando durante 1975 los estudios de las mineralizaciones uraníferas descubiertas por técnicos de UTE en las inmediaciones de Melo durante los años 1968 y 1969.

En base a un acuerdo de integración con participación de U.T.E., estos trabajos se incorporaron al Plan Nacional de Prospección de Uranio que por Resolución Ministerial del 14/7/75 quedó centralizado en el Instituto Geológico "Ing. Eduardo Terra Arocena".

-- 1976 --

Labor realizada por la Sección Electrotecnia del Departamento de Ensayos: Total 4.762 trabajos, incluyendo 1.200 ensayos de transformadores de potencia, 412 ensayos de conductores eléctricos, 310 de diversos materiales para instalaciones eléctricas y 2.831 regulaciones de interruptores limitadores de carga.

Labor realizada por la Sección Control de Medidores: Total: 65.289 trabajos, incluyendo la regulación de 35.492 aparatos, el ajuste de 23.558 y el examen y verificación de otros 6.239*

Otros trabajos:

- Sección Química: 375 análisis y ensayos diversos procesados.

- Sección Técnica: 537 trabajos de reparación y regulación de aparatos no eléctricos y mantenimientos diversos

Se repararon y regularon también 46 aparatos eléctricos, se realizaron 1.250 tareas de relojería y se procesaron 6.311 trabajos de fotografía general, excluidas tomas de consumos telefónicos.

Dentro de este conjunto, el Departamento de Ensayos ha ejecutado para ANTEL:

- 92 ensayos de la Sección Electrotecnia.

- 130 análisis de la Sección Química.

- 135 trabajos de la Sección Relojería,

- 42.122 trabajos de la Sección Fotografía incluido aquí el total de negativos y ampliaciones correspondientes a las tomas de consumos telefónicos de Capital e interior.

-- 1977 --

A la labor habitual del Departamento de Ensayos realizada para la empresa, para ANTEL se ha realizado un total de 279 trabajos,

entre ensayos, análisis y tareas de mantenimiento.

A partir de febrero de 1977 pasó a total jurisdicción de ANTEL el sector Fotografía de la Sección Técnica.

La actividad de dicho sector estaba principalmente orientada a las tomas fotográficas de consumos telefónicos.

Es de destacar que durante el ejercicio 1977 se ha podido dar un importante impulso al plan de recuperación del Departamento de

Ensayos.

Además de las varias incorporaciones de equipos valiosos y necesarios, son de destacar, por su especial calificación, los ingresos de personal con que se ha tratado de compensar las numerosas bajas que por diferentes causas se produjeron últimamente. Con la colaboración de este nuevo personal, integrado por estudiantes avanzados de Ingeniería Industrial y de los ciclos técnicos de la Universidad del Trabajo, se ha hecho posible la realización de diversos estudios y proyectos técnicos que mejoran y elevan el nivel de la asistencia que los diversos laboratorios del Departamento pueden proporcionar a la empresa.

Karl Fischer

--1978--

La labor habitual realizada para la empresa, para ANTEL se ha realizado un total de 354 trabajos entre ensayos de la Sección Electrotecnia, análisis químicos, y conservación de relojes y reparaciones varias de relojería.

-- 1979 --

La labor habitual realizada para la empresa, para ANTEL se ha realizado un total de 590 trabajos entre ensayos de la Sección Electrotecnia, análisis químicos, conservación de relojes y reparaciones varias, de relojería y de taller.

Espectofotrómetro

​-- 1980 --

El Departamento de Ensayos para ANTEL se realizó un total de 390 trabajos, entre análisis químicos, ensayos electrotécnicos, conservación de relojes, reparaciones varias de relojería y de taller, etc.

Cabe destacar que durante 1980 se finalizó la instalación de los siguientes nuevos equipos de ensayos:

- Equipo de alta tensión, alterna (150 kV, 40 KVA).

- Equipo de ensayo bajo lluvia artificial.

- Equipo de ensayos de rutina de transformadores.

- Puente de Shering para alta tensión.

- Máquina de ensayos de dureza de materiales.

-- 1981 --

A la labor del Departamento de Ensayos cabe destacar que para ANTEL se realizó un total de 257 trabajos, entre análisis químicos, ensayos electrotécnicos, conservación de relojes, reparaciones varias de relojería y de taller, etc.

-- 1982 --

Además de la labor usual, para ANTEL se realizó un total de 305 trabajos, entre análisis químicos, ensayos electrotécnicos, conservación de relojes, reparaciones varias de relojería, etc.

Fachada

-- 1983 --

A la labor realizada es de destacar, además, las metas alcanzadas en el ejercicio en lo que refiere a implementación de nuevos equipos y técnicas de ensayo. Así, por ejemplo:

— Se puso en funcionamiento un cromatógrafo de gases que permite realizar el análisis de los gases disueltos en aceites aislantes de transformadores, posibilitando detectar fallas incipientes en los mismos.

