Que es un conductor electrico

jessyguanutaxi 330 views 18 slides Oct 11, 2017
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Electricidad


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UNIDAD EDUCATIVA NOCTURNA “10 DE NOVIEMBRE” NOMBRE: JESSICA GUANUTAXI TRABAJO DE : INFORMATICA PARALELO 3 BGU “B” DOCENTE:FABIAN FIERRO

QUE ES UN CONDUCTOR ELECTRICO Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al paso de la electricidad. Generalmente son aleaciones o compuestos con electrones libres que permiten el movimiento de cargas. Conductores Eléctricos.  

PARTES QUE COMPONEN LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS Estas son tres muy diferenciadas: . El alma o elemento conductor. . El aislamiento. . Las cubiertas protectoras

EL ALMA O ELEMENTO CONDUCTOR El alma o elemento conductor De la forma cómo esté constituida esta alma depende la clasificación de los conductores eléctricos. Así tenemos: Según su constitución: Alambre Cable Según su numero de conductores Mono conductor Multiconductor

CARACTERÍSTICAS DE LOS AISLANTES Tienen una resistencia alta al paso de la electricidad. Rigidez eléctrica distinta a 0. Son de cualquier forma.

CUBIERTA PROTECTORA Los recubrimientos proporcionan a un cable eléctrico protecciones eléctricas o mecánicas. Los más importantes son: aislamiento, semiconductor, pantalla metálica, relleno, asiento, armadura y cubierta.

CLASIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE ACUERDO A SU AISLACIÓN Y NÚMERO DE HEBRAS CLASIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE ACUERDO A SU AISLACIÓN Y NÚMERO DE HEBRAS Conductores para distribución y poder: · Alambres y cables (N° de hebras: 7 a 61). · Tensiones de servicio: 0.6 a 35 kV (MT) y 46 a 65 kV (AT). · Uso: Instalaciones de fuerza y alumbrado (aéreas, subterráneas e interiores). · Tendido fijo. Cables armados: · Cable (N° de hebras: 7 a 37). · Tensión de servicio: 600 a 35.000 Volts. · Uso: Instalaciones en minas subterráneas para piques y galerías (ductos, bandejas, aéreas y subterráneas). · Tendido fijo. CLASIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE ACUERDO A SU AISLACIÓN Y NÚMERO DE HEBRAS Conductores para control e instrumentación: · Cable (N° de hebras: 2 a 27). · Tensión de servicio: 600 Volts. · Uso: Operación e interconexión en zonas de hornos y altas temperaturas (ductos, bandejas, aéreas o Directamente bajo tierra). · Tendido fijo. Cordones: · Cables (N° de hebras: 26 a 104). · Tensión de servicio: 300 Volts. · Uso: Para servicio liviano, alimentación a: radios, lámparas, aspiradoras, jugueras , etc. Alimentación a Máquinas y equipos eléctricos industriales, aparatos electrodomésticos y calefactores (lavadoras, enceradoras, refrigeradores, es tu fas, planchas, cocinillas y hornos, etc.). · Tendido portátil.

CLASIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE Cables submarinos: · Cables (N° de hebras: 7 a 37). · Tensión de servicio: 5 y 15 kV . · Uso: En zonas bajo agua o totalmente sumergidos, con protección mecánica que los hacen resistentes a corrientes y fondos marinos. · Tendido fi jo . Cable armado Cables navales: · Cables ( N°de hebras: 3 a 37). · Tensión de servicio: 750 Volts. · Uso: Diseñados para ser instalados en barcos en circuitos de poder, distribución y alumbrado. · Tendido fijo.

CLASIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES ELÉCTRICOS DE ACUERDO A SUS CONDICIONES DE EMPLEO   Los conductores de cobre desnudos Estos son alambres o cables y son utilizados para: · Líneas aéreas de redes urbanas y suburbanas. · Tendidos aéreos de alta tensión a la intemperie. · Líneas aéreas de contacto para ferrocarriles y trolebuses. Alambres y cables de cobre con aislación · Líneas aéreas de distribución y poder, empalmes, etc. · Instalaciones interiores de fuerza motriz y alumbrado, ubicadas en ambientes de distintas naturaleza y con diferentes tipos de canalización. · Tendido aéreos en faenas mineras (tronadura, grúas, perforadoras, etc.). · Tendidos directamente bajo tierra, bandejas o ductos. · Minas subterráneas para piques y galerías. · Control y comando de circuitos eléctricos (subestaciones, industriales, etc.).

CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE LOS CONDUCTORES Por causa del efecto Joule (I2 x R), la corriente eléctrica eleva la temperatura de los conductores por donde circula, dañando su resistencia mecánica y de la aislación, y por ende, haciendo peligrar la seguridad y la continuidad de servicio.   Entonces , como dice el manual “Conductores Eléctricos” publicado por ProCobre , para garantizar que el conductor elegido pueda transportar la corriente requerida por el proyecto, se debe calcular la sección del conductor en relación a la carga de energía eléctrica.   Para esto, dicho manual presenta las tablas con los límites de corrientes admisibles para conductores de sección milimétricas y AWG, a una temperatura ambiente de 30°C y un número máximo de tres (3) conductores por ducto.

