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comunidad local de energía / comunidades energéticas locales



Hace tiempo, seis años ya, hablábamos sobre la crisis energética y la necesidad de evolucionar hacia redes locales de generación y distribución compartida de la energía.

Desde Europa se empieza a definir el concepto de lo que en su día nosotros llamamos redes P2P de energía y que la Administración ha llamado Comuindad local de energía.

Por el momento la legislación española ni lo contempla, pero el IDAE está haciendo los primeros estudios y aproximaciones a lo que podrían ser estas comundidades energéticas locales:

'Esta figura no está reconocida actualmente en nuestra legislación y la Unión Europea la está definiendo en estos momentos, entendiendo como tal, con carácter orientativo y no limitativo, una entidad jurídica de participación voluntaria y abierta que controlada por accionistas o miembros que sean personas físicas, autoridades locales o empresas, cuyo objetivo principal sea ofrecer beneficios medioambientales, económicos o sociales a sus miembros o a la localidad en la que desarrolla su actividad. Pueden participar en la generación de energía principalmente procedente de fuentes renovables, la distribución, el suministro, el consumo, la agregación, el almacenamiento de energía, la prestación de servicios de eficiencia energética, la prestación de servicios de recarga para vehículos eléctricos o de otros servicios energéticos'.




 

suficiencia energética en lugar de eficiencia energética




Según algunos críticos, las políticas de eficiencia energética son “contraproducentes” y “parte del problema”.

El problema con las políticas de eficiencia energética es que son muy efectivas para reproducir y establecer conceptos de servicio esencialmente insostenibles. La medición de la eficiencia energética de los automóviles y las secadoras, pero no de las bicicletas y los tendederos, hace que los viajes rápidos o con consumo intensivo de energía o el secado de ropa sean no-negociables, marginando alternativas mucho más sostenibles. 

Hay varias formas de escapar del universo paralelo de la eficiencia energética. En primer lugar, aunque la eficiencia energética obstaculiza una reducción significativa a largo plazo en la demanda de energía mediante la necesidad de equivalencia de servicio, lo contrario también es cierto: hacer que todo sea menos eficiente en energía revertiría el crecimiento de los servicios de energía y reduciría la demanda de energía.

Sin embargo, aunque abandonar -o revertir- la política de eficiencia energética podría reportar más ahorro de energía, existe otra opción que es más atractiva y podría generar incluso mayores ahorros de energía. Para un enfoque de política eficaz, la eficiencia puede complementarse o quizás entrelazarse con una estrategia de “suficiencia”. La eficiencia energética tiene como objetivo aumentar la relación entre la producción del servicio y la entrada de energía, manteniendo al mismo tiempo la producción constante. La suficiencia energética, por el contrario, es una estrategia que apunta a reducir el crecimiento en los servicios de energía.

La suficiencia puede implicar una reducción de los servicios (menos luz, menos viajes, menos velocidad, temperaturas interiores más bajas, casas más pequeñas) o una sustitución de servicios (una bicicleta en lugar de un automóvil, un tendedero en lugar de una secadora, ropa interior térmica en lugar de calefacción central). A diferencia de la eficiencia energética, los objetivos de la política de suficiencia no se pueden expresar en variables relativas (como kWh / m2 / año). En cambio, la atención se centra en las variables absolutas, como las reducciones en las emisiones de carbono, el uso de combustibles fósiles o las importaciones de petróleo.




'corta los cables': deja de pagar el recibo y produce la luz en casa


La Fundación Desarrollo Sostenible pone en marcha una iniciativa para que familias y pequeñas empresas se den de baja en el recibo e instalen placas solares para producir su propia luz de forma independiente y legal, sin conexión a la red tradicional. Los costes por instalación oscilan entre los 12.000 y 24.000 euros, amortizables en ocho años.


Una nueva rebelión se cierne sobre las eléctricas. Se trata de 'Corta los cables', una campaña impulsada por la Fundación Desarrollo Sostenible que promueve la insumisión de los ciudadanos ante el yugo del recibo de la luz con la 'independización' de los hogares y pequeñas empresas del sistema eléctrico. El objetivo es convertir a cada familia en un productor de electricidad desde sus casas, oficinas, granjas, talleres…, rompiendo la relación contractual con las compañías eléctricas.