— Se implemento, y comenzó a funcionar, el sector de Metrología Eléctrica. El mismo permite realizar la calibración y contraste de todos los instrumentos eléctricos de alta precisión del Laboratorio.

— Se puso en servicio un equipo para ensayos dieléctricos de onda de impulso, aplicable a medidores de energía e instrumentos.

— Se puso en funcionamiento un pupitre trifásico el cual permite realizar las tareas rutinarias de contraste de instrumentos en corriente alterna.

— Se recibió una microcomputadora, la cual se emplea como apoyo en la gestión técnica del Laboratorio. Entre los programas desarrollados, cabe mencionar el de control de ensayos y confección de sus correspondientes certificados, el de cálculo y archivo de los resultados de los ensayos de transformadores, rutinas de cálculo matemático, etc.

-- 1984 –

Decscope

 

A las actividades realizadas por Laboratorio de Ensayos corresponde además destacar la incorporación de los siguientes equipos:

— Para la Sección Metrología, un conversor estático de potencia/frecuencia, dotado de contador de impulsos y calculador de error. La gran precisión (error del 0.01% para corriente y tensión nominal y factor de potencia unidad) permite realizar el contraste de las medidas de energía intercambiada con CTM Salto Grande; también puede ser empleado como patrón de comparación para la verificación de los patrones de ensayo de los medidores de energía y como patrón de potencia para el contraste de vatímetros.

— Para el Sector de Química, un equipo para realizar el ensayo de oxidación de aceites, y otro para determinar el punto de escurrimiento de los mismos. Estos equipos permiten efectuar en forma más completa las determinaciones especificadas en las normas internacionales CEI para aceites aislantes.

Esferas

-- 1985 --

Cabe destacar la labor realizada durante el año por el Laboratorio de Ensayos:

— Se incorporó a la Sección Ensayos Mecánicos una serie de dinamómetros aptos para medir fuerzas de compresión y tracción entre 100 kgf y 10.000 kgf. Dichos dinamómetros funcionan en base a bandas extensométricas y dan la indicación de la medida en forma digital. Han sido utilizados para el ensayo de flexión de columnas de hormigón así como para el contraste de las máquinas de tracción/comprensión de este Laboratorio.

— Se comenzaron a llevar a cabo ensayos en fábrica correspondientes a la recepción de conductores adquiridos por el Convenio establecido entre UTE y fabricantes nacionales. En el transcurso del año 1985, se concurrió a las plantas de fabricación en 54 oportunidades realizándose el control de calidad sobre una serie de partidas que sumaban aproximadamente 1.400 bobinas.

— Se implementaron nuevos procedimientos de ensayos de acuerdo a las normas internacionales IEC, para las pruebas de medidores de energía, interruptores, balastos para lámparas fluorescentes y otros materiales.

— Se incorporaron equipos para la realización de ensayos en masas aislantes.

-- 1986 a 1987 --

El Laboratorio efectuó como es habitual múltiples ensayos químicos, mecánicos y eléctricos, (en particular, de transformadores y medidores, que se mencionan en el Cuadro Illd4) y además diversas actividades no rutinarias de tipo tecnológico y científico).

-- 1988 --

El Laboratorio efectuó, como es habitual, múltiples ensayos químicos, mecánicos y eléctricos, realizando además tareas no rutinarias de índole tecnológica y científica.

Materiales

 

Aisladores

​-- 1994 --

Se firmó un convenio con el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) procurando un apoyo mutuo en los temas de ensayo de equipamiento y uso de tecnología de avanzada.

-- 1996 --

En Laboratorio se realizaron estudios para asegurar la calidad y seguridad de materiales y equipos de uso en las instalaciones de la empresa y se desarrollaron nuevos métodos para el diagnóstico precoz de fallas en máquinas de centrales de generación.

Se potenció el sistema patrón de medida de energía eléctrica, base de la calibración de medidores, garantizando un alto nivel de precisión.

Su calidad ha sido demostrada en estudios realizados en el laboratorio Physikalisch - Technische Bundesanstalt (PTB) de Alemania.

Se comenzó a trabajar con los procedimientos convenidos con el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) en la aprobación de

materiales eléctricos y se desarrollaron manuales de calidad para calibración y ensayos.

Curva

-- 1997 --

En el Laboratorio se continuaron los estudios tendientes a asegurar la calidad y seguridad de materiales y equipos de uso en las instalaciones de la empresa, y se prosiguió con el desarrollo de nuevos métodos para el diagnóstico precoz de fallas en máquinas de centrales de generación.

