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DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA INTRODUCCIÓN Con el desarrollo de este tema de investigación, se explora el mundo de las redes de ene rgí a eléctricas y ayuda a familiarizarse con los elemen tos y estructura de un sistema de distribución eléctrica, desde la planta de generación hasta las líneas de distribución para consumo doméstico, pasando por las torres de transmisión y las subestaciones. Esta i nvestigació n proporciona a l os estu diantes un conocimiento que l es pe rmite explorar el sistema de distribución eléctrica libremente, sin el riesgo derivado de la cercanía con elementos eléctricos. a !ed de distribución de la energía eléctrica es un escalón del "istema de suministro eléctrico que es responsabilidad de las compa#ías distribuidoras o comercializadoras de electricidad. a distrib ució n de la ener gía eléctri ca desde las subestaciones  de transformación de la !ed de transporte, se realiza en dos etapas. a primera est$ constituida por la red de reparto que, partiendo de las subestaciones de transformación, reparte la energía, normalmente mediante anillos que rodean los grandes centros de consumo, has ta ll ega r a las est aciones transf or madoras de di st ri buci ón. as tensio nes ut il izadas es t$n co mprend idas entr e %& y '( % )*. +nter cala das en esto s anil los est$n las estac ion es tran sformador as de distr ibu ción , encargadas de reducir la tensión desde el nivel de reparto al de distribución en media tensión. a segunda etapa la constituye la red de distribución propiamente dicha, con tensiones de funcionamien to de ( a ( )* y con una característica muy mallada. Esta red cubre la superficie de los grandes centros de consumo -población, gran industria, etc. uniendo las estaciones transformadoras de distribución con los centros de transformación, que son la /ltima etapa del suministro en media tensión, ya que las tensiones a la salida de estos centros es de ba0a tensión -'%&1%% o %%2(3 *.

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DISTRIBUCION DE LA ENERGIA ELECTRICA

INTRODUCCIÓN

Con el desarrollo de este tema de investigación, se explora el mundo de las redes deenergía eléctricas y ayuda a familiarizarse con los elementos y estructura de unsistema de distribución eléctrica, desde la planta de generación hasta las líneas dedistribución para consumo doméstico, pasando por las torres de transmisión y lassubestaciones.

Esta investigación proporciona a los estudiantes un conocimiento que les permiteexplorar el sistema de distribución eléctrica libremente, sin el riesgo derivado de lacercanía con elementos eléctricos.

a !ed de distribución de la energía eléctrica es un escalón del "istema de suministroeléctrico que es responsabilidad de las compa#ías distribuidoras o comercializadorasde electricidad. a distribución de la energía eléctrica desde las subestaciones  detransformación de la !ed de transporte, se realiza en dos etapas.a primera est$ constituida por la red de reparto que, partiendo de las subestacionesde transformación, reparte la energía, normalmente mediante anillos que rodean losgrandes centros de consumo, hasta llegar a las estaciones transformadoras dedistribución. as tensiones utilizadas est$n comprendidas entre %& y '(% )*.

+ntercaladas en estos anillos est$n las estaciones transformadoras de distribución,encargadas de reducir la tensión desde el nivel de reparto al de distribución en mediatensión.a segunda etapa la constituye la red de distribución propiamente dicha, con tensionesde funcionamiento de ( a ( )* y con una característica muy mallada.Esta red cubre la superficie de los grandes centros de consumo -población, granindustria, etc. uniendo las estaciones transformadoras de distribución con los centrosde transformación, que son la /ltima etapa del suministro en media tensión, ya que lastensiones a la salida de estos centros es de ba0a tensión -'%&1%% o %%2(3 *.

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MARCO TEORICO

Sistema de distribución.4n sistema de distribución de energía eléctrica es un con0unto de equipos quepermiten energizar en forma segura y confiable un n/mero determinado de cargas, endistintos niveles de tensión, ubicados generalmente en diferentes lugares.

Clasificación de los Sistemas de Distribución.

5ependiendo de las características de las cargas, los vol/menes de energía

involucrados, y las condiciones de confiabilidad y seguridad con que deban operar, lossistemas de distribución se clasifican en6

• +754"8!+9• C:;E!C+9• !4!9• 4!<979

Sistemas de distribución industrial 

Comprende a los grandes consumidores de energía eléctrica, tales como las industriasdel acero, químicas, petróleo, papel, etc. que generalmente reciben el suministro

eléctrico en alta tensión. Es frecuente que la industria genere parte de su demanda deenergía eléctrica mediante procesos a vapor, gas o diesel.

Sistemas de distribución comerciaes

Es un término colectivo para sistemas de energía existentes dentro de grandescomple0os comerciales y municipales, tales como edificios de gran altura, bancos,supermercados, escuelas, aeropuertos, hospitales, puertos, etc. Este tipo de sistemastiene sus propias características, como consecuencia de las exigencias especiales encuanto a seguridad de las personas y de los bienes, por lo que generalmenterequieren de importantes fuentes de respaldo en casos de emergencia.

