Prueba a transformadores en campo megger, TTR, etc. *

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Empresa Producto Información de contacto
D&J INGENIERIA Y SERVICIOS cobertura: REPUBLICA MEXICANA Prueba a transformadores en campo megger, TTR, etc., Tratamiento de aceites de transformadores. Somos proveedores de Prueba a transformadores en campo megger, TTR, etc. en GUAYMAS No. 8-403 Col. ROMA
DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL C.P. 06700 . México
Datos y productos de D&J INGENIERIA Y SERVICIOS
Ohaus Basculas de alta resistencia y para prueba de campo Ofrecemos Basculas de alta resistencia y para prueba de campo en Managua 697 Despacho 404 Col. Lindavista
México, D.F. C.P. 07300 . México
Datos y productos de Ohaus
IASSA cobertura: México Montajes en Campo y Tablero de Alta Densidad, de Propósitos Generales y a prueba de Explosión, así como la Medición de Flujo de Gases de Baja Presión, Equipo de Calibración para Campo y Laboratorio, Equipo de Calibración para Campo y Laboratorio, además de la línea de Termómetros y Manómetros Sanitarios Somos un proveedor de Montajes en Campo y Tablero de Alta Densidad, de Propósitos Generales y a prueba de Explosión, así como la Medición de Flujo de Gases de Baja Presión en Manantial Casa 18 -A Fraccionamiento el Oasis Col. San Lorenzo Tetixtlac
México, D.F. C.P. 55726 . México
Datos y productos de IASSA
IME Garcia cobertura: mexico ttr, Megger equipos Somos proveedores de ttr en Nicolas San Juan No. 26 - 2 Col. Piedad Narvarte
Mexico, Distrito Federal C.P. 03000 . México
Datos y productos de IME Garcia
PCM cobertura: Internacional Ribbons TTR Ofrecemos Ribbons TTR en Cerro de la Silla 101 Col. Division del Norte
Monterrey, N.L. C.P. 67190 . México
Datos y productos de PCM
Twilight cobertura: México Estados Unidos Canadá Centroamérica Sudamérica megger bm, megger, venta de megger, multimetro megger Somos un proveedor de megger bm en Calz. del Valle No. 400 Ote, Oficina 1205 Edif. Moll del Valle Col. Del Valle
Garza García, Nuevo León C.P. 66220 . México
Datos y productos de Twilight
GIMIM cobertura: Latinoamérica instrumentacion de campo, instrumentos de calibracion y prueba Somos proveedores de instrumentacion de campo en Estudios Azteca Mz. B L23 No. 14 Col. Iztacalco
México, D.F. C.P. 08920 . México
Datos y productos de GIMIM
Balluff de México cobertura: Internacional Buses de campo, Sensores de campo magnético, Sensor de campo magnético, Sensores de campo magnético Ofrecemos Buses de campo en Av. Prolongación Luis M. Vega 109 Col. Ampliación Cimatario
Querétaro, Qro. C.P. 76030 . México
Datos y productos de Balluff de México
Tecfrasa cobertura: México, Centro y Sudamerica Fragancia Campo Somos un proveedor de Fragancia Campo en Javier Martínez Valle No. 313 BIS Col. Escuadrón 201
Ciudad de México, D.F. C.P. 09060 . México
Datos y productos de Tecfrasa
REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR cobertura: México COLORANTE DE CAMPO, COLORANTE DE CAMPO SOLUCION A.METILENO, MICROSCOPIO BINOCULAR OCULARES DE CAMPO AMPLIO, HEMACITOMETRO PARA FASE DE CAMPO BRILLANTE Somos proveedores de COLORANTE DE CAMPO en AURELIANO VALVERDE #10 Col. PRESIDENTES EJIDALES
México, D.F. C.P. 04470 . México
Datos y productos de REPRESENTACIONES ESPECIALES HCR
Flakt Woods cobertura: Latinoamérica Montaje en campo, Montaje en campo, Reparación de rotores en campo, Supervisión de montaje en campo y puesta en marcha Ofrecemos Montaje en campo en Avenida Dos, No. 7 Col. Parque Industrial Cartagena
Tultitlan, Edo. de Méx. C.P. 54918 . México
Datos y productos de Flakt Woods
EMSI DE MEXICO cobertura: América Latina. Servicios de campo, transformadores Somos un proveedor de Servicios de campo en AV. SAN ANTONIO 319-110 Col. SN. PEDRO DE LOS PINOS
C.P. 03800 . México
Datos y productos de EMSI DE MEXICO
Honeywell International cobertura: Suministramos a nivel mundial ceras de polietileno (A-C) para un sinúmero de iondustrias y lubricantes para procesado de PVC (Rheochem). Oficinas centrales en Morristown NJ y oficinas comerciales en Europa y Asia. Oficinas locales en México y Brasil de do INSTRUMENTACION DE CAMPO Somos proveedores de INSTRUMENTACION DE CAMPO en Retorno 22, Núm. 45 Col. Avante
Morristown, N.J. C.P. 4460 . Estados Unidos
Datos y productos de Honeywell International
Polyban Internacional Fundas de campo Somos suplidores de Fundas de campo en Zona Franca Industrial de Mamonal Isla 1, Bodegas 9 a 12
Cartagena de Indias, Colombia . Colombia
Datos y productos de Polyban Internacional
AXESS TMC cobertura: Mundial dispositivos de campo Somos un proveedor de dispositivos de campo en Italia, Italia . Italia
Datos y productos de AXESS TMC
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ID Producto de Interés Consumo Ubicación Puesto Observaciones
381222 Compra de megger a 5000 y TTR 1 Piezas
Para pruebas
Comprador de megger a 5000 y TTR en VERACRUZ, México GTE ADMVO