Se aumentaron las garantías para el usuario, sobre la medida de energía consumida por la aplicación del sistema patrón de medida de energía eléctrica, base de la calibración de medidores.

Se continuó trabajando en base a los procedimientos convenidos con el Instituto Uruguayo de Normas Técnicas (UNIT) en la aprobación de materiales eléctricos, con la finalidad de aumentar la seguridad para los usuarios de las instalaciones eléctricas.

Se desarrollaron manuales de calidad para calibración y ensayos a fin de acreditar internacionalmente al Laboratorio de UTE y garantizar la calidad de los servicios prestados.

-- 1998 --

Tanto en la planta de regeneración de aceite de Talleres Generales, como en la planta de impregnación de madera se comenzó a trabajar con la asesoría del Laboratorio de UTE en el diseño, desarrollo e implantación de un sistema de calidad según las normas ISO 9000 y de un sistema de gestión ambiental según las normas ISO 14000.

En el área de metrología eléctrica se completaron las tareas previas para lograr la acreditación internacional del Laboratorio, según normas de calidad.

En el Laboratorio se desarrollaron e implementaron nuevos métodos para el diagnóstico del estado de los transformadores, lo que permite detectar a tiempo fallas, de forma de evitar salidas de servicio intempestivas, con los altos costos que las mismas tienen.

Se realizaron diversos trabajos para clientes del exterior del país, entre los que se destacan; estudios en máquinas generadoras de centrales argentinas y calibración de instrumentos eléctricos para empresas paraguayas.

Como trabajos de investigación realizados se destaca el desarrollo de nuevos métodos de medición de descargas parciales para la detección de defectos incipientes en generadores, sin necesidad de sacarlos de servicio para su estudio.

-- 1999--

Se continuaron los desarrollos de nuevos métodos y sistemas de procesamiento de los datos adquiridos por técnicas digitales para el diagnóstico del estado de grandes generadores, tanto para clientes internos como del exterior del país. Entre estos se destacan la implantación de un sistema de detección de descargas parciales "on - line" en generadoras de centrales argentinas. Este sistema usa las últimas tecnologías disponibles permitiendo la medición del nivel de las descargas parciales internas de las máquinas, sin necesidad de retirarlas de servicio. Estos sistemas permiten detectar defectos incipientes antes que éstos lleguen a poner en alto riesgo las máquinas.

En el área de metrología eléctrica, se firmó un convenio de cooperación técnica entre UTE y el Laboratorio Tecnológico del Uruguay (LATU) por el cual se reconoce como patrones nacionales a los patrones eléctricos mantenidos en el Laboratorio de UTE. Este convenio se basa en la experiencia y formación del grupo de técnicos del laboratorio de UTE, habiendo alcanzado un alto grado de especialización reconocido internacionalmente. En otro campo, se realizaron trabajos asociados a la implantación de un sistema de medida de energía de alta precisión, el cual abarca los generadores, el sistema de trasmisión y las salidas al sistema de distribución.

Se desarrollaron diversos trabajos de investigación. Entre ellos se destaca el desarrollo de nuevos métodos de medición de descargas parciales, para la detección de defectos incipientes en generadores; mejora en los sistemas patrones de medida de potencia y energía eléctrica, así como trabajos sobre transformadores de medida de tensión y corriente.

Voltaje

​-- 2000 --

Durante el año 2000 se realizaron más de 2.000 certificados de ensayos, tanto para reparticiones de UTE como para clientes externos. En este último caso cabe señalar la incipiente presencia de clientes del exterior, factor que se está impulsando.

En el área de metrología eléctrica, se continuaron los trabajos de calibración del sistema de medida de energía eléctrica de transmisión , destinado a reducir los errores en dicha medición.

Se participó activamente en el grupo metrológico SIM (Sistema Interamericano de Metrología) actuando como laboratorio nacional de patrones eléctricos del Uruguay, en virtud del convenio firmado con el LATU. En este sentido se aprovechó experiencia internacional en razón de los múltiples intercambios técnicos realizados.

En el área de certificaciones, actuando un grupo especializado del laboratorio como consultor, se logró la certificación ISO 9000 de Calidad de la planta de recuperación de aceite de UTE, siendo ésta la primer unidad de UTE que logra dicha certificación. En esta área, el laboratorio de UTE posee experiencia derivada de sus propios trabajos encaminados a su acreditación internacional. Estos conocimientos se vuelcan a otras reparticiones de UTE, actuando como consultor y brindando todo el apoyo necesario para lograr la certificación por organismos nacionales e internacionales.

Se continuaron los desarrollos de diversos trabajos de investigación. Entre ellos se destacan:

 - Nuevos métodos para la medida de humedad en transformadores de potencia, lo cual permite prolongar la vida útil, detectando casos en que ese valor es excesivo.

