CAPÍTULO 5. SISTEMA COLECTOR ÓPTIMO.

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "CAPÍTULO 5. SISTEMA COLECTOR ÓPTIMO."

Transcripción

1 CAPÍTULO 5. SISTEMA COLECTOR ÓPTIMO. 122

2 5.1. CÁLCULO DEL SISTEMA COLECTOR ÓPTIMO Una vez calculados los parámetros eólicos del parque, vamos a diseñar el sistema colector. La línea a la que vamos a conectar la salida del parque es de 132 kv, y vamos a comprobar desde el punto de vista económico la sección de los conductores, teniendo en cuenta que la tensión de la red colectora va a ser de 66 kv. Vamos a calcular la red para cada altura del fuste, porque en un principio no conocemos la altura del fuste de los aerogeneradores. Los requisitos que debe cumplir el sistema colector son los siguientes: 2 - No instalar conductores con sección mayor a 400 mm. - I< I max admisible. - Caída de tensión en los aerogeneradores inferior al 5%, - Factor de amortización de los cables 0,12. - Precio de la energía activa: 0,0788 /MW. - cos ϕ = 0, 94 Lo primero que tenemos que hacer en el diseño es comprobar que la intensidad que circula por el conductor es menor a intensidad máxima que hace que el aislamiento comience a alterarse (propiedades eléctricas, mecánicas y químicas). La relación es: I max = I c coef I max : Intensidad máxima admisible I c : Intensidad máxima del conductor coef : Coeficientes de reducción debidos a resistividad térmica del terreno, temperatura del terreno, profundidad de la zanja, número de ternas en la misma zanja y separación entre los conductores. Los coeficientes se han obtenido de la normativa UNE A continuación, se calcula la caída de tensión en el conductor con la siguiente expresión: l 2 U c = 3Ic ( R cosϕ + X 1 cosϕ ) 1000 I c : Intensidad máxima del conductor (sin coeficientes) l : Longitud del conductor (km) R : Resistencia del conductor ( Ω / km ) X : Reactancia del conductor ( Ω / km ) Posteriormente vamos a calcular la caída de tensión en el aerogenerador, que no puede superar el 5%: 123

3 n U AE = U c Para c= 1 c AE c: número del conductor AE: número del aerogenerador Ahora vamos a calcular el coste de inversión, que es el coste del propio cable: l Inv = A 3 pc 1000 A: factor de amortización del conductor p c : precio del conductor ( /km) l: longitud del conductor (km) Seguimos calculando las pérdidas de potencia activa, las pérdidas anuales en la instalación se pueden calcular: 3R B l P = p R: resistencia del conductor ( Ω / km ) p: número de conductores en paralelo B: coeficiente de pérdidas ( A 2 h ) l: longitud del conductor n AE B = 30 v= 0 ( ) 2 n I h AE : Número de aerogeneradores que evacuan al conductor I : Intensidad prevista para la curva de potencia (según curva de potencia) v h v : Número de horas anuales previstas para la velocidad v (según función de densidad de Weibull) Pv Iv = 3U cosϕ P v : Potencia prevista para la velocidad v (según curva de potencia) U : Tensión del colector (66 kv) cos ϕ : 0,94 Con todo lo calculado anteriormente, podemos calcular el coste anual de pérdidas de potencia activa y el coste total: v v 124

4 Coste Coste P total = P p e = Inv + Coste P Vamos a comenzar calculando el coeficiente de pérdidas B ( A 2 h aerogenerador y para cada altura del fuste: AEROGENERADORES 1 Y 2. ) para cada HORAS EQUIVA. Iv (A) 80 B (A2h) 80 Iv (A) 90 B (A2h) 90 Iv (A) 100 B (A2h) , , ,8 1, , , , , , ,4 6, ,479 6, ,7772 6, , ,6 11, ,524 11, ,196 11, , , ,464 16, ,945 17, , ,8 18, ,776 18, ,776 18, , ,6 18, ,082 18, ,082 18, , ,8 18, , , , , , ,2 18, , , , , , ,6 18, ,847 18, ,847 18, , , , ,06 AEROGENERADOR 3. HORAS EQUIVA. Iv (A) 80 B (A2h) 80 Iv (A) 90 B (A2h) 90 Iv (A) 100 B (A2h) , , ,8 1, , , , , , ,4 6, ,6635 6, ,5359 6, , ,6 11, ,14 11, ,364 12, , , ,52 17, ,938 17, , ,8 18, ,776 18, ,776 18, , ,6 18, ,082 18, ,082 18, , ,8 18, , , , , , ,2 18, , , , , , ,6 18, ,847 18, ,847 18, , , , ,32 125

5 AEROGENERADOR 4. HORAS EQUIVA. Iv (A) 80 B (A2h) 80 Iv (A) 90 B (A2h) 90 Iv (A) 100 B (A2h) , , ,8 1, , , , , , ,4 6, ,6878 6, ,1799 6, , ,6 11, ,282 11, ,619 11, , , ,677 16, ,646 17, , ,8 18, ,776 18, ,776 18, , ,6 18, ,082 18, ,082 18, , ,8 18, , , , , , ,2 18, , , , , , ,6 18, ,847 18, ,847 18, , , , ,93 AEROGENERADOR 5. HORAS EQUIVA. Iv (A) 80 B (A2h) 80 Iv (A) 90 B (A2h) 90 Iv (A) 100 B (A2h) , , ,8 1, , , , , , ,4 6, ,0992 6, ,6708 6, , ,6 11, ,529 11, ,474 11, , , ,305 16, ,447 17, , ,8 18, ,776 18, ,776 18, , ,6 18, ,082 18, ,082 18, , ,8 18, , , , , , ,2 18, , , , , , ,6 18, ,847 18, ,847 18, , , , ,25 AEROGENERADOR 6. HORAS EQUIVA. Iv (A) 80 B (A2h) 80 Iv (A) 90 B (A2h) 90 Iv (A) 100 B (A2h) , , ,8 1, , , ,7745 1, , ,4 6, ,852 6, ,6748 6, , ,6 11, ,398 11, ,394 12, , , ,028 17, ,284 17, , ,8 18, ,776 18, ,776 18, , ,6 18, ,082 18, ,082 18, , ,8 18, , , , , , ,2 18, , , , , , ,6 18, ,847 18, ,847 18, , , , ,39 126

6 AEROGENERADOR 7. HORAS EQUIVA. Iv (A) 80 B (A2h) 80 Iv (A) 90 B (A2h) 90 Iv (A) 100 B (A2h) , , ,8 1, , , , , , ,4 6, ,3052 6, ,661 6, , ,6 11, ,487 11, ,838 12, , , ,2 17, ,772 17, , ,8 18, ,776 18, ,776 18, , ,6 18, ,082 18, ,082 18, , ,8 18, , , , , , ,2 18, , , , , , ,6 18, ,847 18, ,847 18, , , , ,67 AEROGENERADOR 8. HORAS EQUIVA. Iv (A) 80 B (A2h) 80 Iv (A) 90 B (A2h) 90 Iv (A) 100 B (A2h) , , ,8 1, , , , , , ,4 6, ,1142 6, ,2111 6, , ,6 11, ,548 11, ,731 11, , , ,636 16, ,792 17, , ,8 18, ,776 18, ,776 18, , ,6 18, ,082 18, ,082 18, , ,8 18, , , , , , ,2 18, , , , , , ,6 18, ,847 18, ,847 18, , , , ,7 AEROGENERADOR 9. HORAS EQUIVA. Iv (A) 80 B (A2h) 80 Iv (A) 90 B (A2h) 90 Iv (A) 100 B (A2h) , , ,8 1, , , , , , ,4 6, ,6928 6, ,0995 6, , ,6 11, ,914 11, ,734 11, , , ,028 16, ,229 17, , ,8 18, ,776 18, ,776 18, , ,6 18, ,082 18, ,082 18, , ,8 18, , , , , , ,2 18, , , , , , ,6 18, ,847 18, ,847 18, , , , ,48 127

7 AEROGENERADOR 10. HORAS EQUIVA. Iv (A) 80 B (A2h) 80 Iv (A) 90 B (A2h) 90 Iv (A) 100 B (A2h) , , ,8 0, , , , , , ,4 6, ,4879 6, ,0549 6, , ,6 11, ,308 11, ,772 11, , , ,863 16, ,77 17, , ,8 18, ,776 18, ,776 18, , ,6 18, ,082 18, ,082 18, , ,8 18, , , , , , ,2 18, , , , , , ,6 18, ,847 18, ,847 18, , , , ,51 AEROGENERADOR 11. HORAS EQUIVA. Iv (A) 80 B (A2h) 80 Iv (A) 90 B (A2h) 90 Iv (A) 100 B (A2h) , , ,8 1, , , , , , ,4 6, ,9043 6, ,852 6, , ,6 11, ,79 11, ,398 11, , , ,951 16, ,028 17, , ,8 18, ,776 18, ,776 18, , ,6 18, ,082 18, ,082 18, , ,8 18, , , , , , ,2 18, , , , , , ,6 18, ,847 18, ,847 18, , , , ,07 AEROGENERADOR 12. HORAS EQUIVA. Iv (A) 80 B (A2h) 80 Iv (A) 90 B (A2h) 90 Iv (A) 100 B (A2h) , , ,8 1, , , , , , ,4 6, ,0936 6, ,8071 6, , ,6 11, ,356 11, ,719 11, , , ,392 16, ,38 17, ,18 700,8 18, ,776 18, ,776 18, , ,6 18, ,082 18, ,082 18, , ,8 18, , , , , , ,2 18, , , , , , ,6 18, ,847 18, ,847 18, , , , ,12 128