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326807 Compra de TTR MEGGER Y PROBADOR DE ACEITE 1 Piezas
Única vez
Comprador de TTR MEGGER Y PROBADOR DE ACEITE en ESCOBEDO, México gerente SEGUIDO

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264530 Compra de TTR, MEGGER Y PROBADOR DE ACEITE DIELECTRICO. 1 Piezas
Para pruebas
Comprador de TTR, MEGGER Y PROBADOR DE ACEITE DIELECTRICO. en GTO, México PROPIETARIO LOS UTILISO PARA PROBAR TRANSFORMADORES DE USO COMUN DE LOS VOLTAJES DE 13200V 220/127 ...

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288848 Compra de megger 1 Piezas
Diario
Comprador de megger en DF, México GERENTE DESARROLLO meggero oara medicion de aislamiento

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382577 Compra de megger 1 Piezas
Única vez
Comprador de megger en JALISCO, México Compras megger, rangos automaticos resolucion de 0,001 m hasta 10m rango de 4 m, 40 m, 400m y 4000m, ...

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466399 Compra de MEGGER 1 Piezas
Anual
Comprador de MEGGER en D.F., México COMPRAS MEGGER ANALOGICO Y DIGITAL CON CAPACIDAD DE 300,500,2500,5000 Y 10,000 VOLTS.

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312256 Compra de megger de 0-10 kv, 0-100 gigaohms 1 Piezas
Mensual
Comprador de megger de 0-10 kv, 0-100 gigaohms en michoacan, México supervisor de pruebas equipo con lamayor actualizacion y respuesta

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551150 Compra de Tintas de prueba: Medición de la tensión superficial a través de líquidos de prueba 1 Piezas
Para pruebas
Comprador de Tintas de prueba: Medición de la tensión superficial a través de líquidos de prueba en DF, México asesor comercial Busco comprar Tintas de prueba: Medición de la tensión superficial a través de líquidos de prueba

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413171 Compra de transformadores de corriente; transformadores de tensión 9 Piezas
Única vez
Comprador de transformadores de corriente; transformadores de tensión en Managua, Nicaragua Especialista en Seguimiento y Control

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26530 Compra de instrumentacion de campo 100 Piezas
Anual
Comprador de instrumentacion de campo en VERACRUZ, México VENTAS

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Clientes o compradores de: Prueba a transformadores en campo megger, TTR, etc.

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No. de Oportunidad Comprador de Prueba a transformadores en campo megger, TTR, etc. Ubicación del comprador Cantidad requerida Información de contacto Opine y Califique
145928
(11-Ene-2008)
cooperativa
zulia, Venezuela
2 Toneladas
Semanal
145854
(11-Ene-2008)
grupo romamills
Cuautitlan izcalli, México
2 Toneladas
Para pruebas
145564
(10-Ene-2008)
Pemex
Mecanico, México
2 Libras
Diario
145544
(10-Ene-2008)
Reparaciones Hidraulicas Eliezer
Fco. Morazán, Honduras
1 Piezas
Para pruebas
145331
(10-Ene-2008)
Corporacion para la Investigacion de la
Santander, Colombia
55 Gramos
Única vez

Empresas que incluyen en su nombre el término Prueba a transformadores en campo megger, TTR, etc.