- Se mejoraron métodos de medida de transformadores usados en facturación de energía conjuntamente con los medidores, comenzándose un programa de mediciones en el campo. Éste permitirá calibrar dichos elementos sin necesidad de retirarlos del servicio, disminuyendo de esa forma costos operativos.

 - En generadores de centrales, se mejoraron los métodos de medición de descargas parciales para la detección de defectos incipientes.

Dinamómetro

-- 2001 --

En el año 2001 se realizaron 2.000 certificados de ensayos, de los cuales el 80% corresponden a clientes internos y el 20% a clientes externos a UTE.

Es de destacar que cada certificado comprende uno o más elementos ensayados; por lo cual, la cantidad total de ensayos realizados es sustancialmente mayor que los valores mostrados.

-- 2002--

Durante el año 2002 se terminaron los trabajos internos destinados a la acreditación internacional del laboratorio de metrología, habiéndose pasado con éxito la auditoría por parte de un experto del PTB (Laboratorio Nacional de Alemania). Se espera recibir el certificado final en el transcurso del año 2003.

Se continuó con las tareas normales del laboratorio, con un nivel de actividad similar al año anterior.

-- 2003 --

Se continuó con el mantenimiento del Sistema de Calidad obtenido con la Acreditación Internacional del Laboratorio de Metrología en el año 2002, cuyo certificado se entregó en abril del 2003.

-- 2004 --

Se desarrollaron nuevos métodos de ensayo en las áreas de medición de energía eléctrica y calibración de transformadores de medida.

Se mejoró el sistema de calidad del Laboratorio, lográndose el reconocimiento internacional del Sistema Interamericano de Metrología (SIM) de la Organización de Estados Americanos (OEA) para todas las magnitudes eléctricas.

Titulador

-- 2007 --

En base a su idoneidad, el Laboratorio de UTE fue reconocido por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM) como laboratorio habilitado para llevar a cabo ensayos de eficiencia energética en acumuladores de agua. Esto implica la construcción de un laboratorio específico para dichos ensayos, parte del cual se financia con fondos provenientes del MIEM.

-- 2008 –

Fachada

Se desarrollaron diversos sistemas de medida para atender las demandas de ensayos y mejorar la precisión de los mismos. Entre estos se destacan:

 - Patrón primario del volt basado en el efecto Josephson, que mejora las mediciones de tensión, corriente, potencia y sus derivadas.

 - El Laboratorio de Eficiencia Energética, para calentadores de agua, que quedará totalmente operativo a mediados de 2009.

 - Sistema de medida de frecuencia y tiempo con incertidumbres muy pequeñas, permitiendo atender las demandas de otras unidades de UTE y de terceros.

 - Ensayo de particulado de gas-oil, mediante el cual se analizan las partículas sólidas contenidas en dicho combustible. Esto lleva a un control más estricto del combustible utilizado, redundando en una mayor vida útil de las turbinas utilizadas para generar energía.

Asimismo, cabe destacar que se logró la aprobación del Sistema Interamericano de Metrología, como Laboratorio Nacional  Autodeclarado, luego de auditorias internacionales.

-- 2009 --

Se continuó con el desarrollo de diversos sistemas de medida para atender las demandas de ensayos y mejorar la precisión de los mismos. Se destacan:

- Diseño y construcción del patrón viajero del volt basado en un banco Zener.

- Montaje del Laboratorio de Eficiencia Energética para ensayos de calentadores de agua eléctricos de acumulación de uso doméstico, en base a un acuerdo entre UTE y el MIEM. Este es el primer Laboratorio de ensayo del país para la determinación de la eficiencia energética de este tipo de electrodoméstico.

- Auditorías a los puestos de medida de intercambio de energía entre UTE y Generadores Privados. En este sentido se destaca que la ADME (Administrador del Mercado Eléctrico) habilitó al laboratorio de UTE para realizar las tareas técnicas de auditoría a los sistemas de medida de energía para el SMEC (Sistema de Medida Comercial).

Trafo

​-- 2010 –

Se continuó con el desarrollo de diversos sistemas de medida para atender las demandas de ensayos y mejorar la precisión y la

incertidumbre de los mismos.

Se adquirieron varios equipos de última generación como:

- Medidor de contaminación por partículas en aceites aislantes, lubricantes e hidráulicos.

- Puente para calibración de Transformadores de Medida.

- Transformador patrón de Tensión

- Espectrofotómetro de llama (determinación de metales en combustibles)

- Titulador de acidez en aceites aislantes

- Tensiómetro para medida de tensión interfacial

Luego de auditorias internacionales se obtuvo el reconocimiento por parte del SIM (Sistema Interamericano de Metrología), de la magnitud de Tiempo y Frecuencia, el cual abre la posibilidad de poder mantener la hora oficial, trámite que se está realizando con AGESIC.