8 AEROGENERADOR 13. HORAS EQUIVA. Iv (A) 80 B (A2h) 80 Iv (A) 90 B (A2h) 90 Iv (A) 100 B (A2h) , , ,8 1, , , , , , ,4 6, ,8948 6, ,1599 6, , ,6 11, ,41 11, ,509 11, , , ,15 16, ,161 17, ,94 700,8 18, ,776 18, ,776 18, , ,6 18, ,082 18, ,082 18, , ,8 18, , , , , , ,2 18, , , , , , ,6 18, ,847 18, ,847 18, , , , ,73 AEROGENERADOR 14. HORAS EQUIVA. Iv (A) 80 B (A2h) 80 Iv (A) 90 B (A2h) 90 Iv (A) 100 B (A2h) , , ,8 0, , , , , , ,4 6, ,1102 6, ,7136 6, , ,6 11, ,632 11, ,96 11, , , ,534 16, ,481 17, , ,8 18, ,776 18, ,776 18, , ,6 18, ,082 18, ,082 18, , ,8 18, , , , , , ,2 18, , , , , , ,6 18, ,847 18, ,847 18, , , , ,16 AEROGENERADOR 15. HORAS EQUIVA. Iv (A) 80 B (A2h) 80 Iv (A) 90 B (A2h) 90 Iv (A) 100 B (A2h) , , ,8 1, , , , , , ,4 6, ,8877 6, ,8608 6, , ,6 11, ,38 11, ,937 11, , , ,517 16, ,906 17, , ,8 18, ,776 18, ,776 18, , ,6 18, ,082 18, ,082 18, , ,8 18, , , , , , ,2 18, , , , , , ,6 18, ,847 18, ,847 18, , , , ,7 129

9 Para el cálculo del coeficiente de pérdidas, hemos tenido que linealizar la parte ascendente de la curva de potencia, esta operación se muestra en la siguiente página. P( kw ) = 0 v 4m / s P( kw ) = 223,29v v 14m / s P( kw ) = 2000 v 14m / s 130

10 V (m/s) P (kw) 1 0 LINEA DE TENDENCIA DE LA ZONA LINEAL DE LA CURVA DE POTENCIA ,

11 La siguiente tabla muestra la longitud de cada una de las 20 líneas que hemos diseñado para la evacuación de la energía, junto con el número de aerogeneradores con los que están conectadas y su potencia e intensidad máximas. Nº LÍNEA LONGITUD (m) Nº AE POTENCIA (W) INTENSIDAD MAX. (A) 66 kv AEROGEN , , , , , ,22 1, , ,84 3,4, , , , , , , , ,06 6,7,8,9, , , , , , , , , , , , ,06 11,12,13,14, , , , , , , , , , ,06 11,12,13,14, , ,61 15 El conductor elegido es unipolar, de aluminio y con 36/66 kv de tensión nominal. Las características necesarias para realizar los cálculos se recogen en la siguiente tabla: Sección (mm2) Intensidad Max. (A) Resistencia a 90º y 50 Hz (ohm/km) Reactancia a 50 Hz (ohm/km) Caída de tensión (V/km) Precio ( /m) ,41 0,21 208, , ,324 0,24 200, , ,264 0, , , ,21 0, , , ,16 0, , , ,128 0,18 152, , ,0997 0, , ,88 132

12 A continuación se muestran todas las tablas que se han obtenido durante el diseño de todas las líneas existentes en el parque, se ha seleccionado como óptima la sección que produce un menor coste total, que incluye inversión inicial y pérdidas anuales. 133

13 1 343, , , ,2434 0,41 0, , , , ,2755 0,324 0, , , , ,0696 0,264 0, , , , ,7167 0,21 0, , , , ,1258 0,16 0, , , ,6 2426,4173 0,128 0, , , , ,4708 0,0997 0, , ,4553 P (kwh) 100 P ( ) 80 P ( ) 90 P ( ) 100 Total ( ) 80 Total ( ) 90 Total ( ) 100 Imax (A) Caída de Tensión (V) 16407, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

14 2 129, , ,81 504, ,41 0, , , ,03 561, ,324 0, , , ,24 618, ,264 0, , , ,78 690, ,21 0, , , ,31 761, ,16 0, , , ,6 915, ,128 0, , , , , ,0997 0, , , P (kwh) 100 P ( ) 80 P ( ) 90 P ( ) 100 Total ( ) 80 Total ( ) 90 Total ( ) 100 Imax (A) Caída de Tensión (V) 6187, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

15 3 319, , , , , ,41 0, , , , , ,324 0, , , , , ,264 0, , , , , ,21 0, , , , , ,16 0, , , ,6 2251, ,128 0, , , , , ,0997 0, , , P (kwh) 100 P ( ) 80 P ( ) 90 P ( ) 100 Total ( ) 80 Total ( ) 90 Total ( ) 100 Imax (A) Caída de Tensión (V) 30446, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

16 4 225, , ,4, ,81 877, ,41 0, , , ,03 976, ,324 0, , , , , ,264 0, , , , , ,21 0, , , , , ,16 0, , , ,6 1591, ,128 0, , , , , ,0997 0, , ,41823 P (kwh) 100 P ( ) 80 P ( ) 90 P ( ) 100 Total ( ) 80 Total ( ) 90 Total ( ) 100 Imax (A) Caída de Tensión (V) 32425, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

17 5 423, , , , ,41 0, , , , , ,324 0, , , , , ,264 0, , , , , ,21 0, , , , , ,16 0, , , ,6 2988, ,128 0, , , , , ,0997 0, , ,6317 P (kwh) 100 P ( ) 80 P ( ) 90 P ( ) 100 Total ( ) 80 Total ( ) 90 Total ( ) 100 Imax (A) Caída de Tensión (V) 20488, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

18 6 211, , ,81 821, ,41 0, , , ,03 914, ,324 0, , , , , ,264 0, , , , , ,21 0, , , , , ,16 0, , , ,6 1489,1688 0,128 0, , , , , ,0997 0, , , P (kwh) 100 P ( ) 80 P ( ) 90 P ( ) 100 Total ( ) 80 Total ( ) 90 Total ( ) 100 Imax (A) Caída de Tensión (V) 10069, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

19 7 157, , ,81 614, ,41 0, , , ,03 683, ,324 0, , , ,24 752, ,264 0, , , ,78 840, ,21 0, , , ,31 927, ,16 0, , , ,6 1114, ,128 0, , , , , ,0997 0, , ,47922 P (kwh) 100 P ( ) 80 P ( ) 90 P ( ) 100 Total ( ) 80 Total ( ) 90 Total ( ) 100 Imax (A) Caída de Tensión (V) 7530, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

20 8 398, , ,7,8,9, , , ,41 0, , , , , ,324 0, , , , , ,264 0, , , , , ,21 0, , , , , ,16 0, , , ,6 2815, ,128 0, , , , , ,0997 0, , ,11517 P (kwh) 100 P ( ) 80 P ( ) 90 P ( ) 100 Total ( ) 80 Total ( ) 90 Total ( ) 100 Imax (A) Caída de Tensión (V) 95899, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

21 9 646, , , , ,41 0, , , , , ,324 0, , , , , ,264 0, , , , , ,21 0, , , , , ,16 0, , , ,6 4560,6456 0,128 0, , , , , ,0997 0, , , P (kwh) 100 P ( ) 80 P ( ) 90 P ( ) 100 Total ( ) 80 Total ( ) 90 Total ( ) 100 Imax (A) Caída de Tensión (V) 31600, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

22 95 10, , ,41 0, , , , , ,324 0, , , , , ,264 0, , , , , ,21 0, , , , , ,16 0, , , ,6 3078, ,128 0, , , , , ,0997 0, , , P (kwh) 100 P ( ) 80 P ( ) 90 P ( ) 100 Total ( ) 80 Total ( ) 90 Total ( ) 100 Imax (A) Caída de Tensión (V) 21266, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