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las que no se muestran en esta sección) el término Prueba a transformadores en campo megger, TTR, etc. o similares, a
continuación le presentamos una lista de ellas. Usted puede conocer más
sobre ellas y solicitar información dando clic a cada una:
Empresa Dirección / Información de contacto
direccion Col. colonia
ciudad, Estado C.P. 54760 , México
 
Hidalgo 659
Celaya, Guanajuato , México
 
AV. LIBERTAD NORTE NO. 710 Col. EL CARMEN
SAN MARTIN TEXMELUCAN, C.P. 74120 , México
 
mexico Col. mexico
México, D.F. C.P. 00000 , México
 
Av.villa Del Carbon # 4 Col. San Pablo De Los Gallos
Cuautitlan Izcalli, Estado De Mexico C.P. 54710 , México
 
8a. calle de Boulevard a Querétaro 31 Col. Viveros del Valle
Tlalnepantla, Estado de México C.P. 54060 , México
 
Circuito del Trueno No. 110 B Col. Paseo De Campestre
Celaya, Guanajuato C.P. 38080 , México
 
Lago Buenos Aires 22 Col. Argentina
Distrito Federal, Miguel Hidalgo C.P. 11270 , México
 
España, España , España
 
Bermejo 1560 Col. San Andrés
San Martín, Bs. As. C.P. 1651 , Argentina
 

Ofertas de proveedores de: Prueba a transformadores en campo megger, TTR, etc.

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Producto Ubicación Cantidad Precio Comentarios
Transformadores electricos Chile, Chile 1 Piezas 0 Dólar de los EUA
Dolomita Agricola 13, México 1000 Toneladas 0 Peso mexicano
SERVICIO DE TRADUCCION DE LITERATURA TECNICA DEL INGLES AL ESPAÑOL Lima, Perú 10000 Libras 20 Dólar de los EUA
Sodio Complejo Disilicato (CSDS) Jiangsu , China 1 Toneladas 0 Dólar de los EUA
Pruebas Rapidas para Nicotina EDO DE MEXICO, México 1 Piezas 0 Peso mexicano

Noticias que incluyen en su texto el término Prueba a transformadores en campo megger, TTR, etc.

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15-Marzo-2004
Transformadores de Venezuela se benefician por baja de IVA para activos fijos del plástico
  
     Fuente:  El Universal (Venezuela)

El presidente de la Asociación Venezolana de Industriales del Plástico (Avipla), Roberto Mendoza, ratificó que las autoridades oficiales elaboraron un proyecto de decreto en el cual se exonera al sector del pago del impuesto al valor agregado (IVA), de 16,5%.
Indicó que la medida está dirigida a la importación de activos fijos, es decir, de maquinaria y repuestos, y la misma está incluida en el Plan de Desarrollo del Plástico.

Mendoza comentó que la disposición oficial, la cual será llevada a Consejo de Ministros y a la Procuraduría General de la República para su posterior publicación en Gaceta Oficial, beneficiará al flujo de caja de las transformadoras.

Esta exoneración del IVA que incluye también al sector de la carne se corresponde con un proceso de consulta pública convocada por el Ministerio de Finanzas, concluido ayer.

Se conoció que el proyecto está orientado "a propiciar las condiciones que permitan estimular la industria de la transformación, toda vez que ésta propulsa a otros sectores de la economía, la manufactura y la explotación de bienes con un alto valor agregado nacional, el comercio de bienes y de recepción de servicios, la captación de inversiones nacionales, extranjeras y la generación de empleos".

La propuesta exonera del IVA a "la importación definitiva de los bienes de capital, partes, piezas y accesorios estrictamente necesarios y destinados por las personas naturales o jurídicas, solicitantes del beneficio

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07-Junio-2002
Prueba contra el Sida avana en EU
  
     Fuente:  Intélite
Abott laboratories Inc. y Orasure Technologies Inc. acordaron distribuir de forma conjunta una prueba que determina en 20 minutos si una persona es portadora del VIH, a través de una sola gota de sangre; sin embargo, las disputas de patente del producto lo han mantenido fuera del mercado de EU, en donde surgen 40 mil casos de VIH al año.Para el lanzamiento de la prueba, las dos empresas están a la espera de la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense. (Reportera: Greta Anand)
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09-Octubre-2002
Prueba de fuego
  
     Fuente:  Intélite
El grupo de gobernadores, priistas y perredistas, reunidos en la Conago, tendrán hoy en Chihuahua su prueba de fuego. Habrá que ver, primero, si acuden todos. Y, luego, ver si los que van llevan una postura unificada.  