-- 2011 --

Se continuó con el desarrollo de diversos sistemas de medida para atender las demandas de ensayos y mejorar la precisión y la

incertidumbre de los mismos.

Se continuó con la Acreditación de los puestos de generación de terceros, así como la participación en los ensayos de todos los nodos de intercambio de energía internacionales a solicitud de la URSEA.

Se adquirieron varios equipos de última generación como:

 - Muestreador automático de índice de neutralización

 - Equipo para determinar azufre corrosivo en aceites dieléctricos

 - Escáner para automatizar medidas eléctricas

 - Fuentes de poder para Metrología y para Electrotecnia

 - Celda de carga de 20 T y de torque

Se continua con el asesoramiento a distintas unidades de Producción y Servicios (PRS), para su posterior certificación por las normas UNIT-ISO 9000.

Se mantiene el reconocimiento internacional por parte del SIM (Sistema Interamericano de Metrología), de todas las magnitudes eléctricas, así como la magnitud Tiempo y Frecuencia como Laboratorio Nacional.

Campaña para detectar la presencia de PCB

Es de destacar la finalización de la campaña de toma de muestras de aceite aislante en transformadores de distribución, que se comenzara el año pasado, con el objetivo de detectar la presencia de bifenilos policlorados (PCB). Dicha campaña se enmarca en el Convenio UTEDINAMA-GEF (Global Environment Facility) para la gestión ambiental de PCB en Uruguay y abarcó un conjunto de casi 4.000 transformadores seleccionados de un total de unos 45.000 en todo el país.

Las muestras son analizadas en el laboratorio de UTE y se tienen resultados preliminares que indican que existe menos de un 1% de transformadores con contenidos de PCB superiores a 500 ppm, estando estos transformadores acotados a determinada marca, rango de potencias y periodo de fabricación. La gestión de los mismos se continuará en el próximo ejercicio.

Partículas

-- 2012 --

Se continuo con el desarrollo de diversos sistemas de medida para atender las demandas de ensayos y mejorar la precisión y la incertidumbre de los mismos: comparación de resultados internacionales entre laboratorios (Institutos Nacionales de Metrología) de transformadores de corriente, evaluación de errores y estudio de fuentes de incertidumbre del sistema.

Se realizó la validación del ensayo de agua en aceites dieléctricos con la participación de inter-laboratorios.

Se participó en una prueba de aptitud en la calibración de termómetros, requisito exigido por la norma ISO 17025.

Se adquirieron varios equipos de última generación como:

 - Patrón primario de Cesio (reloj atómico)

 - Multímetros de alta precisión

 - Fuentes patrón de tensión continua

 - Contador digital de 3 canales

 - Microscopio metalográfico

Se continúa con el asesoramiento a distintas unidades de la unidad Producción y Servicios, para su posterior certificación por las normas UNIT-ISO 9000.

-- 2013 --

Reconnocimiento

El laboratorio de UTE realizó aproximadamente 3.700 solicitudes de ensayos y calibraciones de UTE y de empresas externas.

Se continuó con el desarrollo de diversos sistemas de medida para atender la demanda de ensayos y mejorar la precisión e incertidumbre de los mismos.

Se continúa con el mantenimiento de la Acreditación del ensayo de Eficiencia  Energética de calentadores eléctricos de

acumulación de agua.

Se mantiene el reconocimiento internacional por parte del Sistema Interamericano de Metrología (SIM) de todas las magnitudes

eléctricas, así como la magnitud de Tiempo y Frecuencia como Laboratorio Nacional.

Se realizaron las tareas y gestiones para una intercomparación internacional en la magnitud Relación de Corriente.

Se comenzó con el desarrollo de métodos de calibración para las nuevas tecnologías de redes inteligentes lo cual abarca patrones

de tiempo y frecuencia y patrones de voltaje y potencia.

Se logró la adjudicación por parte de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) del proyecto “Patrón nacional para el soporte de calibración de instrumentos de medida de calidad de onda y medida de potencia y energía eléctrica bajo condiciones de ondas sinusoidales y distorsionadas” el cual se viene desarrollando con fondos de dicha agencia.

Se comenzó el desarrollo de nuevas técnicas de ensayos:

- Pasivador en aceite dieléctrico (Norma IEC 60666).

- DBDS en aceite dieléctrico (Norma IEC 69697-1).

- Determinación de metales en Fuel Oil (Norma IP 470/05).

Se destaca la adquisición de equipos de última generación:

- Cromatógrafo para determinación de gases disueltos en aceite de transformador.