23 95 10, ,6751 0,41 0, , , , ,5413 0,324 0, , , , ,4004 0,264 0, , , , ,4938 0,21 0, , , , ,5801 0,16 0, , , ,6 1973,916 0,128 0, , , , ,2448 0,0997 0, , , P (kwh) 100 P ( ) 80 P ( ) 90 P ( ) 100 Total ( ) 80 Total ( ) 90 Total ( ) 100 Imax (A) Caída de Tensión (V) 13386, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

24 Sección (mm2) Precio ( /m) Inversión ( ) R. a 90º y 50 Hz (ohm/km) React. a 50 Hz (ohm/km) P. (kwh) 80 P.(kWh) , , ,41 0, , , , , ,324 0, , , , , ,264 0, , , , , ,21 0, , , , , ,16 0, , , ,6 2011, ,128 0, , , , , ,0997 0, , , P(kWh) 100 P( ) 80 P ( ) 90 P ( ) 100 Total ( ) 80 Total ( ) 90 Total ( ) 100 Imax (A) Caída de Tensión (V) 13581, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

25 13 446, , , , ,41 0, , , , , ,324 0, , , , , ,264 0, , , , , ,21 0, , , , , ,16 0, , , ,6 3151, ,128 0, , , , , ,0997 0, , ,44443 P (kwh) 100 P ( ) 80 P ( ) 90 P ( ) 100 Total ( ) 80 Total ( ) 90 Total ( ) 100 Imax (A) Caída de Tensión (V) 21108, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

26 14 545, , ,12,13,14, , , ,41 0, , , , , ,324 0, , , , , ,264 0, , , , , ,21 0, , , , , ,16 0, , , ,6 3848, ,128 0, , , , , ,0997 0, , ,03585 P (kwh) 100 P ( ) 80 P ( ) 90 P ( ) 100 Total ( ) 80 Total ( ) 90 Total ( ) 100 Imax (A) Caída de Tensión (V) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

27 95 10, , ,41 0, , , , , ,324 0, , , , , ,264 0, , , , , ,21 0, , , , , ,16 0, , , ,6 4086, ,128 0, , , , , ,0997 0, , ,55188 P (kwh) 100 P ( ) 80 P ( ) 90 P ( ) 100 Total ( ) 80 Total ( ) 90 Total ( ) 100 Imax (A) Caída de Tensión (V) 27735, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

28 16 393, , , , ,41 0, , , , , ,324 0, , , , , ,264 0, , , , , ,21 0, , , , , ,16 0, , , ,6 2775, ,128 0, , , , , ,0997 0, , , P (kwh) 100 P ( ) 80 P ( ) 90 P ( ) 100 Total ( ) 80 Total ( ) 90 Total ( ) 100 Imax (A) Caída de Tensión (V) 18778, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

29 Nº LÍNEA LONGITUD (m) Nº AE POTENCIA (W) INTENSIDAD MAX. (A) 66 kv AEROGEN , , , , ,41 0, , , , , ,324 0, , , , , ,264 0, , , , , ,21 0, , , , , ,16 0, , , ,6 2106, ,128 0, , , , , ,0997 0, , , P (kwh) 100 P ( ) 80 P ( ) 90 P ( ) 100 Total ( ) 80 Total ( ) 90 Total ( ) 100 Imax (A) Caída de Tensión (V) 14187, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

30 18 372, , , , ,41 0, , , , , ,324 0, , , , , ,264 0, , , , , ,21 0, , , , , ,16 0, , , ,6 2629, ,128 0, , , , , ,0997 0, , , P (kwh) 100 P ( ) 80 P ( ) 90 P ( ) 100 Total ( ) 80 Total ( ) 90 Total ( ) 100 Imax (A) Caída de Tensión (V) 17591, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

31 Nº LÍNEA LONGITUD (m) Nº AE POTENCIA (W) INTENSIDAD MAX. (A) 66 kv AEROGEN , , ,12,13,14, , , ,41 0, , , , , ,324 0, , , , , ,264 0, , , , , ,21 0, , , , , ,16 0, , , ,6 3202, ,128 0, , , , , ,0997 0, , ,56828 P (kwh) 100 P ( ) 80 P ( ) 90 P ( ) 100 Total ( ) 80 Total ( ) 90 Total ( ) 100 Imax (A) Caída de Tensión (V) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

32 20 792, ,61 15 Sección (mm2) Precio ( /m) Inversión ( ) R a 90º y 50 Hz (ohm/km) React. 50 Hz (ohm/km) P (kwh) 80 P (kwh) , , ,41 0, , , , , ,324 0, , , , , ,264 0, , , , , ,21 0, , , , ,16 0, , , ,6 5591, ,128 0, , , , , ,0997 0, , ,9904 P(kWh) 100 P ( ) 80 P( ) 90 P( ) 100 Total ( ) 80 Total ( ) 90 Total ( ) 100 Imax (A) Caída de Tensión (V) 37797, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

33 L os resultados obtenidos se resumen en las siguientes tablas: H = 80m Nº LÍNEA SECCIÓN (mm2) INVERSIÓN ( ) PÉRDIDAS ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TOTAL 42061, ,06347 H = 90m Nº LÍNEA SECCIÓN (mm2) INVERSIÓN ( ) PÉRDIDAS ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TOTAL 42342, ,

34 H = 100m Nº LÍNEA SECCIÓN (mm2) INVERSIÓN ( ) PÉRDIDAS ( ) , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , TOTAL 42342, ,56907 Ya tenemos todas las secciones óptimas para cada altura del fuste, en el plan de inversión seleccionaremos la altura mas rentable económicamente. 155

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA. UNIDAD DIDÁCTICA 5 CONCEPTOS BÁSICOS A RETENER Y PROBLEMAS RESUELTOS

TECNOLOGÍA ELÉCTRICA. UNIDAD DIDÁCTICA 5 CONCEPTOS BÁSICOS A RETENER Y PROBLEMAS RESUELTOS TECNOLOGÍA ELÉCTRICA. UNIDAD DIDÁCTICA 5 CONCEPTOS BÁSICOS A RETENER Y PROBLEMAS RESUELTOS 1.- PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS DE LAS LÍNEAS ELÉCTRICAS Caída de tensión: diferencia entre los módulos de las

Más detalles

ANEJO CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

ANEJO CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ANEJO 2.1.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS ÍNDICE 2.1.1.- ELÉCTRICOS... 2 2.1.1.1.- Potencia prevista de transporte... 2 2.1.1.2.- Intensidad máxima de corriente... 2 2.1.1.3.- Resistencia eléctrica... 2 2.1.1.4.-

Más detalles

CRITERIOS PARA CÁLCULO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA ENERGÍA

CRITERIOS PARA CÁLCULO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA ENERGÍA CRITERIOS PARA CÁLCULO DE CONDUCTORES ELÉCTRICOS PARA ENERGÍA 1. Criterio I: Verificación Mecánica Cualquier conductor para fuerza motriz debe ser superior a 2,5 mm 2, preferentemente 4 mm 2. 2. Criterio

Más detalles

CÁLCULO DE SECCIÓN EN MT

CÁLCULO DE SECCIÓN EN MT Datos de la instalación:.- Potencia de la línea: S = 2500 kva.- Potencia de cortocircuito: S cc = 400 MVA.- Tiempo de disparo de las protecciones: t cc = 0,3 s.- Tensión de la línea: U = 18 kv.- Longitud

Más detalles

ITC-BT-07 REDES SUBTERRÁNEAS.

ITC-BT-07 REDES SUBTERRÁNEAS. REDES SUBTERRÁNEAS PARA DISTRIBUCIÓN EN BAJA TENSIÓN CARACTERÍSTICAS GENERALES Los conductores de las líneas subterráneas serán: - De Cobre o Aluminio - Aislados con PVC, XLPE o EPR - De uno o más conductores

Más detalles

ANEXO B1 CALCULO ELECTRICO DE CONDUCTORES

ANEXO B1 CALCULO ELECTRICO DE CONDUCTORES ANEXO B1 CALCULO ELECTRICO DE CONDUCTORES Pág. 1 B1.1 RESISTENCIA El valor de la resistencia por unidad de longitud, en corriente continua y a la temperatura, vendrá dada por la siguiente expresión: Siendo:

Más detalles

ÍNDICE 1. ANILLO DE DISTRIBUCIÓN DATOS DEL CABLE RED DE BAJA TENSIÓN... 3

ÍNDICE 1. ANILLO DE DISTRIBUCIÓN DATOS DEL CABLE RED DE BAJA TENSIÓN... 3 ÍNDICE 1. ANILLO DE DISTRIBUCIÓN... 2 1.1. DATOS DEL CABLE...2 2. RED DE BAJA TENSIÓN.... 3 2.1. JUSTIFICACIÓN DE CÁLCULOS...3 2.2. MÉTODOS DE INSTALACIÓN EMPLEADOS....7 2.3. LÍNEAS CUADRO DE DISTRIBUCIÓN

