Chuletas y apuntes de Electricidad y Electrónica de Universidad

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Instalación y Protección de Cables Eléctricos Subterráneos: Mejores Prácticas

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Instalación y Protección de Cables Eléctricos Subterráneos

Procedimientos de Canalización

Se deben tener en cuenta los siguientes puntos:

  • La canalización se efectuará en terrenos normalmente de dominio público y por acera.
  • No se admitirá la canalización bajo la calzada, excepto en los cruces de calle o por autorización o exigencia municipal.
  • Los cruces de calzadas serán perpendiculares a la acera.
  • La protección de los cables en la acera se hará con un lecho de arena de unos 20 cm, encima unas planchas de plástico duro unidas entre sí (tipo escalerilla) de 20 cm de ancho. Dichas planchas sirven para advertir la presencia de cable subterráneo eléctrico ante cualquier posterior apertura de zanja para la instalación de otros servicios.
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Fundamentos de la Automatización Industrial y Sistemas de Control

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¿Qué es la Automatización?

La automatización es la tecnología utilizada para realizar procesos o procedimientos sin la intervención directa de las personas.

Elementos básicos de un sistema automatizado

Para que un sistema se considere automatizado, debe contar con tres componentes fundamentales:

  • Energía: Necesaria para completar el proceso y operar el sistema.
  • Programa: El conjunto de instrucciones que dirigen el proceso.
  • Sistema de control: El mecanismo encargado de ejecutar las instrucciones del programa.

Tipos de energía en la industria

La energía es el motor de cualquier sistema automatizado. Se clasifica principalmente en:

  • Eléctrica.
  • Mecánica.
  • Térmica.
  • Fuentes alternativas: Combustibles fósiles, hidráulica, solar y eólica.

Además,... Continuar leyendo "Fundamentos de la Automatización Industrial y Sistemas de Control" »

Fundamentos de Electricidad y Arquitectura de Sistemas Informáticos

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Escalas de Medida

  • Pico (p-)
  • Nano (n-)
  • Micro (µ-)
  • Mili (m-)
  • Kilo (K-)
  • Mega (M-)
  • Giga (G-)
  • Tera (T-)

Principales Magnitudes Eléctricas

  • Voltaje (Tensión eléctrica o diferencia de potencial): Trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre una partícula cargada para moverla entre dos posiciones determinadas. Unidad: Voltios (V).
  • Intensidad: Cantidad de electrones que pasan por un conductor en un tiempo determinado. Unidad: Amperios (A).
  • Resistencia: Oposición que presentan los electrones al desplazarse a través de un conductor. Unidad: Ohmios (Ω).
  • Potencia: Energía de un flujo por unidad de tiempo. Unidad: Vatios (W).

Vocabulario Técnico de Electricidad

  • Transformador: Dispositivo eléctrico que permite aumentar o disminuir la tensión
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Implementación y Componentes Esenciales del Estándar KNX para Edificios Inteligentes

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Fundamentos del Estándar KNX para Edificios Inteligentes

KNX es un estándar de protocolo de comunicaciones de red basado en el modelo OSI, diseñado específicamente para la automatización y gestión de edificios inteligentes. KNX es el sucesor de la convergencia de tres estándares previos. El estándar KNX está gestionado por la Asociación KNX.

Direccionamiento Físico KNX

Todos los componentes EIB (European Installation Bus) tienen una dirección física única necesaria para el envío de los diferentes programas y comandos.

La estructura del direccionamiento físico se compone de tres niveles:

  • Número de Área (1 a 15)
  • Número de Línea (1 a 15)
  • Número de Componente (1 a 64)

Fuente de Alimentación (PSU)

Existen dos tipos de fuentes de alimentación... Continuar leyendo "Implementación y Componentes Esenciales del Estándar KNX para Edificios Inteligentes" »

Implementación y Mantenimiento de PLCs: Requisitos de Instalación, Cableado y Solución de Averías

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Instalación, Puesta a Punto y Mantenimiento de PLCs

Para garantizar una correcta instalación de un Controlador Lógico Programable (PLC) y su posterior funcionamiento óptimo, es fundamental considerar los siguientes aspectos:

  • Condiciones ambientales del entorno.
  • Distribución adecuada de los componentes dentro del armario.
  • Alimentación eléctrica y cableado correcto.

Asimismo, es imprescindible realizar una puesta a punto rigurosa y establecer un plan de mantenimiento eficaz.

Condiciones Ambientales del Entorno

Salvo indicación expresa del fabricante, las condiciones operativas deben ser estrictas para proteger el equipo:

  • Ausencia total de vibraciones, golpes o choques.
  • No exposición directa a los rayos solares o a focos caloríficos intensos.
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Tipos de exitatriz maquina sincrona

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-¿Produce par una maquina asíncrona a la velocidad de sincronismo?