Ahora bien, cabe recordar que la capacidad de transporte de los conductores está restringida por su capacidad de disipar la temperatura del medio que los rodea. Para ello, los aislantes no deben sobrepasar la temperatura de servicio de los conductores. Asimismo, se debe considerar la temperatura ambiente y el número de conductores por ducto, como factores relevantes para el cálculo de la capacidad de transporte. Por lo tanto, para conocer la capacidad de transporte de un conductor, se recomienda usar la siguiente expresión: I = fN x fT x It (A)

FACTORES DE CORRECCIÓN A LA CAPACIDAD DE TRANSPORTE A la hora de seleccionar un cable, tenemos que tener en cuenta que las tablas del CEN del NEC de la NOM o de cualquier otra norma que este por allí esta tabulada para ciertas condiciones de operación, por ejemplo en la NEC las corrientes asumen una temperatura ambiente de 20 ºC , supongamos que quiero instalar u cable en mi querida ciudad natal Maracaibo con unos agradables y achicharrantes 37 ºC a la sombra evidentemente vamos a tener que hacer una corrección por temperatura y lo mas seguro es que nuestro cable aquí en Maracaibo tenga una menor capacidad de corriente.

INSTALACIONES AL AIRE LIBRE En todos los casos en que las instalaciones se encuentren en lugares abiertos, aunque bajo techo, la quinta cifra adicional del código, correspondiente a la Norma UNIT- IEC 614-1-91 ANEXO A, deberá ser 3 o superior. Ejemplo de código de clasificación si la instalación está fijada a mas de 2 m. del piso: 2_ _/_ _ _ _3_ Cuando las instalaciones se encuentren completamente a la intemperie, la tercera cifra adicional, del código correspondiente a la citada Norma, será 4. La cuarta cifra

CONEXIÓN DE VARIOS CABLES EN PARALELO La sección de cada conductor debe ser mínimo de 50mm2 (1/0 AWG según NEC). Todos los conductores deben tener la misma sección. Cada fase y el neutro deben tener la misma cantidad de conductores. Todos los conductores deben tener la misma longitud. Cada uno de los cables debe estar sin uniones en toda su longitud. El aislamiento de cada uno de los conductores debe ser del mismo tipo. En los extremos debe usarse el mismo tipo de terminales y del mismo tamaño. Se deben seguir los límites permitidos de ocupación del medio de canalización (ductos, escalerillas o bandejas).

DIMENSIONAMIENTO POR CAÍDA DE VOLTAJE DE ALIMENTADORES CON CARGA CONCENTRADA Conductores para circuitos de iluminación Conductores para circuitos de iluminación El dimensionamiento de un alimentador para iluminación se basa en la potencia conectada en aparatos de alumbrado La potencia conectada nos permite determinar la corriente total que demanda la instalación y el número de circuitos normalizados que son necesarios instala Conductor para alimentador que sirve a diferentes cargas

CONDUCTORES PARA CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN El dimensionamiento de un alimentador para iluminación se basa en la potencia conectada en aparatos de alumbrado La potencia conectada nos permite determinar la corriente total que demanda la instalación y el número de circuitos normalizados que son necesarios instala

CONDUCTOR PARA ALIMENTADOR QUE SIRVE A DIFERENTES CARGAS Los conductores de los alimentadores deben tener capacidad de conducción de corriente no menor que la necesaria para suministrar energía a todos los equipos que alimenta y que en cualquier momento pudieran estar en operación simultánea. El tamaño nominal mínimo del Conductor (calibre) debe ser el especificado en los siguientes incisos (a) y (b) en las condiciones estipuladas. Los conductores alimentadores de una unidad de vivienda, no tienen que ser de mayor tamaño que los conductores de entrada de la acometida. En la figura 6, se grafican los registros de una medición simultánea de las corrientes de fase y neutro, obtenidas a lo largo de un día, para un alimentador con fuerte presencia de cargas debidas a iluminación. Se observa que la corriente de neutro muestra un porcentual nada despreciable respecto a las corrientes de fase, a pesar del razonable equilibrio de estas últimas.

CONDUCTOR PARA NEUTRO DE ALIMENTADORES     La corriente de neutro, para este caso, presenta la forma que se muestra en la figura 7, donde se puede apreciar que contrariamente a lo observado en la simulación que, se presentó en la introducción, aquí aparecen pequeños componentes de frecuencia fundamental y de otras armónicas impares, debido a que en este caso real no existe un equilibrio perfecto entre las tres fases. De cualquier forma, es notable el predominio de las terceras armónicas, que son las responsables del importante registro en el valor eficaz de la corriente de neutro.   Prolongando el estudio a varios días consecutivos (ver figura 8) se observa que la corriente de neutro acompaña todas las fluctuaciones de la corriente de carga donde los picos corresponden a los períodos de actividad y los valles, a los períodos de receso. En particular, los valles pronunciados corresponden a los fines de semana y los picos menores que aparecen en los períodos de receso corresponden a los horarios en los que se efectúan las tareas de limpieza.