Es un nuevo concepto de autoconsumo, desligado totalmente de la red eléctrica, en el que el cliente genera y acumula con placas solares toda la energía que necesita durante todo el año, sin necesidad de contar con la red tradicional ni pagar el recibo.

"El sistema de autosuficiencia eléctrica permanente (AOSS en sus siglas en inglés) supone un gran avance en la tecnología de autoabastecimiento eléctrico, permitiendo que cualquier vivienda pueda desconectarse de la red eléctrica y tener una red propia que le permita disponer de la energía necesaria en cada momento para su consumo propio. El sistema se compone de diversos dispositivos de generación eléctrica, establecimiento de red interna, inyección directa a la red eléctrica domestica y acumulación. Todo ello equipado con mecanismos automatizados que permiten un confort y un servicio equivalente al de la red eléctrica convencional".

Así de claro y meridiano arranca el manifiesto con el que la Fundación trata de captar adeptos a la nueva causa por toda España. En sólo cinco meses, más de 130.000 personas se han interesado por el proyecto, que al estilo de los movimientos sociales que ahora remueven a muchos españoles de sus sofás se ha ido extendiendo no sólo vía internet, sino también mediante charlas presenciales por diferentes provincias.

El corte de cables que promueven no sólo es simbólico, es también real y legal, sorteando las trabajas que está imponiendo el Gobierno al desarrollo del autoconsumo en hogares y empresas con vertido a la red de energía sobrante. El autoconsumo independiente nace como alternativa al poder del oligopolio eléctrico e intenta traer a las ciudades un fenómeno que comenzó a desarrollarse en entornos rurales hace ya muchos años.

Aquellas casas de campo, granjas, explotaciones agropecuarias y otro tipo de instalaciones que estaban aisladas y no podían conectarse a la red eléctrica tradicional conseguían la electricidad autoproduciéndola con placas solares. No pagaban recibo alguno y todo su electricidad era renovable, sin recibos, sin trabas legales, pero con grandes limitaciones técnicas. Sin embargo, los nuevos sistemas AOSS permiten que "cualquier usuario de electricidad que disponga de una superficie soleada suficiente, aproximadamente de siete metros cuadrados por cada KW de potencia contratada en la actualidad y que tenga un espacio en la vivienda de 4 metros cuadrados para instalar el sistema de acumulación, el de energía auxiliar y los sistemas de inyección y control", pueda ser completamente independiente del sistema.

"Con el Sistema AOSS, tienes la posibilidad de ser el dueño, el propietario de tu energía. Te permite darte de baja de la compañía eléctrica y depender exclusivamente de ti. Sin más recibos a fin de mes, sin amenazas, sin subidas inesperadas, sin miedo a encender la luz. Con la tranquilidad de depender exclusivamente de tu esfuerzo, de tu gestión energética y con el respaldo y la garantía de una empresa acreditada y comprometida mediante contrato con el usuario y con la Fundación Desarrollo Sostenible", señala esta institución en su web. El coste de las instalaciones puede oscilar entre los 12.500 euros para una de 3 kilovatios (genera 6.000 Kw/h anuales) a los casi 24.000 euros de una de 7 kilovatios (genera 12.000 Kw/h anuales), de forma que la inversión podría amortizarse en un periodo de 8 años. Eso sí, todo dependerá de las necesidades y perfiles de cada consumidor, así como de la ubicación e insolación de la vivienda o industria a equipar.

"Los precios hay que adaptarlos en cada instalación a las necesidades energéticas de cada vivienda de forma que no hay dos presupuestos iguales. Dos viviendas que posean consumos anuales similares pueden tener un presupuesto de la instalación muy dispar, hasta el punto que uno sea mucho mayor en uno que el otro. Esto se puede deber, por ejemplo, a que el hábito de la vivienda sea conectar muchos aparatos eléctricos a la misma vez y la otra lo hace repartido a lo largo del día, por lo que la primera necesita una mayor potencia instalada que la segunda", señalan a modo explicativo los promotores de Corta los cables. Lo que es completamente gratis es la materia prima, el sol. La energía fotovoltaica, además, es cien por cien renovable y no contaminante. La autosuficiencia energética es completamente legal y las instalaciones, desde el punto de vista fiscal, se acogen a la normativa actual del pago de IVA de las facturas.