  • SHCP de que los recursos fiscales para los estados que han debido ajustarse en este año no son los 40 mil mdp cuya devolución reclaman los gobernadores, sino poco menos de la mitad.
  • Gil Díaz, se señala que en el año en curso las participaciones federales tendrán una caída de 19,332 mdp, producto principalmente de menores ingresos petroleros y de un menor valor del dólar.
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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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04-03-2009
La prueba de disolución tabletas
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Farmacéutica | Productos y Servicios relacionados: Material y Equipo de Laboratorio

La prueba de disolución tabletas

La absorción de un fármaco desde una forma de dosificación sólida tras la administración oral depende de la liberación de la sustancia medicinal, la disolución o solubilización del fármaco bajo condiciones fisiológicas y la permeabilidad por el sistema gastrointestinal.

Dado que el principio activo es la materia prima, sustancias o mezclas de sustancias afines dotadas de un efecto farmacológico determinado o que, sin poseer actividad, al ser administrados al organismo la adquieren luego que sufren cambios en su estructura química, como es el caso de los pro-fármacos, es de suma importancia el que se encuentre en las cantidades deseadas y requeridas para las dosis elaboradas, por lo cual la prueba de disolución de tabletas resulta indispensable, siendo la temperatura, la velocidad y el bamboleo factores que influyen en la liberación del mismo, por lo cual estos parámetros deberán encontrarse dentro de los límites de especificación para cada producto.

¿En qué consiste la prueba de disolución de tabletas?

La disolución de tabletas es una prueba que se utiliza para la determinación del principio activo, que se encuentra en la solución, después de cierto tiempo de agitación, para lo cual se utiliza un aparato el cual consta de:

  • Un vaso cilíndrico de fondo esférico de 16 a 17.5 cm de alto, de 9.8 a 10.6 cm de diámetro interno, con capacidad para 1,000 mL con tapa ajustada la cual impide la evaporación y que cuenta con un orificio para la inserción de un sensor de temperatura y la toma de la muestra. Este vaso deberá estar ajustado dentro de un baño de agua a una temperatura de 37 ±0.5°C.
  • Transmisor de acero inoxidable, en donde el contenido del vaso deberá ser agitado y girará libremente y sin bamboleo
  • Regulador de velocidad de rotación que deberá mantener la velocidad constante a ±4% lo indicado en la monografía del producto.
  • Equipo con canastilla, la canastilla deberá estar unida al eje del transmisor y contar con una abertura de 2mm, la nuestra debe sujetarse al fondo de la canastilla, la distancia del fondo del vaso a la canastilla deberá de ser de 2.5 cm y mantenerse constante.
  • Equipo con paletas, la hélice agitadora es una paleta en forma de sección de círculo, la muestra deberá permanecer en el fondo del vaso evitando que flote, para lo cual se puede utilizar una espiral de material no reactivo como vidrio.

ÇEl procedimiento consiste en colocar el volumen medio de disolución indicado para cada producto, en el vaso del aparato y calentar a 37 ±0.5°C. Colocar la o las unidades de dosis en el aparato, sin provocar burbujas, operar el aparato inmediatamente a la velocidad y tiempo indicados en la monografía del producto correspondiente. Si se utiliza la canastilla, la unidad de dosis se coloca en el recipiente seco. En caso de utilizar las paletas la muestra se deposita en el fondo del vaso una vez iniciada la rotación de la paleta, una vez transcurrido el tiempo de la prueba se toma una alícuota para la determinación del analito, en la zona intermedia entre la superficie del medio de disolución y la parte superior de la canastilla o la paleta y a no menos de un centímetro de la pared del vaso. Se deberá realizar la prueba con 6 muestras.

Instrumentos Científicos y de Laboratorio (ICLAB) es una empresa dedicada a la calibración de instrumentos de medición tales como: espectrofotómetros, potenciómetros,  viscosímetros, balanzas, básculas, manómetros, entre otros.

El personal de ICLAB está ampliamente capacitado para dar un servicio y asesoría a la mayoría de los instrumentos existentes en el mercado.

ICLAB cuenta con personal capacitado para realizar pruebas de disolución de tabletas.

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O bien, haga contacto directo con ICLAB para solicitar mayor información sobre su prueba de disolución de tabletas.

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13-04-2009
Prueba de esterilidad II
Fuente: QuimiNet | Sectores relacionados: Maquinaria y Equipo | Productos y Servicios relacionados: Calidad y certificación

Prueba de esterilidad II

Segunda parte

La prueba de esterilidad tiene fundamento en la detección de formas viables de microorganismos, en medios de cultivo adecuados para el crecimiento de bacterias, hongos y levaduras que se encuentran como contaminantes en productos estériles.