Más detalles

ALTERNA (III) TRIFÁSICA: Problemas de aplicación

ALTERNA (III) TRIFÁSICA: Problemas de aplicación ALTERNA (III) TRIFÁSICA: Problemas de aplicación 1º.- Determinar la tensión compuesta que corresponde a un sistema trifásico que posee una tensión simple de 127 V. Solución: 220 V 2º.- Si la tensión de

Más detalles

MEMORIA DE CALCULO SONDAJE TALTAL

MEMORIA DE CALCULO SONDAJE TALTAL 1 ALCANCES MEMORIA DE CALCULO SONDAJE TALTAL Este memória, tienen por objetivo entregar los cálculos de los alimentadores de fuerza, para sondaje proyectado Localidad de Taltal. 2 CALCULO ELECTRICO Y DE

Más detalles

ANEXO B1 CALCULO ELECTRICO DE CONDUCTORES

ANEXO B1 CALCULO ELECTRICO DE CONDUCTORES ANEXO B1 CALCULO ELECTRICO DE CONDUCTORES Pág. 1 B1.1 RESISTENCIA El valor de la resistencia por unidad de longitud, en corriente continua y a la temperatura, vendrá dada por la siguiente expresión: Siendo:

Más detalles

Cálculo de sección técnica, económica y ecológica en BT

Cálculo de sección técnica, económica y ecológica en BT Cálculo de sección técnica, económica y ecológica en BT Lisardo Recio Maíllo www.prysmian.es SECCIÓN TÉCNICA Datos de la instalación: P = 130 kw U = 400 V (trifásica) cos φ = 0,9 L = 175 m ΔU = 5 % (caída

Más detalles

SELECCIÓN DEL CALIBRE DE UN CONDUCTOR ELÉCTRICO EN TUBERÍA (CONDUIT) DE ACUERDO CON LA NORMA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS NOM-001-SEDE-2005

SELECCIÓN DEL CALIBRE DE UN CONDUCTOR ELÉCTRICO EN TUBERÍA (CONDUIT) DE ACUERDO CON LA NORMA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS NOM-001-SEDE-2005 SELECCIÓN DEL CALIBRE DE UN CONDUCTOR ELÉCTRICO EN TUBERÍA (CONDUIT) DE ACUERDO CON LA NORMA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS NOM-001-SEDE-2005 La transmisión energía eléctrica en forma segura y eficiente pen

Más detalles

Al final de cada cuestión se índica su puntuación

Al final de cada cuestión se índica su puntuación TIEMPO: INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN Una hora y treinta minutos INSTRUCCIONES: El alumno elegirá una de las dos opciones A o B PUNTUACIÓN: Al final de cada cuestión se índica su puntuación CUESTIÓN

Más detalles

INDICE. Anejo 8: Cálculos eléctricos 1

INDICE. Anejo 8: Cálculos eléctricos 1 INDICE 1.- Cálculo potencia motores 1.1.- Grupos auxiliares 1.2.- Grupos principales 2.- Tamaño de equipos de accionamiento 2.1.- Variadores de velocidad 2.2.- Arrancadores estáticos 3.- Máxima potencia

Más detalles

N2XSY; N2XSEY 6 / 10 kv

N2XSY; N2XSEY 6 / 10 kv TENSIÓN NOMINAL Uº / U = 6 / 10 kv TEMPERATURA De operación 90 º C Sobrecarga de emergencia 130 º C De cortocircuito 250 º C NORMAS DE FABRICACIÓN NTP-IEC 60502-2 NTP-IEC 60228 N2XSY; N2XSEY 6 / 10 kv

Más detalles

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN

LÍNEAS DE TRANSMISIÓN LÍNEAS DE TRANSMISIÓN CÁLCULO ELÉCTRICO Ing. Carlos Huayllasco Montalva CONSTANTES FÍSICAS RESISTENCIA Los Fabricantes la especifican para corriente continua o frecuencia de 60 Hz En conductores no magnéticos

Más detalles

CALCULO DE CONDUCTORES

CALCULO DE CONDUCTORES UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA FACULTAD DE INGENIERIA QUIMICA y TEXTIL AREA DE CURSOS COMPLEMENTARIOS CALCULO DE CONDUCTORES En el circuito eléctrico de la figura, dimensionar los cables AB, CD, EF,

Más detalles

Proyecto AQUAMAC MAC 2.3/C58. Paquete de tareas P1.PT1 PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA OPTIMIZAR LA AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS CICLOS DEL AGUA

Proyecto AQUAMAC MAC 2.3/C58. Paquete de tareas P1.PT1 PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA OPTIMIZAR LA AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS CICLOS DEL AGUA Proyecto AQUAMAC MAC.3/C58 Paquete de tareas P1.PT1 PROPUESTAS DE ACCIÓN PARA OPTIMIZAR LA AUTOSUFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS CICLOS DEL AGUA Tareas PT1-T1 Establecimiento de metodología y especificaciones

Más detalles

Práctico 3. IIE - Facultad de Ingeniería - Universidad de la República

Práctico 3. IIE - Facultad de Ingeniería - Universidad de la República Ejercicio 3.1 Práctico 3 IIE - Facultad de Ingeniería - Universidad de la República Siendo Z = 10e j30 (Ω) calcular en ambos casos (donde la fuente es equillibrada, de valor 220 V) los valores de la corriente

Más detalles

Autor: Carlos Cabañas Zurita Tutor: Víctor Julián Hernández Jiménez. LEGANÉS, 29 Junio 2011

Autor: Carlos Cabañas Zurita Tutor: Víctor Julián Hernández Jiménez. LEGANÉS, 29 Junio 2011 APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA EL CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE PARA CABLES SUBTERRÁNEOS DE POTENCIA SEGÚN LA NORMA UNE 21144 Proyecto fin de carrera LEGANÉS, 29 Junio 2011 Autor: Carlos Cabañas Zurita

Más detalles

Reticulado 3.5 mm 1 contacto 12 A Montaje en circuito impreso o en zócalo serie 95

Reticulado 3.5 mm 1 contacto 12 A Montaje en circuito impreso o en zócalo serie 95 8-12 - 16 A Características 41.31 41.52 41.61 1 o 2 contactos conmutados Bajo perfil (altura 15.7 mm) 41.31-1 contacto 12 A (reticulado 3.5 mm) 41.52-2 contactos 8 A (reticulado 5 mm) 41.61-1 contacto

Más detalles

RETENAX VALIO. Baja Tensión 0,6 / 1,1 kv RV-K / RV-R. Distribución en BT IRAM. 0,6/1,1 kv

RETENAX VALIO. Baja Tensión 0,6 / 1,1 kv RV-K / RV-R. Distribución en BT IRAM. 0,6/1,1 kv Baja Tensión RV-K / RV-R Distribución en BT RETENAX VALIO NORMAS DE REFERENCIA IRAM 2178 DESCRIPCION > CONDUCTOR Metal: cobre electrolítico ó aluminio grado eléctrico según IRAM 2011 e IRAM 2176 respectivamente.

Más detalles

PROBLEMAS DE ELECTRICIDAD

PROBLEMAS DE ELECTRICIDAD PROBLEMAS DE ELECTRICIDAD 1. Qué intensidad de corriente se habrá establecido en un circuito, si desde que se cerro el interruptor hasta que se volvió a abrir, transcurrieron 16 minutos y 40 segundos y

Más detalles

5.1 CÁLCULOS MECÁNICOS DEL CONDUCTOR SUBTERRÁNEO

5.1 CÁLCULOS MECÁNICOS DEL CONDUCTOR SUBTERRÁNEO 5.1 CÁLCULOS MECÁNICOS DEL CONDUCTOR SUBTERRÁNEO SOTERRAMIENTO PARCIAL DE LA LÍNEA ELÉCTRICA DC 132 kv CASILLAS - PUENTE NUEVO Y LANCHA- RIVERO INDICE 1 CÁLCULO DE TRAZADO ADMISIBLE... 2 2 CÁLCULO DE LA

Más detalles

a) De la expresión analítica se obtiene la pulsación: ω = 6280 rad/s. Frecuencia: f ω 1000 Hz=1 khz 12 7,64 A

a) De la expresión analítica se obtiene la pulsación: ω = 6280 rad/s. Frecuencia: f ω 1000 Hz=1 khz 12 7,64 A UNIDAD 5: ORRIENTE ALTERNA ATIVIDADES FINALES PÁG. 136 1. Una onda de corriente alterna senoidal tiene por expresión analítica i=6 sen680t. alcular: a) La frecuencia y el periodo. b) El valor que toma

Más detalles

Reticulado 3.5 mm 1 contacto 12 A Montaje en circuito impreso o en zócalo serie 95

Reticulado 3.5 mm 1 contacto 12 A Montaje en circuito impreso o en zócalo serie 95 Serie 41 - Mini-relé para circuito impreso 8-12 - 16 A Características 41.31 41.52 41.61 1 o 2 contactos conmutados Bajo perfil (altura 15.7 mm) 41.31-1 contacto 12 A (reticulado 3.5 mm) 41.52-2 contactos

Más detalles

El objeto de este documento unitario es la justificación analítica de los elementos utilizados en la instalación eléctrica objeto de este proyecto.