También se requieren las licencias que, en su caso, determinen los ayuntamientos. Si la iniciativa prospera en pueblos y urbanizaciones, se podrían llegar a crear redes AOSS para compartir la energía generada sobrante entre las instalaciones interconectadas. "Esta modalidad permitiría que el sistema auxiliar fuera común a todos los vecinos interconectados y , por lo tanto, más económico. También tendría la ventaja de complementar la disponibilidad de energía, sumando la acumulación disponible", señalan.

¿Y si se vive en un piso de un edificio, es posible instalar un sistema de autoconsumo? Sí se puede, "siempre que el titular de la instalación disponga de la superficie necesaria de captación solar, tanto en cubierta como en fachada sur, y cuente con la autorización necesaria de la comunidad de propietarios. En este caso lo ideal sería que todo el edificio se interconectara o que lo hicieran los vecinos del mismo que deseen poner su instalación", concluyen la plataforma. Ya hay decenas de empresas especializadas en el desarrollo de proyectos solares que han sido acreditadas como "empresas instaladoras" para poder ser contratadas por los interesados.

Enlaces relacionados: 





solución a la paradoja de Jevons


La paradoja de Jevons dice formalmente que aumentar la eficiencia disminuye el consumo instantáneo pero incrementa el uso del modelo lo que provoca un incremento del consumo global. Dicho en otras palabras, en un sistema en crecimiento, los esfuerzos en la eficiencia terminan invertidos en crecimiento, con lo que a la larga obtenemos un mayor consumo y no un mayor ahorro. Por tanto, las propuestas de eficiencia que no cuestionan el crecimiento económico, terminan provocando un mayor consumo de recursos. Jevons descubrió este principio a partir de la observación empírica.

El pico del petróleo marca el momento a partir del cual ya no podemos obtener el petróleo ni la energía que procede del mismo de forma creciente. El impacto que tiene sobre la economía es fácil de deducir teniendo en cuenta su importancia estratégica: si nuestro modelo necesita obtener energía de forma creciente, el pico de esa energía, marca inevitablemente el fin del crecimiento económico. Pero veamos el papel que representa la eficiencia en este proceso.

El sistema dispone de energía para crecer y elige crecer: El excedente de la energía liberada por la eficiencia se emplea en crecer. Pero un sistema mas grande necesita mayor energía de mantenimiento, con lo que la energía total consumida aumenta en el siguiente ciclo. 

Paradoja de Jevons.

El sistema no dispone de energía para crecer pero puede mantenerse (pico de la energía neta): El pico de la energía define el momento en que el sistema no puede obtener energía de forma creciente. Así, el sistema podría crecer limitadamente solo a costa de la eficiencia.
El sistema ya no dispone de energía suficiente para crecer ni mantenerse: La ganancia en eficiencia solo puede convertirse en crecimiento si antes ha cubierto los costes de mantenimiento. Cuando esta condición no se cumple el sistema entra en fase de colapso y degradación. Momento en el que se encuentra actualmente España, Europa y el mundo, si prescindimos de manipulaciones estadísticas. La realidad es mucho mas compleja porque no tenemos una sola fuente de energía, sino varias y se encuentran interrelacionadas. Porque no estamos ante un sistema simple sino ante una gran cantidad de sistemas y susbsistemas abiertos. Pero las leyes de la termodinámica son inmunes a la complejidad de los sistemas. Entonces ocurre, que si en un sistema seguimos manteniendo el crecimiento económico como objetivo en sí mismo, este solo puede producirse a costa de acelerar el decrecimiento de otros, entrando en una espiral de canibalismo sistémico donde hoy somos comensales y mañana menú, hasta que no queden comensales o al menú le salgan los dientes, se revele y todo sea sangre y excrementos.

Es hora pues de cambiar el chip a modo catástrofe que parece el mas relacionado con la solidaridad y dejarnos de eufemismos que ya no engañan a nadie. Tenemos un enemigo común, pero no es el ahorro y tampoco la eficiencia, y debemos hacerle frente antes de que se active el modo guerra o el modo derrota y como en un trastorno bipolar pasemos de un optimismo fundamentalista a un derrotismo entregado.