Sistemas de distribución urbana

 9limenta la distribución de energía eléctrica a poblaciones y centros urbanos de granconsumo, pero con una densidad de cargas peque#a. "on sistemas en los cuales esmuy importante la adecuada selección en los equipos y el dimensionamiento.

Sistemas de distribución rura

Estos sistemas de distribución se encargan del suministro eléctrico a zonas de menor densidad de cargas, por lo cual requiere de soluciones especiales en cuanto a equiposy a tipos de red. 5ebido a las distancias largas y las cargas peque#as, es elevado el

costo del )=h consumido. En muchos casos es 0ustificado, desde el punto de vista

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económico, la generación local, en una fase inicial, y sólo en una fase posterior, puederesultar económica y pr$ctica la interconexión para formar una red grande.

 9unque los valores que siguen solo deben tomarse en modo indicativo, sirven paracaracterizar $reas de distribución de energía eléctrica

Taba ! densidades de car"a #$A % &m'

8ipo de $rea 5ensidad en)*92)m%

!esidencial ba0a densidad 1 $rea rural > 1 '

!esidencial media densidad 1 $rea suburbana ' 1 &

!esidencial alta densidad 1 $rea urbana > 1 %

!esidencial muy alta densidad 1 $rea totalmenteelectrificada

& 1 ?&

Comercial > 1 '

Caracteri(ación de as Redes de Distribución EE)

 As*ectos t+cnicosas redes de distribución son el medio a través del cual se distribuye la EE. 5esde lospuntos de conexión de estas redes al "istema de 8ransmisión 7acional1 "87, hasta elconsumidor o usuario final.5esde el punto de vista técnico, y dada la separación de las actividades previstas en laley, la distribución eléctrica no tiene problemas con la interferencia en la coordinacióndel mercado, porque ella no es la encargada de viabilizar el mercado de generación.En Colombia, las redes de distribución eléctrica est$n compuestas por los sistemas de8ransmisión !egionales -"8!@s y de 5istribución ocal -"5@s, que se clasifican deacuerdo con los niveles de tensión a los cuales distribuyen la EE. A se definen, así6

Sistemas de distribución oca ,SDL-

El "istema de 5istribución ocal -"5, es el sistema de transporte de EE. compuestopor el con0unto de líneas y subestaciones, con sus equipos asociados, que operan a

los niveles de tensión ', % y ( dedicados a la prestación del servicio en uno o variosmercados de comercialización. "e utilizan principalmente para abastecer losconsumos domiciliarios, comerciales y de la mediana y gran industria.

Sistemas de distribución re"iona ,STR-

El "istema de 8ransmisión !egional -"8!, es el sistema de transporte de EE.Compuesto por los activos de conexión al "87 y el con0unto de líneas ysubestaciones, con sus equipos asociados, que operan en el nivel de tensión. Estasredes se utilizan principalmente para abastecer las instalaciones industriales de granenvergadura, en la transmisión de EE. En zonas rurales y urbanasB y como redes desubtransmisión para el respaldo de la distribución de energía en grandes centros de

consumo.

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SECTOR EL.CTRICO EN COLOMBIA

Entidades que conforman el sector energético.El sector energético colombiano est$ conformado por distintas entidades y empresasque cumplen diversas funciones en los mercados de comercialización, distribución,generación y transmisión de energía. 9 continuación presentamos algunas de lasentidades que conforman el sector y términos que pueden facilitar su conocimiento.

Requerimientos para distribución en Colombia

En Colombia los sistemas de distribución, como todo lo relacionado con los sistemasde potencia, esta regulado por la comisión de Energía y as -C!E. En resolución

? del %3 de mayo de 'DD3 se establecen los siguientes niveles de tensión, en loscuales se realizan las instalaciones de distribución y transmisión6

• 7ivel de tensión +6 tensiones inferiores a ' )*

• 7ivel de tensión ++6 tensiones comprendidas entre ' a ( )*

• 7ivel de tensión +++6 tensiones comprendidas entre ( )* y % )*

• 7ivel de tensión +*6 tensiones de valor mayor a % )*

SISTEMA DE SUMINISTRO EL.CTRICO

El sistema de suministro eléctrico comprende el con0unto de medios y elementos /tiles

para la generación, el transporte y la distribución de la energía eléctrica. Este con0untoest$ dotado de mecanismos de control, seguridad y protección.

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Con este ob0etivo, tanto la red de transporte como las subestaciones asociadas a ellapueden ser propiedad, en todo o en parte y, en todo caso, estar operadas ygestionadas por un ente independiente de las compa#ías propietarias de las centralesy de las distribuidoras o comercializadoras de electricidad.