El objeto de este documento unitario es la justificación analítica de los elementos utilizados en la instalación eléctrica objeto de este proyecto. 1.- Objeto El objeto de este documento unitario es la justificación analítica de los elementos utilizados en la instalación eléctrica objeto de este proyecto. 2.- Fórmulas y criterios de cálculo utilizados

Más detalles

Especificación técnica

Especificación técnica Nº: Pág. 1 de 6 CABLE TIPO. 1.- OBJETO: Este documento define las características s y constructivas del cable tipo RZ1-K 0,6/1 kv fabricado por Top Cable. 2.- DISEÑO: Este cable está diseñado, fabricado

Más detalles

Tema VI. Diseño de instalaciones eléctricas: Cálculo eléctrico de líneas.

Tema VI. Diseño de instalaciones eléctricas: Cálculo eléctrico de líneas. Titulación. Ingeniero Organización Industrial Asignatura. Tecnología Eléctrica Rev. 1.0 (Enero-2012) Tema VI. Diseño de instalaciones eléctricas: Cálculo eléctrico de líneas. 6.1. CÁLCULO DE SECCIONES:

Más detalles

Practico 2. Instalaciones Eléctricas Sea el circuito de iluminación de la figura que se adjunta, protegido con un interruptor termomagnético.

Practico 2. Instalaciones Eléctricas Sea el circuito de iluminación de la figura que se adjunta, protegido con un interruptor termomagnético. Practico 2 Instalaciones Eléctricas 2016 Ejercicio 1 Sea el circuito de iluminación de la figura que se adjunta, protegido con un interruptor termomagnético. a) Determinar la corriente nominal del interruptor

Más detalles

Corriente nominal - 20 A Faston 250 (6.3x0.8 mm) Aleta de fijación en la parte posterior

Corriente nominal - 20 A Faston 250 (6.3x0.8 mm) Aleta de fijación en la parte posterior Características 65.31 65.61 Relé de potencia 20 A 1 NA + 1 NC 65.31 Aletas de fijación en la parte Terminales Faston 250 65.61 Montaje en circuito impreso Bobina AC o DC Ejecución libre de Cadmio disponible

Más detalles

1. Cálculo de la resistencia por unidad de longitud. Realiza una tabla de doble entrada, en la que figuren las resistencias que

1. Cálculo de la resistencia por unidad de longitud. Realiza una tabla de doble entrada, en la que figuren las resistencias que = = UNIDAD 1: LA CORRIENTE ELÉCTRICA ACTIVIDADES FINALES ÁG. 3 1. Cálculo de la resistencia por unidad de longitud. Realiza una tabla de doble entrada, en la que figuren las resistencias que ofrece cada

Más detalles

Algunos errores frecuentes en cálculos de líneas para BT

Algunos errores frecuentes en cálculos de líneas para BT Algunos errores frecuentes en cálculos de líneas para B Lisardo Recio Maíllo www.prysmian.es Cables termoplásticos (PVC) y cables termoestables (XLPE) Cables termoplásticos (PVC) y cables termoestables

Más detalles

G) EJEMPLOS DE CÁLCULO DE SECCIÓN EN BT

G) EJEMPLOS DE CÁLCULO DE SECCIÓN EN BT G) EJEMPLOS DE CÁLCULO DE SECCIÓN EN BT Todas las fórmulas y tablas utilizadas en este apartado vienen explicados en los apartados anteriores. 1. - LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN EN EDIFICIO DE VIVIENDAS

Más detalles

SERIE 65 Relé de potencia A Corriente nominal - 20 A Aleta de fijación en la parte posterior/terminales Faston 250 (6.3 x 0.

SERIE 65 Relé de potencia A Corriente nominal - 20 A Aleta de fijación en la parte posterior/terminales Faston 250 (6.3 x 0. SERIE Relé de potencia 20-30 SERIE Relé de potencia 20 1N + 1NC.31 letas de fijación en la parte posterior Terminales Faston 250.61 Montaje en circuito impreso Bobina C o DC Variante con contactos sin

Más detalles

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. Líneas de Transmisión.

Sistemas Electrotécnicos y Automáticos. Líneas de Transmisión. istemas Electrotécnicos y Automáticos. íneas de Transmisión.. Un cable tetrapolar de cobre con aislamiento de XPE, tensión nominal kv, longitud 0 m, caída de tensión %, alimenta a 80/0 V, 50Hz una instalación

Más detalles

Serie 41 - Mini-relé para circuito impreso A. Características SERIE

Serie 41 - Mini-relé para circuito impreso A. Características SERIE Serie 41 - Mini-relé para circuito impreso 8-12 - 16 SERIE 41 Características 41.31 41.52 41.61 1 o 2 contactos conmutados Bajo perfil (altura 15.7 mm) 41.31-1 contacto 12 (reticulado 3.5 mm) 41.52-2 contactos

Más detalles

FISICA II HOJA 3 ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGIA 3. ELECTRODINÁMICA FORMULARIO

FISICA II HOJA 3 ESCUELA POLITÉCNICA DE INGENIERÍA DE MINAS Y ENERGIA 3. ELECTRODINÁMICA FORMULARIO FISIC II HOJ 3 ESCUEL POLITÉCNIC DE INGENIERÍ DE MINS Y ENERGI 3. ELECTRODINÁMIC FORMULRIO FISIC II HOJ 3 ESCUEL POLITÉCNIC DE INGENIERÍ DE MINS Y ENERGI 3.1) Para la calefacción de una habitación se utiliza

Más detalles

CÁLCULO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADOS

CÁLCULO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADOS CÁLCULO DE CIRCUITOS DE ALUMBRADOS Profesores: Martínez Antón, Alicia (almaran@csa.upv.es) Blanca Giménez, Vicente (vblanca@csa.upv.es) Castilla Cabanes, Nuria (ncastilla@csa.upv.es) Tormo Clemente, Inmaculada

Más detalles

Anchura 5 mm Bobina de bajo consumo. Montaje en circuito impreso. o en zócalo serie 93 A2 A Vista parte inferior

Anchura 5 mm Bobina de bajo consumo. Montaje en circuito impreso. o en zócalo serie 93 A2 A Vista parte inferior Serie 34 - Relé electromecánico para circuito impreso 6 A Características 34.51 Ultra fino con 1 contacto - 6 A Montaje en circuito impreso - directo o en zócalo Montaje en carril de 35 mm (EN 60715) -

Más detalles

Cables unipol. conduct. aluminio y aislamiento seco para redes AT 30 Kv y 66 Kv

Cables unipol. conduct. aluminio y aislamiento seco para redes AT 30 Kv y 66 Kv Página 1 de 9 Índice 1.- Objeto 2.- Alcance 3.- Desarrollo Metodológico Redacción Verificación Aprobación Responsable Redactor Departamento de Normalización Dirección de Ambiente, Sostenibilidad, Innovación

Más detalles

CÁLCULO DEL CIRCUITO QUE ALIMENTA UN MOTOR ELÉCTRICO

CÁLCULO DEL CIRCUITO QUE ALIMENTA UN MOTOR ELÉCTRICO CÁLCULO DEL CIRCUITO QUE ALIMENTA UN MOTOR ELÉCTRICO Profesores: Martínez Antón, Alicia (almaran@csa.upv.es) Blanca Giménez, Vicente (vblanca@csa.upv.es) Castilla Cabanes, Nuria (ncastilla@csa.upv.es)

Más detalles

Intensidad admisible de los conductores eléctricos de baja tensión

Intensidad admisible de los conductores eléctricos de baja tensión Intensidad admisible de los conductores eléctricos de baja tensión La intensidad máxima admisible se considera aquella que puede circular por un conductor eléctrico en servicio permanente sin que este

Más detalles

BARRYFLEX RV-K Junio de 2011

BARRYFLEX RV-K Junio de 2011 Pág. 1 de 7 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 1.1. Designación técnica. RV-K 1.2. Tensión nominal. 0,6/1 kv 1.3. Temperatura máxima de servicio En servicio permanente 90ºC En cortocircuito 250ºC 1.4. Tensión

Más detalles

PROBLEMAS Y EJERCICIOS

PROBLEMAS Y EJERCICIOS 24 PROBLEMAS Y EJERCICIOS 1.- Una corriente permanente de 10 A de intensidad circula por un conductor durante un tiempo de un minuto. Hallar la carga desplazada. (Sol: 600 C) 2.- Calcula la resistencia

Más detalles

Corriente nominal - 30 A Montaje en circuito impreso, terminales bifurcados. Vista parte inferior