Sobrevivir a un descenso brusco y brutal de la energía disponible para la sociedad ya no puede hacerse depurando procesos sino prescindiendo de ellos. La eficiencia por tanto, es un pilar básico tanto en la transición como en el establecimiento de un nuevo modelo. En cuanto al ahorro conviene recordar que no ahorramos para no consumir, sino para regular el consumo en el tiempo, ya sea para obtener potencia o para afrontar tiempos de escasez. La expresión "lo que no consumas tú, lo consumirá otro" no es necesariamente cierta ni negativa. Lo que sí podemos afirmar es que lo que nosotros consumimos ya no pueden consumirlo otros. Así, los recursos usados para restaurar un pueblo abandonado ya no podrán ser usados en construir o mantener autopistas. El combustible que usemos en la maquinaria para reforestar un erial y convertirlo en un bosque ya no podrá ser usado para talarlo. El dinero que gastemos en construir una escuela ya no podemos gastarlo en fabricar un tanque. La energía que usemos para la transición no podrá ser usada para mantener el BAU. El tiempo que dedicamos a trabajar por un mundo mejor ya no podrá ser pasto de la indolencia. Puede que esto resulte insuficiente para llegar a una meta pero siempre contará como paso hacia adelante. Los marcos de lo posible son entornos dinámicos que se van estrechando aceleradamente dejándonos cada vez menos opciones. Como a un vehículo al que se le agota el combustible cada vez podemos elegir menos lugares adónde ir. Al menos eso tiene la ventaja de que cada vez tenemos menos cosas sobre las que estar en desacuerdo... siempre que tengamos la información correcta.

Extracto de "Solución a la paradoja de Jevons", publicado en The Oil Crash 






red urbana de calor: calor P2P con biomasa


  • Central de producción de energía: equipos de producción térmica con biomasa de alta eficiencia y mínimo impacto medioambiental con sistemas centrales de control e impulsión del agua caliente a la red de distribución. Dispone del más sofisticado sistema de depuración de humos.
  • Red de distribución: sistema de tubería preaislada térmicamente que transporta la energía de la central a los edificios. Tiene pérdidas energéticas inferiores al 1-2% y posee un sistema de detección de fugas.
  • Subestaciones de intercambio: elementos de transmisión de energía de la red a la instalación interior. Poseen reducidas dimensiones. No se mezclan el agua de los diferentes circuitos. Se sitúan en el espacio disponible en la sala de calderas. Se encuentran totalmente telegestionadas desde la de calderas.
  • Instalación interior: conjunto de instalaciones propias de edificio por medio de las cuales se distribuye la energía liberada de las subestaciones de intercambio a las estancias del inmueble. También se encuentran telegestionadas desde la central (circuito secundario y ACS).
VENTAJAS DEL SISTEMA
  • Localidad de 4000 habitantes.
  • Suministro de Calefacción y ACS a edificios públicos.
  • Importante ahorro económico en Calefacción y Agua Caliente Sanitaria (en torno al 20%)Mayores rendimientos de las instalaciones.
  • Sin inversión inicial. Sin derramas ni aportación por parte de los vecinos.
  • Gestión integral de la instalación. Mantenimiento y garantía de los nuevos elementos instalados en la sala de calderas. Permaneciendo la antigua caldera como medida de seguridad. Mantenimiento de su circuito actual.
  • Estabilidad en el precio. Contratos a largo plazo, sin depender del precio del petróleo ni de oscilaciones del dólar.
  • Garantía de suministro. Fábrica propia de pélets y astilla en Cabrejas del Pinar (Soria). Materia prima procedentede la limpieza y claras de los montes de Soria y alrededores. -
  • Coste en función del consumo. Medido en controlador de KWh térmicos útiles.
  • Reducción de las emisiones de CO2 a la atmósfera





medidor de energía open source con Arduino



Puedes conseguirlo ya montado o montarlo tú mismo (necesitas un soldador de estaño). Como es open source, todo el mundo tiene acceso al código y cualquiera puede contribuir a mejorarlo.

Se basa en Arduino – un micro ordenador open source que nos permite experimentar, inventar y hacer cosas interesantes como este medidor inteligente de energía.

Luke Weston ha diseñado la placa que advierte el paso de electrones utilizando sensores de corriente simples. Andy Gelme ha desarrollado el software que hace magia con la contabilidad de los electrones. El Arduino se conecta por Zigbee (wifi) a un router OpenWRT y envía los datos al sitio web de smartenergygroups.com que ofrece gráficas como ésta:


Hay más posibilidades como la de incluir sensores de temperatura en el sistema o activar un relé. Con un poco de creatividad extra, puedes conseguir, además de tus datos de consumo energético, controlar por internet el calentador de agua, el aire acondicionado o incluso el riego de las plantas.

