Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: http://hdl.handle.net/20.500.14076/21413
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dc.contributor.authorAlcántara Cerna, Félix Raúl-
dc.creatorAlcántara Cerna, Félix Raúl-
dc.date.accessioned2021-11-23T19:57:40Z-
dc.date.available2021-11-23T19:57:40Z-
dc.date.issued1982-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.14076/21413-
dc.description.abstractNormalmente las capacidades de corriente de cables de energía se toman de tablas editadas por instituciones especializadas en cables eléctricos tales como ICEA (Insulated Cables Engineers Association) VDE (Verband Deutscher Elecktrotechniker), NEC (National Electrical code), y otros. Estas tablas están calculadas bajo ciertas condiciones consideradas como normales. Sin embargo, en la práctica se encuentran condiciones de operación diferentes a las normales y cables especialmente diseñados que no corresponden a los estandarizados. En estos casos el uso de tablas de capacidades de corriente no permite obtener resultados precisos siendo, por consiguiente, necesario efectuar los cálculos para la situación específica. Esta situación planteó claramente la necesidad de contar con un medio suficientemente rápido y flexible para realizar dichos cálculos. Considerando el gran número de parámetros y valores característicos involucrados se pensó en la implementación de un sistema computarizado para facilitar esta tarea. Los cálculos de capacidades de corriente efectuados por las instituciones mencionadas al comienzo son efectuados de acuerdo con los mismos métodos generales, pero sin embargo existen diferencias entre algunas de las fórmulas empleadas produciendo resultados no concordantes. Para evitar este problema se eligió un método de cálculo internacionalmente aceptado recomendado por la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en su publicación 287, en el cual se da un completo método de cálculo de capacidades de corriente en cables de energía que permite obtener resultados uniformes y comparables. Debido a la diversidad de condiciones de operación y situaciones especiales encontradas, la creación de un solo programa maestro no fue considerado adecuado y se optó por la creación de un archivo de subprogramas de subrutina los cuales podrán ser utilizados en un caso específico. En el capítulo II se describe el archivo de subprogramas creado, el cual consiste en 45 subprogramas que calculan parámetros tales como resistencia A.C. incluyendo efectos Skin y de proximidad, factores de perdidas en pantallas y cubiertas metálicas, resistencias térmicas, etc. y también valores ca característicos tales como factores geométricos, coeficientes de disipación y otros. En los capítulos III y IV se presentan dos casos de aplica ci6n para cables enterrados directamente y en ductos de concreto. En el Capítulo presenta el listado completo de todos los subprogramas del archivo creado.es
dc.description.uriInforme de ingenieríaes
dc.formatapplication/pdfes
dc.language.isospaes
dc.publisherUniversidad Nacional de Ingenieríaes
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesses
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/es
dc.sourceUniversidad Nacional de Ingenieríaes
dc.sourceRepositorio Institucional - UNIes
dc.subjectProgramas de computadorases
dc.subjectIngeniería eléctricaes
dc.subjectCables de energíaes
dc.titleCálculo computarizado de capacidades de corriente de cables en régimen permanente (Factor de carga 100%)es
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/reportes
thesis.degree.nameIngeniero Electricistaes
thesis.degree.grantorUniversidad Nacional de Ingeniería. Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónicaes
thesis.degree.levelTítulo Profesionales
thesis.degree.disciplineIngeniería Eléctricaes
thesis.degree.programIngenieríaes
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