Corriente nominal - 30 A Montaje en circuito impreso, terminales bifurcados. Vista parte inferior Características 66.22 66.82 2 contactos conmutados Relé de potencia 30 A 66.22 Montaje en circuito impreso 66.82 Terminales planos Faston 250 - Aletas de fijación Aislamiento reforzado entre bobina y contactos

Más detalles

Electrotecnia. Proves d accés a la universitat. Serie 2. Convocatòria Primera parte. Ejercicio 1

Electrotecnia. Proves d accés a la universitat. Serie 2. Convocatòria Primera parte. Ejercicio 1 Proves d accés a la universitat Convocatòria 2015 Electrotecnia Serie 2 La prueba consta de dos partes de dos ejercicios cada una. La primera parte es común y la segunda tiene dos opciones (A y B). Resuelva

Más detalles

SERIE 44 Mini-relé para circuito impreso/enchufable de 6 a 10 A

SERIE 44 Mini-relé para circuito impreso/enchufable de 6 a 10 A SERIE Mini-relé para circuito impreso/enchufable de 6 a 10 SERIE Relé con 2 contactos con amplia separación entre contactos adyacentes Montaje directo en CI o en zócalo Tipo.52 -- 2 contactos conmutados

Más detalles

CABLES TIPO EPROTENAX COMPACT (aislamiento de HEPR)

CABLES TIPO EPROTENAX COMPACT (aislamiento de HEPR) CABLES TIPO EPROTENAX COMPACT (aislamiento de HEPR) CABLES TIPO EPROTENAX COMPACT DESIGNACIÓN DE LOS CABLES EPROTENAX COMPACT Para facilitar la comprensión del modo de designación de los cables EPROTENAX

Más detalles

Anchura 5 mm Bobina de bajo consumo. Montaje en circuito impreso. o en zócalo serie 93. Vista parte inferior

Anchura 5 mm Bobina de bajo consumo. Montaje en circuito impreso. o en zócalo serie 93. Vista parte inferior Serie 34 - Relé electromecánico para circuito impreso 6 A Características 34. Ultra fino con contacto - 6 A Montaje en circuito impreso - directo o en zócalo Montaje en carril de 3 mm (EN 0022) - en zócalos

Más detalles

SISTEMAS ELÉCTRICOS PROBLEMAS DE TRANSFORMADORES

SISTEMAS ELÉCTRICOS PROBLEMAS DE TRANSFORMADORES SISTEMAS ELÉCTRICOS PROBLEMAS DE TRANSFORMADORES TR_1 Del circuito equivalente de un transformador se conocen todos los parámetros que lo forman. Determínense todas las magnitudes eléctricas que aparecen

Más detalles

Líneas Eléctricas. Electrotecnia y Máquinas Eléctricas 26/03/10

Líneas Eléctricas. Electrotecnia y Máquinas Eléctricas 26/03/10 Líneas Eléctricas Electrotecnia y Máquinas Eléctricas 26/03/10 26/03/10 2 Generalidades Conjunto de elementos (conductores, columnas, aisladores, etc.) destinados a transmitir la energía eléctrica. OBJETIVO:

Más detalles

AGUAS DE LA CUENCA DEL SEGURA, S.A. RAMÓN ALMAGRO ORTIZ INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL fax

AGUAS DE LA CUENCA DEL SEGURA, S.A. RAMÓN ALMAGRO ORTIZ INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL fax MEMORIA DESCRIPTIVA DE INSTALACION DE LÍNEA ELÉCTRICA AÉREO-SUBTERRÁNEA DE ALTA TENSIÓN, 20kV, PARA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA, EN ZONA DE RAMBLA DE VALDELENTISCO emplazamiento Junto a Rambla de Valdelentisco.

Más detalles

Intensidad de corriente - Carga eléctrica 1C = e - ; I = N/t ; 1A = 1C/1sg.

Intensidad de corriente - Carga eléctrica 1C = e - ; I = N/t ; 1A = 1C/1sg. Intensidad de corriente - Carga eléctrica 1C = 6 25 10 18 e - ; I = N/t ; 1A = 1C/1sg. 1). Calcula qué intensidad de corriente ha circulado por una lámpara que ha estado encendida durante 10 segundos,

Más detalles

Fecha de Entrega: 20/8/2013. Resolver los ejercicios 4, 5, 9, 15, 17, 22, 24, 28, 30, 34, 37, 43, 44, 46, 49, 52, 54, 56. Índice

Fecha de Entrega: 20/8/2013. Resolver los ejercicios 4, 5, 9, 15, 17, 22, 24, 28, 30, 34, 37, 43, 44, 46, 49, 52, 54, 56. Índice Gabinete Tema 1: Definiciones Básicas de Corriente Fecha de Entrega: 20/8/2013 Resolver los ejercicios 4, 5, 9, 15, 17, 22, 24, 28, 30, 34, 37, 43, 44, 46, 49, 52, 54, 56 Índice 1 Definiciones Básicas...

Más detalles

ESPECIFICACIONES TECNICAS Página 1 de 11. CABLES UNIPOL. CONDUCT. ALUMINIO Y AISLAMIENTO SECO PARA REDES A.T. >30 kv Y 66 kv ET/5054 INDICE

ESPECIFICACIONES TECNICAS Página 1 de 11. CABLES UNIPOL. CONDUCT. ALUMINIO Y AISLAMIENTO SECO PARA REDES A.T. >30 kv Y 66 kv ET/5054 INDICE ESPECIFICACIONES TECNICAS Página 1 de 11 INDICE 1.- OBJETO Esta DOCUMENTACION no puede ser ENTREGADA a personal AJENO a la EMPRESA 2.- ALCANCE 3.- DESARROLLO METODOLOGICO Recuerde que esta Documentación

Más detalles

EXAMEN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS

EXAMEN DE SISTEMAS ELÉCTRICOS NOMBRE: TEST DE TRANSFORMADORES Y MÁQUINAS 1ª PREGUNTA RESPUESTA A 50 Hz, un transformador tiene unas pérdidas por histéresis de 3 kw siendo las pérdidas totales en el hierro de 5 kw. Si la frecuencia

Más detalles

INSTALACIONES ELECTRICAS CURSO 2004 PRACTICO 3

INSTALACIONES ELECTRICAS CURSO 2004 PRACTICO 3 INSTALACIONES ELECTRICAS CURSO 2004 PRACTICO 3 Ejercicio 1 (examen Julio 2000) a) Realice un diagrama de los distintos sistemas de Distribución de baja tensión (TT, TN e IT) b) Indicar para cada sistema

Más detalles

1. Calcula la intensidad que circula por una resistencia de 30 Ω conectada a un generador de 15 V. Resultado: I = 0,5 A

1. Calcula la intensidad que circula por una resistencia de 30 Ω conectada a un generador de 15 V. Resultado: I = 0,5 A Corriente eléctrica: magnitudes fundamentales 1. Calcula la intensidad que circula por una resistencia de 30 Ω conectada a un generador de 15 V. Resultado: I = 0,5 A 2. Calcula el voltaje al que hay que

Más detalles

PROBLEMAS DE ELECTRICIDAD PRIMER CURSO

PROBLEMAS DE ELECTRICIDAD PRIMER CURSO PROBLEMAS DE ELECTRICIDAD PRIMER CURSO INTENSIDAD Y DENSIDAD DE CORRIENTE ELECTRICA INTENSIDAD Y DENSIDAD DE CORRIENTE ELECTRICA...3 RESISTIVIDAD Y RESISTENCIA ELECTRICA...8 ASOCIACION DE RESISTENCIAS...16

Más detalles

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS MATERIA: ELECTROTECNIA OFICIALES DE GRADO (MODELO DE EXAMEN) Curso 2013-2014 INSTRUCCIONES GENERALES Y

Más detalles

PRÁCTICA Nº 1 RESISTENCIAS. LEY DE OHMS. Medida con el polímetro.

PRÁCTICA Nº 1 RESISTENCIAS. LEY DE OHMS. Medida con el polímetro. PRÁCTICA Nº 1 RESISTENCIAS. LEY DE OHMS. Medida con el polímetro. NOMBRE y APELLIDOS: 1.- CÓDIGO DE COLORES DE RESISTENCIAS. Completa la siguiente tabla: Nº COLOR % 0 NEGRO 1 MARRÓN 1% 2 ROJO 2% 3 NARANJA

Más detalles

Seleccione la alternativa correcta

Seleccione la alternativa correcta ITEM I Seleccione la alternativa correcta La corriente eléctrica se define como: a) Variación de carga con respecto al tiempo. b) La energía necesaria para producir desplazamiento de cargas en una región.