Procedimiento de una prueba de esterilidad

Certificación de las propiedades nutritivas de los medios de cultivo

A una muestra representativa de cada medio estéril, inocular 1mL de una suspensión que contenga de 10 a 100 UFC/mL de cada una de las cepas de microorganismos que se mencionan en la tabla 1. Corroborar la cantidad de microorganismos inoculados, realizando una cuenta viable en placa. La prueba satisfactoria, si durante el periodo de incubación de 7 días a la temperatura indicada se presenta crecimiento evidente del microorganismo. Esta prueba puede realizarse simultáneamente con la prueba de esterilidad del medio de cultivo, incubando una cantidad representativa de envases conteniendo el medio durante 7 días a las temperaturas indicadas en la tabla 1.

Determinación de inhibidores microbianos

Antes de realizar por primera vez la prueba de esterilidad a un producto, determinar la presencia de inhibidores microbianos en el mismo. Cuando se utilice el método directo, el procedimiento es el siguiente: preparar suspensiones de microorganismos que contengan de 10 a 100 UFC/ml a partir de un cultivo de 24 horas de las cepas de los microorganismos mencionados en la tabla 1. Inocular con 1ml de cada una de las suspensiones preparadas a los tubos conteniendo el medio de cultivo. Adicionar el producto en prueba a la mitad de los tubos con medio inoculado. Incubar los tubos a la temperatura apropiada durante al menos siete días.

Tabla 1. Cepas de microorganismos

Medio

Microorganismo
de prueba

Temperatura
de incubación

A-B

Bacillus subtilis
Micrococcus luteus

30 a 35°C

C-D

Bacteriodes vulgatus
Clostridium sporogenes
Stapylococcus aureus

E-F

Bacillus subtilis

20 a 25°C

G-H

Candida albicans
Staphylococcus aureus

Tabla 2. Selección de número de muestras

Para líquidos (mL)

Contenido en cada envase del producto

Cantidad mínima tomada por envase para cada medio de cultivo

Volumen mínimo de cada medio

Número de envases por medio de cultivo

Para cada envase de prueba

Para la membrana completa

Menos de 10

1mL o todo el volumen si contiene menos de 1mL

15

100

20 (40 si cada envase no contiene volumen para ambos medios)

De 10 a menos de 50

5mL

40

100

20

De 10 a menos de 100

10mL

80

100

20

De 50 a menos de 100 para administración intravenosa

Todo el contenido del envase

---

100

10

De 100 a 500

Todo el contenido del envase

---

100

10

Mas de 500

500mL

---

100

10

Para sólidos (mL)

Contenido en cada envase del producto

Cantidad mínima tomada por envase para cada medio de cultivo

Volumen mínimo de cada medio

Número de envases por medio de cultivo

Para cada envese de prueba

Para la membrana completa

Menos de 50

Todo el contenido del envase

15

100

20

De 50 a menos de 200

La mitad del contenido del envase

40

100

20

Mas de 200

100mg

40

100

20

Algodón absorbente o material esterilizado

1g a 10cm2

40 a 80

---

20

Compresas, gasas y suturas

unidad

40 a 80

---

20

Interpretación de resultados

Examinar los tubos en la prueba a los tiempos establecidos. Si no se observa turbiedad o crecimiento debidos a desarrollo microbiano, el producto cumple con los requisitos de la prueba de esterilidad. Si se observa crecimiento microbiano, pero hay evidencia de contaminación accidental o los tubos testigo se encuentran contaminados, la prueba es descartada y debe repetirse con el mismo número de muestras.

Si se observa crecimiento o turbiedad debido a crecimiento microbiano y los tubos testigo pasan la prueba, realizar tinción de Gram para observar morfología microscópica y repetir la prueba con el doble de muestras, utilizando las mismas condiciones que la primera prueba. Si no se observa crecimiento microbiano al término del periodo de incubación de la segunda prueba, pero se muestra que se demuestra que se utilizó una técnica inadecuada, la segunda prueba se invalida y se repite. Si se observa crecimiento microbiano y la técnica empleada fue satisfactoria, se realiza tinción de gram y si la morfología microscópica es la misma que en la primer prueba, el producto no cumple con la prueba de esterilidad.

La prueba de esterilidades es muy importante para la liberación de un lote de producto terminado, para la cual la esterilización de los medios es el paso más importante, ICLAB, S.A. de C.V., cuenta con personal capacitado para poder brindar servicio de validación a autoclaves y diferentes equipos de laboratorio.

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Si desea ver la primer parte de este artículo, de clic aquí.

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