Una pequeña lista de las características:
  • 6 canales de medición de corriente en tiempo real
  • Sensor de temperatura
  • Relé
  • comunicación wireless con Zigbee
  • Multi nodo
  • conexión a Internet




todo sobre tecnología LED


Tecnología Led

LED, son las siglas inglesas de "Light-Emitting Diode": Diodo emisor de luz o ‘diodo luminoso’. Se usan como indicadores en muchos dispositivos y cada vez con mucha más frecuencia, en iluminación. Presentado como un componente electrónico en 1962, los primeros ledes emitían luz roja de baja intensidad, pero los dispositivos actuales emiten luz de alto brillo en el espectro infrarrojo, visible y ultravioleta.

Los LEDS presentan muchas ventajas sobre las fuentes de luz incandescente y fluorescente, principalmente con un consumo de energía mucho menor, mayor tiempo de vida, tamaño más pequeño, gran durabilidad, resistencia a las vibraciones, no es frágil, reduce considerablemente la emisión de calor que produce el efecto invernadero en nuestro planeta, no contienen mercurio (altamente venenoso para el medio ambiente) en comparación de la tecnología fluorescente o de inducción magnética que si lo contienen , no crean campos magnéticos altos como la tecnología de inducción magnética, con lo que generan menos radiación hacia el ser humano, reducen ruidos en las líneas eléctricas, son especiales para utilizarse con sistemas foto voltaicos (paneles solares) a comparación de cualquier otra tecnología actual, no les afecta el encendido intermitente (es decir pueden funcionar como luces estroboscópicas) y esto no reduce su vida promedio, son especiales para sistemas anti-explosión ya que no es fácil quebrar un diodo emisor de luz (led) y cuentan con una alta fiabilidad. 

Los LEDS en la actualidad se pueden acondicionar o incorporarse en un porcentaje mayor al 90% de todas las tecnologías de iluminación actuales.

Tipos de LED

Led Común

Se han utilizado y se utilizan en la mayoría de los electrodomésticos, ya sea como emisor o receptor de infrarrojos o como pilotos luminosos. Actualmente se están utilizando para señalización vial, como semáforos, consiguiendo el tan ansiado ahorro energético en las entidades públicas.


LED SMD

Se trata de un LED encapsulado en una resina semirígida y que se ensambla de manera superficial. Esto le ofrece ciertas características muy interesantes para todo el mundo de la iluminación:

- Su encapsulado permite una gran superficie semiconductora, lo que proporciona una gran cantidad de luz mejorando la calidad del LED.

- Una forma de instalación es colocarlos en serie sobre algún circuito impreso (montaje superficial o SMD) para crear una luminaria o bombilla. Aunque se dañe alguno de estos LEDS, cuentan con un dispositivo que los suplen para que los demás sigan funcionando a pleno rendimiento.

- Permiten una amplia variedad de colores, según el material semiconductor que se utilice en su fabricación. En su modelo RGB, utiliza tres LEDS con los colores primarios, con lo que puede desarrollar hasta 16 millones de colores mediante la mezcla aditiva. El usuario puede seleccionar el color deseado mediante un mando a distancia o controlador, subir o bajar la intensidad de la luz y hacer increíbles efectos luminosos.

- El índice de reproducción cromática (CRI) es alto, de hasta el 80%. Esto quiere decir que reproduce los colores fielmente.

- Al no tener filamento, ron resistentes a los golpes y es realmente complicado que se averíen. El tiempo estimado de vida útil de un LED SMD ronda las 50.000 horas, o lo que es lo mismo, casi 6 años funcionando las 24 horas del día.

- No generan calor

- Utilizando una óptica adecuada, podemos concentrar mucho la luz del LED o bien expandirla para iluminar más superficie. Cuanto más abramos el haz, menos intensidad de luz tendremos.