Más detalles

Material complementario del tema de Electricidad y Magnetismo. Para Segundo Año de Bachillerato General Unificado

Material complementario del tema de Electricidad y Magnetismo. Para Segundo Año de Bachillerato General Unificado Material complementario del tema de Electricidad y Magnetismo. Para Segundo Año de Bachillerato General Unificado Materias: Corriente eléctrica. Potencia eléctrica Resistencia eléctrica. Resumen: El material

Más detalles

AISLAMIENTO TÉRMICO EN LA INDUSTRIA

AISLAMIENTO TÉRMICO EN LA INDUSTRIA AISLAMIENTO TÉRMICO EN LA INDUSTRIA ÍNDICE 1) Razones para AISLAR 2) Aislamiento térmico. Lanas Minerales 3) Cálculo de Aislamiento. Herramientas 4) Casos prácticos RAZONES PARA AISLAR POR QUÉ ES NECESARIO

Más detalles

cos ϕ = 0.86 Intensidades, por línea: Otros (A)

cos ϕ = 0.86 Intensidades, por línea: Otros (A) Previsión de potencia Fase R Línea ntensidades, por línea cos ϕ Simultaneidad 1 Fuerza 10.97 0.90 --- 2 Fase R 8.99 0.80 --- Línea cos ϕ ntensidades, por línea: Otros Total 1 Fuerza 10.97 0.90 19.86 A

Más detalles

CÀLCUL DE SECCIONS. (UNE :2004)

CÀLCUL DE SECCIONS. (UNE :2004) CÀLCUL DE SECCIONS. (UNE 20460-5-523:2004) 1. CAIGUDA DE TENSIÓ ADMISIBLE:... 1 2. ESQUEMA DE CÀLCUL DE LA SECCIÓ COMERCIAL:... 1 3. PROCÈS PEL CÀLCUL DE SECCIONS... 2 Elecció del càlcul de secció comercial

Más detalles

RBT Jack 1.3 Página 1 de 7. RBT Jack 1.3 MANUAL DE INSTRUCCIONES

RBT Jack 1.3 Página 1 de 7. RBT Jack 1.3 MANUAL DE INSTRUCCIONES RBT Jack 1.3 Página 1 de 7 RBT Jack 1.3 MANUAL DE INSTRUCCIONES Aviso: "RBT Jack 1.3" es tan sólo una aplicación basada en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión de 2002 y creada con ''Microsoft

Más detalles

Serie 34 - Relé electromecánico para circuito impreso 6 A. Características Ultra fino con 1 contacto - 6 A. Montaje en circuito impreso

Serie 34 - Relé electromecánico para circuito impreso 6 A. Características Ultra fino con 1 contacto - 6 A. Montaje en circuito impreso Serie 34 - Relé electromecánico para circuito impreso 6 A Características 34.51 Ultra fino con 1 contacto - 6 A Montaje en circuito impreso - directo o en zócalo Montaje en carril de 35 mm (EN 60715) -

Más detalles

ELECTRICIDAD QUE ES MAGNITUDES BÁSICAS_CIRCUITOS ELÉCTRICOS SERIE_PARALELO

ELECTRICIDAD QUE ES MAGNITUDES BÁSICAS_CIRCUITOS ELÉCTRICOS SERIE_PARALELO ELECTRICIDAD QUE ES MAGNITUDES BÁSICAS_CIRCUITOS ELÉCTRICOS SERIE_PARALELO QUÉ ES? La electricidad se manifiesta por la presencia de cargas eléctricas ( negativas o positivas) tanto si están estáticas

Más detalles

Un multiplexor es un circuito combinacional que posee n entradas de informacion, N entradas de selección y 1 salida, cumpliéndose que N = 2 n.

Un multiplexor es un circuito combinacional que posee n entradas de informacion, N entradas de selección y 1 salida, cumpliéndose que N = 2 n. 1. Diseñar con multiplexores de cuatro canales, cuyo diagrama de bloques y tabla de verdad se adjuntan, y con decodificadores, un multiplexor de 16 canales. Un multiplexor es un circuito combinacional

Más detalles

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID

UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID UNIVERSIDADES PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD DE MADRID PRUEBA DE ACCESO A LAS ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS OFICIALES DE GRADO Curso 2010-2011 MATERIA: ELECTROTECNIA INSTRUCCIONES GENERALES Y VALORACIÓN TIEMPO:

Más detalles

LINEAS ELECTRICAS AEREAS DE BAJA TENSIÓN CON CONDUCTORES TRENZADOS CALCULOS ELÉCTRICOS

LINEAS ELECTRICAS AEREAS DE BAJA TENSIÓN CON CONDUCTORES TRENZADOS CALCULOS ELÉCTRICOS LINEAS ELECTRICAS AEREAS DE BAJA TENSIÓN CON CONDUCTORES TRENZADOS CALCULOS ELÉCTRICOS Málaga, Agosto de 2.006 JULIAN MORENO CLEMENTE 1 1.- ANTECEDENTES. En nuestro libro Cálculo de Líneas Eléctricas Aéreas

Más detalles

LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS DE BAJA TENSIÓN CALCULOS ELÉCTRICOS

LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS DE BAJA TENSIÓN CALCULOS ELÉCTRICOS LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS DE BAJA TENSIÓN CALCULOS ELÉCTRICOS Málaga, Agosto de 2.006 JULIAN MORENO CLEMENTE .- INTRODUCCION El programa para el cálculo de líneas eléctricas subterráneas de baja tensión

Más detalles

BARRYFLEX RV-K Noviembre de 2013

BARRYFLEX RV-K Noviembre de 2013 Pág. 1 de 8 1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 1.1. Designación técnica. RV-K 0,6/1 kv 1.2. Tensión nominal. 0,6/1 kv 1.3. Temperatura máxima de servicio En servicio permanente 90ºC En cortocircuito 250ºC 1.4.

Más detalles

Ejercicios típicos de Líneas A)RG 58 B) RG 213 C) RG 220. (Perdida del Cable RG 58 a 100 MHz) db = 10 * Log (W Ant / W TX ) = - 6,44dB

Ejercicios típicos de Líneas A)RG 58 B) RG 213 C) RG 220. (Perdida del Cable RG 58 a 100 MHz) db = 10 * Log (W Ant / W TX ) = - 6,44dB Ejercicios típicos de Líneas 1- Tenemos que instalar un transmisor de 500W, en una radio de FM que trabaja en.1 MHz. Sabiendo que la torre disponible para sostener la antena es de 40m, calcular la potencia

Más detalles

Qué difewrencia de potencial hay que aplicar a un reóstato de 30 ohmios para que circulen a través de él 5 amperios?

Qué difewrencia de potencial hay que aplicar a un reóstato de 30 ohmios para que circulen a través de él 5 amperios? 1. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA MEDIANTE LA LEY DE OHM. Hállese la resistencia de una estufa que consume 3 amperios a una tensión de 120 voltios. 2. CÁLCULO DE LA TENSIÓN DE UN CONDUCTOR Qué difewrencia de

Más detalles

Transformador con carga Fundamento

Transformador con carga Fundamento Transformador con carga Fundamento En la siguiente figura se encuentra el esquema de un transformador con carga. Designamos los componentes con la siguiente nomenclatura: G es un generador de corriente

Más detalles

Nombre y Apellidos: Utilización de la energía eléctrica (3º GIE). Examen final Julio Test- (tiempo=1:10)

Nombre y Apellidos: Utilización de la energía eléctrica (3º GIE). Examen final Julio Test- (tiempo=1:10) Nombre y Apellidos: Utilización de la energía eléctrica (3º GIE). Examen final Julio Test- (tiempo=1:10) 03-07-2013. 1) Un motor de inducción trifásico de 120 polos, con tensiones asignadas 380/660 V y

Más detalles

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Corriente eléctrica

FÍSICA Y QUÍMICA 1º Bachillerato Ejercicios: Corriente eléctrica 1(8) Ejercicio nº 1 Un alambre de aluminio está recorrido por una corriente eléctrica de 30 ma. Calcula la carga eléctrica que atraviesa una sección recta del alambre cada media hora. Ejercicio nº 2 Una

Más detalles

EXPERIENCIA EN LAS PRUEBAS DE DESEMPEÑO DEL PARQUE EÓLICO LA VENTA II.