- Equipo de purificación de agua.

- Conmutadores de AT para automatización de ensayos de detectores de tensión.

-- 2014 --

La Acreditación del ensayo de Eficiencia Energética de calentadores eléctricos de agua de acumulación se mantuvo y comenzó la primera etapa de reensayo de calentadores eléctricos.

Se realizó la Intercomparación internacional con la Asociación Americana de Ensayo de Materiales (The American Society of Testing Materials, ASTM), de gases disueltos y ensayos fisicoquímicos en aceites dieléctricos.

Terminó el desarrollo de las nuevas técnicas de ensayos:

- Pasivador en aceite dieléctrico (Norma IEC 60666)

- DBDS en aceite dieléctrico (Norma IEC 69697-1)

- Determinación de Azufre en combustibles (ASTM – D129).

- Ensayos relativos a los riesgos de incendio (UNIT-IEC 695-2-2)

Laboratorio culminó el desarrollo del “Patrón nacional para el soporte de calibración de instrumentos de medida de calidad de onda y medida de potencia y energía eléctrica bajo condiciones de ondas sinusoidales y distorsionadas”, y se elaboraron los procedimientos técnicos relacionados.

Se efectuó una Auditoria Técnica de pares, de acuerdo a la Norma ISO 17025, al Instituto Nacional de Metrología de Colombia.

Rigidez

-- 2016 --

La unidad Laboratorio mantuvo el certificado de reconocimiento de cumplimiento de la Norma ISO 17025:2005 respecto a las calibraciones en el área eléctrica.

Josephson

 

Anexo

​-- 2020 --

Debido al COVID, se implementó el teletrabajo en algunas áreas del Laboratorio.

-- 2022 --

Como todos los años, la cantidad de solicitudes de ensayo crecen año a año, en este año se llego a un valor récord de casi 5000 solicitudes de ensayos y calibraciones.

-- 2023 --

Se certificó un nuevo ensayo: el Ensayo de tensión interfacial en aceite dieléctricos, perteneciente a la Gerencia Sector Laboratorio, dicho ensayo fue sumado a los ya existentes.

Se recibió una Auditoria Técnica de pares, de acuerdo con la Norma ISO 17025, del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial), la comitiva fue de cuatro auditores de reconocido prestigio internacional, durante dicha estadía se audito todo el SGC el Laboratorio en lo relativo a los Patrones Nacionales.

El Laboratorio certifico por la norma ISO 9001 el proceso de Ensayos Acreditados, aportando a la Certificación de AYS en la norma ISO 9001.

Aniversario

-- 2024 –-

Se participo de una de las reuniones del QSTF para defender el SGC, obteniéndose nuevamente una vez más que el mismo fuese aprobado por un periodo de 5 años más.

A pedido de TRA se está ampliando los ensayos a otros elementos de seguridad como son los trajes conductivos y cuerdas aislantes, así como a distintos elementos para TCT.

Patrones

Eléctricos

​El Laboratorio de UTE es el Laboratorio Nacional de Uruguay designado (Designated NMI (National Metrology Institute)) en magnitudes eléctricas y tiempo y frecuencia, designado por el LATU, mediante un convenio firmado en el año 1999.

Dentro de la designación mencionada, el Laboratorio de UTE tiene la responsabilidad y está comprometido en mantener la trazabilidad a patrones reconocidos internacionalmente las magnitudes designadas, realizar y promover la investigación científica en las disciplinas afines, calibrar los patrones derivados o instrumentos de medida pertenecientes a personas públicas o privadas, participar en intercomparaciónes internacionales, realizar inversiones en equipamiento, capacitar al personal para un óptimo mantenimiento de los patrones, incentivar la mejora continua, y aplicar y mantener el sistema de gestión de calidad.

 

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Por otra parte, Uruguay es firmante del tratado del Metro, un tratado que propone "asegurar la unificación internacional y el mejoramiento del sistema métrico".  Mediante la designación mencionada, el Laboratorio de UTE es reconocido por el BIPM (Oficina Internacional de Pesas y Medidas) como Laboratorio Designado, y está sometido al acuerdo de reconocimiento mutuo (MRA (Mutual Recognition Arrangement). Dicho acuerdo es el marco a través del cual los Laboratorios demuestran la equivalencia internacional en sus capacidades de medida. Dentro de los mecanismos para comprobar la equivalencia se encuentran las revisiones de pares (auditorias periódicas efectuada por expertos internacionales). En tal sentido, el Laboratorio de UTE recibe auditoria de "pares" de forma periódica (típicamente cada 4 años), que involucra aspectos técnicos y de gestión. Por último, se debe obtener la aprobación frente al "QSTF" (quality system task force), organismo del SIM encargado de revisar y analizar si los Laboratorios cumplen con la conformidad y expectativas asociadas al reconocimiento mutuo, tanto en sus capacidades de medición, como de gestión.