No, produce par a cualquier velocidad excepto a la de sincronismo, para la cual no se inducen tensiones en el rotor, porque no hay variación de flujo, por lo tanto su Is son nulas, como el campo magnético generado por el rotor.

-Perdidas de una maquina asíncrona que no tiene una de imanes permanentes:


Perdidas por efecto de Joule en el rotor. Pjr=3Ir^2Rr


-Técnicas para variar la velocidad de un motor asíncrono de J. De ardilla:

Variación del numero de pares de polos, Maquinas Dahlander; Variación de velocidad por variación del deslizamiento: variación de la tensión de alimentación (arranque estrella-triangulo o arrancadores estáticos), variación de la resistencia... Continuar leyendo "Tipos de exitatriz maquina sincrona" »

Fundamentos de Circuitos Eléctricos: Divisor de Corriente, Potencia, Conversión Delta-Estrella y Divisor de Tensión

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Divisor de Corriente

Un divisor de corriente es una configuración presente en circuitos eléctricos que puede fragmentar la corriente eléctrica de una fuente entre diferentes impedancias conectadas en paralelo.

Supóngase que se tiene una fuente de corriente IC, conectada en paralelo con n impedancias. La polaridad negativa de la fuente IC debe estar conectada al nodo de referencia. Las impedancias deben cerrar el circuito.

El circuito dual del divisor de corriente es el divisor de tensión.

Ecuaciones del divisor de corriente

Para un divisor de corriente con n impedancias, se tiene un esquema similar a este:

Potencia Eléctrica

La potencia eléctrica es la relación de paso de energía por unidad de tiempo; es decir, la cantidad de energía entregada... Continuar leyendo "Fundamentos de Circuitos Eléctricos: Divisor de Corriente, Potencia, Conversión Delta-Estrella y Divisor de Tensión" »

Explorando Configuraciones de Transistores: Serie, Paralelo y Darlington

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Conexiones de Transistores: Serie, Paralelo y Darlington

Los transistores son componentes fundamentales en la electrónica moderna. Su capacidad para amplificar o conmutar señales eléctricas los hace indispensables en una amplia gama de aplicaciones. Comprender las diferentes formas de conectar transistores es crucial para diseñar y analizar circuitos electrónicos eficientes. A continuación, exploraremos las configuraciones en serie, paralelo y Darlington.

Conexión en Serie

En una conexión en serie, el terminal de salida de corriente de un transistor se conecta al terminal de entrada de corriente del siguiente. Específicamente, para dos transistores PNP, el colector del primer transistor se conecta al emisor del segundo. La intensidad... Continuar leyendo "Explorando Configuraciones de Transistores: Serie, Paralelo y Darlington" »

Seguridad en Trabajos Eléctricos: Protección, 5 Reglas Esenciales y Marco Legal Argentino

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Protección contra Riesgos Eléctricos

Protección contra Contactos Directos

Medidas para prevenir el contacto con partes normalmente bajo tensión:

  • Aislamiento de partes activas: Consiste en la aplicación de material aislante recubriendo las partes activas. Dicho material debe poseer una propiedad dieléctrica acorde al nivel de tensión de dichas partes.
  • Separación o alejamiento de partes activas: Consiste en alejar las partes activas de la instalación a una distancia tal del lugar de trabajo o circulación que sea imposible el contacto directo accidental.
  • Interposición de barreras o envolventes: Consiste en colocar obstáculos físicos (barreras, resguardos, cubiertas) que impidan el contacto accidental con las partes activas. Estos son similares
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Conceptos Fundamentales de Termodinámica y Fisicoquímica

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Temario de Fisicoquímica

Conceptos de Trabajo, Energía y Calor

Definición de Trabajo en Física

Conceptual y matemáticamente, el trabajo es la capacidad de trabajo que tiene un cuerpo o sistema de cuerpos. Cuando la fuerza y el desplazamiento son perpendiculares, el trabajo es 0. Si la fuerza y el desplazamiento están en sentidos contrarios, el trabajo es negativo.

Fórmula: W = |F| |S| cos θ

Definición de Trabajo en Termodinámica

Conceptual y matemáticamente, el trabajo en termodinámica siempre representa un intercambio de energía entre un sistema y su entorno.

Fórmula (cuando Pext es constante): W = -Pext (Vf - Vi)

Definición de Energía

La capacidad de trabajo que tiene un cuerpo o sistema de cuerpos.

Tipos de Energía

  • Energía interna
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