EXPERIENCIA EN LAS PRUEBAS DE DESEMPEÑO DEL PARQUE EÓLICO LA VENTA II. EXPERIENCIA EN LAS PRUEBAS DE DESEMPEÑO DEL PARQUE EÓLICO LA VENTA II. Ing. José Daniel Pérez Filoteo Oficina de Sistemas Térmicos e Hidráulicos LAPEM CONTENIDO INTRODUCCION OBJETIVO DE LAS PRUEBAS DE

Más detalles

1 contacto, 10 A Material de los contactos: AgNi + Au Bornes de jaula Montaje en carril de 35 mm (EN 60715) 7.xxx.5050

1 contacto, 10 A Material de los contactos: AgNi + Au Bornes de jaula Montaje en carril de 35 mm (EN 60715) 7.xxx.5050 Serie 49 - Interfaces modulares con relé 8-10 - 16 A SERIE 49 Características 49.31-50x0 49.52/72-50x0 1 o 2 contactos - Interfaces modulares con relé Contactos con 5 µm de oro para la conexión de cargas

Más detalles

Conductores aislados, cableados en haz para líneas aéreas de baja tensión

Conductores aislados, cableados en haz para líneas aéreas de baja tensión Página 1 de 8 INDICE 1. OBJETO 2. ALCANCE 3. DESARROLLO METODOLÓGICO RESPONSABLE FECHA REDACCIÓN REDACTOR 20/10/2005 VERIFICACIÓN DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 20/10/2005 APROBACIÓN DIRECCIÓN DE CALIDAD Y

Más detalles

Practico 4. Instalaciones Eléctricas 2016

Practico 4. Instalaciones Eléctricas 2016 Ejercicio 1 (examen Julio 2000) Practico 4 Instalaciones Eléctricas 2016 a) Realice un diagrama de los distintos sistemas de Distribución de baja tensión (TT, TN e IT) b) Indicar para cada sistema el camino

Más detalles

Cable Flexible 750v H07V-K

Cable Flexible 750v H07V-K Cable Flexible 750v H07V-K Aplicación del producto Cables unipolares sin cubierta para utilización general, instalación en conductos situados sobre superficies o empotrados o en sistemas cerrados. Construcción

Más detalles

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD L.O.G.S.E.

PRUEBAS DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD L.O.G.S.E. PRUES DE ESO UNVERSDD.O.G.S.E. URSO 006-007 - ONVOTOR: SEPTEMRE EETROTEN E UMNO EEGRÁ UNO DE OS DOS MODEOS riterios de calificación.- Expresión clara y precisa dentro del lenguaje técnico y gráfico si

Más detalles

SERIE 48 Interfaces modulares con relé 8 A

SERIE 48 Interfaces modulares con relé 8 A SERIE Interfaces modulares con relé 8 A SERIE 2 contactos conmutados - Interfaces modulares con relé con contactos de guía forzada, anchura 15.8 mm Tipo.12-2 contactos conmutados 8 A - ornes de jaula Relé

Más detalles

GUÍA Nº 1 Electrodinámica

GUÍA Nº 1 Electrodinámica GUÍA Nº 1 Electrodinámica SUBSECTOR Física PROFESOR : Mario H. Muñoz Riffo NIVEL : 4 Medio AÑO : 2017 UNIDAD : Electrodinámica SEMESTRE : Primero Nombre: Curso: Fecha: 1) Durante un intervalo de tiempo

Más detalles

DEPARTAMENTO DE EXPRESION GRAFICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA E.U.I.T.I. e I.T.T. Vitoria- Gasteiz OFICINA TECNICA NOTAS DE CLASE. Anexo 1.

DEPARTAMENTO DE EXPRESION GRAFICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA E.U.I.T.I. e I.T.T. Vitoria- Gasteiz OFICINA TECNICA NOTAS DE CLASE. Anexo 1. DEPARTAMENTO DE EXPRESION GRAFICA Y PROYECTOS DE INGENIERIA E.U.I.T.I. e I.T.T. Vitoria- Gasteiz OFICINA TECNICA NOTAS DE CLASE Anexo 1.1 Cálculo de Caídas de Tensión Profesor: Alfredo Martínez Argote

Más detalles

euromatel RELES DE CONTROL DE CARGA serie GAMMA G2BM400V12A L10 Características técnicas principales:

euromatel RELES DE CONTROL DE CARGA serie GAMMA G2BM400V12A L10 Características técnicas principales: RELES DE CONTROL DE CARGA serie GAMMA G2BM400V12A L10 Control de carga (potencia activa) en redes monofásicas o trifásicas de 10 a 400 Hz Multifunción Reconocimiento de carga desconectada (opcional) Tensión

Más detalles

U.D. 0: REPASO CONTENIDOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD

U.D. 0: REPASO CONTENIDOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA VILLA DE MAZO CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN CULTURA DEPORTE GOBIERNO DE CANARIAS DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍA. U.D. 0: REPASO CONTENIDOS BÁSICOS DE ELECTRICIDAD Definición Se

Más detalles

2 contactos, 6 A Reticulado 5 mm Montaje en circuito impreso o en zócalo serie 95

2 contactos, 6 A Reticulado 5 mm Montaje en circuito impreso o en zócalo serie 95 Serie - Mini-relé para circuito impreso 6-10 SERIE Características.52.62 Relé con 2 contactos.52-2 contactos 6 (reticulado 5 mm).62-2 contactos 10 (reticulado 5 mm) Montaje en circuito impreso - directo

Más detalles

contactos, 8 A Relé de seguridad Bornes de jaula Montaje en carril de 35 mm (EN 60715)

contactos, 8 A Relé de seguridad Bornes de jaula Montaje en carril de 35 mm (EN 60715) Serie 48 - Interfaz modular con relé 8 A Características 48.12 2 contactos conmutados - Interfaz modular con relé de seguridad, anchura 15.8 mm 48.12-2 contactos 8 A (bornes de jaula) Bobina DC sensible

Más detalles

ELECTRICIDAD DINÁMICA. Profesor Mauricio Hernández F Física 8 Básico

ELECTRICIDAD DINÁMICA. Profesor Mauricio Hernández F Física 8 Básico ELECTRICIDAD DINÁMICA Durante las clases anteriores En qué se diferencia este tipo de electricidad de la que usamos en los electrodomésticos? 1 Electricidad básica http://dpto.educacion.navarra.es/micros/tecnologia/elect.swf

Más detalles

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA ESCUELA DE INGENIERIA EN ENERGIA MODULO SEMANA 9 IMPEDANCIA EN SERIE DE LINEAS DE TRANSMISION : RESISTENCIA

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA ESCUELA DE INGENIERIA EN ENERGIA MODULO SEMANA 9 IMPEDANCIA EN SERIE DE LINEAS DE TRANSMISION : RESISTENCIA UNIVERSIDAD NACIONAL DEL SANTA ESCUELA DE INGENIERIA EN ENERGIA MODULO SEMANA 9 CURSO: SISTEMAS ELECTRICOS DE POTENCIA PROFESOR : MSC. CESAR LOPEZ AGUILAR INGENIERO EN ENERGIA INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA

Más detalles

ANEXO 9 PROYECTO DE UNA TORRE GRÚA. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL CÁLCULOS

ANEXO 9 PROYECTO DE UNA TORRE GRÚA. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL CÁLCULOS ANEXO 9 PROYECTO DE UNA TORRE GRÚA. CÁLCULOS ÍNDICE CÁLCULOS 1. CÁLCULOS DE MOMENTOS Y GESTIÓN...3 2. CÁLCULOS DE LA ESTABILIDAD DE LA TORRE GRÚA....8 3. ACCIÓN DEL VIENTO....9 4. CÁLCULO DE LA SUPERFICIE

Más detalles

Instalación Eléctrica de un Edificio de Viviendas. Memoria. Sistemas Eléctricos Diego Cabaleiro

Instalación Eléctrica de un Edificio de Viviendas. Memoria. Sistemas Eléctricos Diego Cabaleiro Instalación Eléctrica de un Edificio de Viviendas Diego Cabaleiro Índice 1. Objeto 2 2. Caja General de Protección 3 3. Línea General de Alimentación 3 a) Cálculo de la Previsión de Cargas 3 b) Cálculo

Más detalles

Apantallado Kbifren SC4Z1-K (AS+) resistente al fuego pag 02/05. Trenzado Flexelent 3x07Z1-K + 1x1,5 (AS) cero halógenos pag 02/06

Apantallado Kbifren SC4Z1-K (AS+) resistente al fuego pag 02/05. Trenzado Flexelent 3x07Z1-K + 1x1,5 (AS) cero halógenos pag 02/06 RZ1-K 0.6-1 KV. cero halógenos pag 02/01 05Z1-K / 07Z1-K cero halógenos pag 02/02 Resistente al fuego SZ1-K 0.6-1Kv (AS+) pag 02/03 Apantallado Kbidat RC4Z1-K (AS) cero halógenos pag 02/04 Apantallado

Más detalles

Página nº 1 Luis Moreno Conchillo

Página nº 1 Luis Moreno Conchillo SISTEMA DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN El sistema de Distribución de energía eléctrica en baja tensión que más se utiliza, es el SISTEMA TT, indicado en el gráfico siguiente. Página

Más detalles

Curso de Instalador Electricista. Examen 3

Curso de Instalador Electricista. Examen 3 urso de Instalador Electricista. Examen 3 lumno: Puedes utilizar los apuntes del curso y calculadora. ispones de horas de tiempo para realizar el examen. Responde indicando en la columna de la derecha

Más detalles