Así mismo, el Laboratorio tiene una relación estrecha con el BIPM, otros Laboratorios nacionales, SIM (Sistema Interamericano de Metrología) y otros organismos afines.

​​Tiempo y frecuencia

Tiempo


El Laboratorio de UTE comenzó siendo miembro de la Red de Tiempo y Frecuencia SIM (SIMTN) en el 2009. Y desde el 2023 comenzó a aportar datos de tiempo al BIPM (en base al reloj propio del Laboratorio de UTE). Esto significa que actualmente el Laboratorio de UTE aporta información al cálculo de la referencia internacional de tiempo.

Asimismo, en UTE la trazabilidad al segundo (SI) se obtiene gracias a la participación continua en la comparación clave en tiempo CCTF-K001, UTC pilotado por el BIPM.

Mediante los aportes mencionados y de recibir auditoria de pares, el Laboratorio reunió las condiciones para adicionar a las capacidades de medida declaradas (CMC - KCDB) las magnitudes de Tiempo y Frecuencia (T&F). Dichas capacidades están en proceso de revisión actualmente, y se espera que estén publicadas en el 2025.

Energía

​El sector Energía del Laboratorio de UTE realiza calibraciones de medidores de energía eléctrica de precisión asociados a los nodos de medidas de energía en las centrales de Generación Hidráulicas, Térmicas, Fotovoltaicas, Biomasa y Eólicas, esas tareas se realizan tanto en el laboratorio como en las instalaciones de los generadores.

​Además, realiza calibraciones de instrumentos como Registradores de Potencia, Vatímetros, Analizadores de Red, Medidores de campo magnético, entre otros.

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Paralelamente Energía, Junto con Ensayos Eléctricos, es responsable de las auditorias de los Sistema de Medida Comercial (SMEC) para lo cual se cuenta con el aval de la Administración del Mercado Eléctrico (ADME).

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Estas tareas se realizan para auditar y verificar si dichos puestos de medida de generación eléctrica, cumplen con el reglamento SMEC (Sistema de Medición Comercial), luego este es aprobado por el ADME (Administrador del Mercado Eléctrico), y así se habilita a que se conecte a la red de UTE para inyectar energía al sistema eléctrico.

Dichas auditoras SMEC son cíclicas con períodos de 2 años para calibración de medidores de energía y de 4 años para todos los componentes del nodo de medida, incluyendo el relevamiento del cableado eléctrico, las cargas asociadas al devanado secundario de los trasformadores de medida y la calibración de los transformadores de medida, esta última tarea la realiza Ensayos Eléctricos.

El Laboratorio de UTE es la única figura del País habilitada para realizar este tipo de auditorías técnicas.

El Laboratorio de UTE respalda las medidas de energía Eléctrica manteniendo Trazabilidad al Sistema Internacional de Unidades (SI) por medio de una cadena ininterrumpida de calibraciones internas y externas, y con la participación periódica en Intercomparaciones Internacionales.

Ensayos

Ensayos Eléctricos​​

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​​​Ensayos de Elementos de Seguridad

Ensayos destinados a la seguridad de personas que realizan tareas vinculadas al riesgo eléctrico en áreas energizadas contando con personal capacitado e infraestructura acorde a los requisitos exigidos.

Ensayos acreditados por el Organismo Uruguayo de Acreditación

Guantes aislantes, pértigas aislantes, mangas aislantes y detectores de tensión. A  futuro se ampliaran a otros elementos de seguridad que se realizan con la normativa correspondiente, tales como detectores de concordancia de fases, mantas aislantes, protectores de línea y poste, andamios escaleras, banquetas by-pass, etc.

Ensayos de equipos en campo

Referidos a la medida de la aislación en camiones hidroelevadores, así como también medida de la resistencia de fase en Estaciones de Transformación de celdas modulares y tensión aplicada, bahías híbridas, aisladores, máquinas eléctricas, descargas parciales, divisores de impulso, electrificadoras de cercas, etc., o cualquier otro ensayo que nuestras capacidades puedan soportar a solicitud de nuestros clientes.

Ensayos Mecánicos

Esta Unidad se especializa en todo tipo de Ensayos Mecánicos, tanto destructivos como no destructivos.

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Dentro de los ensayos destructivos se pueden destacar, ensayos de tracción, flexión y compresión, se cuenta con una maquina universal de ensayos, con capacidad de 250 kN programable y con posibilidades de hacer ensayos cíclicos hasta un máximo de 1x106 ciclos.