- El nombre del LED SMD suele ir acompañado de las medidas del encapsulado. De esta manera, los que más se han estandarizado (hablamos siempre para iluminación) son el SMD 3528 y el SMD 5050

LED COB

El LED COB corresponde a las siglas "Chip on board" ("chip en la placa"), en el cual se han insertado multitud de LEDs en un mismo encapsulado. 
Este tipo de LED se está imponiendo poco a poco en el mercado por encima del SMD. El motivo principal es que nos proporciona más rendimiento lumínico: ésto quiere decir que con la misma potencia y tamaño, el LED COB aporta mas luz que el SMD.
Ésto dota al LED COB de ciertas ventajas:

- Al proporcionarnos mas luz, no necesitamos concentrar tanto el haz de luz para conseguir suficiente intensidad lumínica. De esta manera, hay muchos productos con este tipo de LED que emiten con un ángulo de apertura de hasta 160º.

- El LED COB tiene un mayor IRC (índice de reproducción cromática) que el SMD, por lo que conseguimos una luz de mayor calidad. En la mayoría de los casos, el IRC es mayor de 90.

Ahorros

La instalación de iluminación LED, tiene grandes ventajas de todo tipo. Dejando a un lado los beneficios medioambientales por la utilización de materiales no contaminantes en su fabricación, vamos a centrarnos en el ahorro que nos afecta directamente como consumidores.
Aqui mostramos varios ejemplos, los de uso más común, que muestran el ahorro global del uso de los diferentes productos de Menoswatios versus productos no led, los más difundidos.
Para ello defininos varios supuestos:
  • Precio Kw/h aprox (incluido impuestos): 0.2€
  • Uso diario: 12h
Vida util media:
  • Incandescentes 3.000 h.
  • Bajo consumo PL-C 10.000 h.
  • Tubos Flourescentes 13.000 h.
  • LED. 30.000 h.
Producto instalado
Producto LED
Menoswatios
Horas Uso Día
Ahorro vida útil Mes
Ahorro total
Mes /unidad
Halógenos 50w

Mr 16- 24 B/C
GU10/24 B/C
12
0.19
3.34€
tubo 18w
Tubo 36w
Tubo 56w
Tubo 60 b/n
Tubo 120 b/n
Tubo 150 b/n
12
0.12
0.95€
2.06€
2.76€
E27 60w
E27 100w
E27 9c/b
12
0.27€
3.81€
6.59€
E27 40w
E14 40w
E27 3c
12
0.27€
2.84€
ç




Tabla de Equivalencias

Incandescencia - Halogenos - Bajo Consumo - LED.
Esta tabla muestra las equivalencias de emisión de luz (lumens) entre los diferentes tipos de lámpara con sus diferentes consumos (Watios).

Incandescencia
Halógenos
Bajo Consumo
Fluorescentes 
Lámparas LED
Lumens
10w
-
-
1w
50-80 lm.
20w
-
-
3w
150-240 lm.
25w
-
-
5w
250-400 lm.
35w
-
-
7w
350-560 lm.
60w
20w
10w
500-800 lm.
80w
24w
12w
600-950 lm.
100w
30w
15w
750-900 lm.
150w
40w
20w
1000-1600 lm.

Conectores

Conectores y Casquillos Tipo E
Son los más difundidos, utilizados en todo tipo de ambientes y aplicaciones. Son los más comunes en el hogar y en el comercio




Conectores y casquillos tipo G24

Son los utilizados por las lámparas de bajo consumo en los focos tipo downlights
Conectores y casquillos tipo G13

Son los utilizados por las lámparas y tubos flourescentes.
Conectores y casquillos MR

Son utilizados comunmente en lámparas halógenas con uso en 12 v. Se encuentran en todos los ámbitos, hogar, comercio, náutica y outdoor.

Conectores y Casquillos GU10

Usados en lámparas halógenas en voltajes a 220v.
Conectores y Casquillos Festoon (bipolo)

Son lamparas muy comunes en automoción e instrumentación naútica. Luces de navegación, plafones interiores, luces de alcance.
Conectores y casquillos G4

Se puede montar en la mayoria de focos empotrados con bombilla halógena en barcos y autocaravanas con potencias de 5 a 30W.

Funcionan desde 10 hasta 30 voltios DC. Dependiendo de la posición relativa de los pines (patillas de conexion) y su tamaño los tenemos laterales (G4-S), traseros (G4-B) y de perfil bajo (G4-L).
Conectores y Casquillos Bayoneta

Son usadas en instrumentación, para plafones, lámparas, luces de tope y de navegación. Presentan diferentes formatos; atendiendo a su diámetro 9 o 15 mm. Al número de contactos Simples o dobles, y a la posicion de los "tetones" laterales.



Publicación original: Menoswatios.com