Dentro de los ensayos no destructivos se pueden destacar, ensayo dimensional, ensayo de dureza (Rockwell, Brinell, Vickers, etc.), ensayo de vibraciones, ensayo de líquidos penetrantes, ensayo de ultrasonido, ensayo de emisiones acústicas, etc.

Dentro de los ensayos destructivos se realizan ensayos rutinarios a los siguientes materiales: Aisladores, herrajes, conductores, jabalinas de puesta a tierra, flejes de acero, perfiles de hierro, etc.

Ensayos acreditados por el Organismo Uruguayo de Acreditación

Se cuenta con una sala de Eficiencia Energética, la cual está destinada a los ensayos en calefones/termotanques en los cuales se les mide su eficiencia energética, certificando el modelo correspondiente y se corroboran los datos de su etiqueta de eficiencia, o se asigna una en el caso de no tener.

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Ensayos de equipos en campo

Dentro de los ensayos no destructivos se realizan ensayos rutinarios a los siguientes equipos y/o materiales: maquinas hidráulicas de generación, estructuras de hierro sometidas a esfuerzos, ensayo de camiones con cestas aéreas para trabajos con tensión, camiones grúa, etc.

Ensayos Químicos

Está especializado en análisis químicos y fisicoquímicos en aceites aislantes, así como en el diagnóstico del estado del aceite y distintas máquinas eléctricas (transformadores, inductores, cambiadores bajo carga, etc.). Estas técnicas de diagnóstico permiten el mantenimiento preventivo de las máquinas, lo que es crítico para los procesos productivos.

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También se realizan ensayos en lubricantes, combustibles, conductores, barras de cobre, material galvanizado, material cerámico y no cerámico de acuerdo con normas determinadas para cada caso.

La validez de sus análisis está respaldada por la implantación de las Normas ISO 9000 e IEC 17025. Además de la participación bianual en los programas de prueba de competencia organizados por la Asociación Americana de Ensayo de Materiales (ASTM).

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Ensayos acreditados por el Organismo Uruguayo de Acreditación

Los ensayos de contenido de agua en aceites dieléctricos, determinación de rigidez dieléctrica y la determinación de tensión interfacial se encuentran acreditados por el OUA.

Otras actividades que realiza la unidad es investigación, elaboración de trabajos científicos, participación en congresos internacionales y formación técnica, como el curso de extracción de muestras.

Se realizan diagnósticos de: Estado del equipo eléctrico y Estado del aceite dieléctrico. Otros ensayos: álcalis y arborescencia en aislamiento de cables subterráneos​.

Listado de ensayos que se realizan:

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Calibraciones

Calibraciones Eléctricas​

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Se realizan Calibraciones Eléctricas de instrumentos industriales, manteniendo la trazabilidad de los sistemas de medida al Sistema Internacional de Unidades, para garantizar la propagación de los valores de las magnitudes eléctricas en UTE y empresas externas.

Entre otros, los instrumentos que se calibran son:

​Multímetros, Pinzas amperimétricas, Calibradores de procesos, Cronómetros, Tacómetros, Medidores LCR,  Megohmetros, Microamperímetros, Óhmetros, Resistencias,Telurímetros, Termómetros (valores simulados)

Esta sección abarca las CMCs (Calibración y Capacidades de Medida) que posee el Laboratorio, avaladas por el BIPM (Oficina Internacional de Pesas y Medidas) y publicadas en la KCDB (Base de datos de comparaciones de medidas del BIPM) en lo correspondiente a procedimientos de calibraciones de Transformadores de medida de corriente, Transformadores de medida de tensión y Medida de Capacidad, en los que participan nuestros patrones y sistemas de medida primarios.

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Calibraciones Físicas

​En el sector de calibraciones físicas se realizan ensayos correspondientes a la certificación de instrumentos o equipos mecánicos.

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El sitio está destinado a la toma y posterior análisis de datos experimentales para una acorde elaboración del certificado de calibración de ciertos instrumentos mecánicos (torquímetros, odómetros, válvulas, manómetros, celdas de carga, calibres, micrómetros, cintas métricas).

No todo trabajo se realiza en instalaciones dentro del laboratorio, ya que la calibración de ciertos equipos como las balanzas, se realizan en el lugar exacto en que se utilizan, por lo cual nos transportamos a la localidad solicitada y realizamos el ensayo.

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Contamos además con una sala exclusiva para una Cámara Climática del laboratorio, la misma se utiliza para regular temperatura y humedad, estando destinada a la calibración de Termómetros, Termohigrómetros e Higrómetros.

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Dentro de los instrumentos a calibrar se pueden destacar los siguientes:

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Calibraciones Químicas​

​Se realizan calibraciones de Conductímetros (medidores de conductividad eléctrica) y de PhMetros (medidores de pH).

Condiciones Generales