En la figura siguiente, se pueden observar en un diagrama esquematizado las distintaspartes componentes del sistema de suministro eléctrico6

Figura 1: Diagrama esquematizado del Sistema de suministro eléctrico

"ubestaciones

as instalaciones llamadas subestaciones  son plantas transformadoras que se

encuentran 0unto a las centrales generadoras -Estación elevadora en la Figura 1 y enla periferia de las diversas zonas de consumo, enlazadas entre ellas por la !ed de8ransporte. En estas /ltimas se reduce la tensión de la electricidad de la tensión detransporte a la de distribución.

Distribución 

5esde las subestaciones ubicadas cerca de las $reas de consumo, el servicio eléctricoes responsabilidad de la compa#ía suministradora -distribuidora que ha de construir ymantener las líneas necesarias para llegar a los clientes. Estas líneas, realizadas adistintas tensiones, y las instalaciones en que se reduce la tensión hasta los valoresutilizables por los usuarios, constituyen la red de distribución. as líneas de la !ed de

5istribución pueden ser aéreas o subterr$neas.

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Centros de Transformación

8ransformador final a '%? * C.9. para alimentar una institución escolar 

os Centros de 8ransformación, dotados de transformadores  alimentados por laslíneas de distribución en ;edia 8ensión, son los encargados de realizar la /ltimatransformación, efectuando el paso de las tensiones de distribución a la 8ensión deutilización

a red de distribución es un sistema distribuido, desde un centro salen líneas queforman nuevos centros en puntos m$s o menos ale0ados, este esquema se repitenuevamente.

En una red así concebida, se requiere de una cuadrilla volante que recorra la red,encuentre las faltas, reponga el servicio, repare la falla, todo esto con urgencia queexige el usuario de energía.En esta red, los dispositivos de protección que est$n concentrados en los centros, ydistribuidos en la red son el primer automatismo que se ha integrado, cuando act/a undispositivo y queda una rama sin alimentación, si la falla esta ubicada es posible alg/nsistema autom$tico que alimente desde otro punto de la red parte de lo que ha salidode servicio.

as acciones autom$ticas permiten que menos usuarios queden desconectados,quiz$s ninguno, y entonces el la reparación no debe ser inmediata, el tiempo dereparación puede ser mayor.

Con este concepto se han desarrollado en el pasado algunos sistemas de distribuciónque todavía se utilizan.a red telefónica transmitiendo las que0as y protestas del usuario brinda informaciónde las faltas de la red, adelantarse a estas requiere un sistema de comunicacionesasociado a la red eléctrica, que transmita al menos las alarmas que corresponden afallas, y sus consecuencias.4na automación mayor que la descripta también requiere un sistema decomunicaciones, en un centro -no necesariamente eléctrico se concentra informaciónde toda la red, se sabe en que puntos la red esta abierta, en que puntos puedecerrarse, que $reas pueden tener una alimentación alternativa, y si esta puedehabilitarse o no.Este tipo de decisiones se pueden tomar por acción de un operador o por un autómata

que tiene inteligencia suficiente para maniobrar la red con el ob0etivo de minimizar lasfaltas de energía para los usuarios.

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a inteligencia puede distribuirse de manera de que peque#os centros distribuidostengan posibilidad de desempe#arse autónomamente, el centro principal sigue siendonecesario para concentrar en él el estado de la red, y conocer sus condiciones defuncionamiento generales, pero los centros distribuidos pueden tomar decisionesautónomas frente a un evento, es importante que estas decisiones sean acertadas entodas las circunstancias que se presentan... lograr esto ultimo es el desafío importante.

8écnicas para determinar el consumo de energía eléctrica en un circuito  o servicioeléctrico. a medición eléctrica es una tarea del proceso de distribución eléctrica  ypermite calcular el costo de la energía consumida con fines domésticos y comerciales.a medición eléctrica comercial se lleva a cabo mediante el uso de un medidor deconsumo eléctrico o contador eléctrico. os par$metros que se miden en unainstalación generalmente son el consumo en )iloFatts1hora, la demanda m$xima, lademanda base, la demanda intermedia, la demanda pico, el factor de potencia y encasos especiales la aportación de ruido electrico o componentes armónicos a la red dela instalación o servicio medido.a tecnología utilizada en el proceso de medición electrica debe permitir determinar el

costo de la energía que el usuario consume de acuerdo a las políticas de precio de laempresa distribuidora de energía, considerando que la energía eléctrica tiene costosde producción diferentes dependiendo de la región, época del a#o, horario delconsumo y h$bitos y necesidades del usuario.

Sistemas de distribución comerciales.

Es un término colectivo para sistemas de energía existentes dentro de grandescomple0os comerciales y municipales, tales como edificios de gran altura, bancos,supermercados, escuelas, aeropuertos, hospitales, puertos, etc. Este tipo de sistemastiene sus propias características, como consecuencia de las exigencias especiales encuanto a seguridad de las personas y de los bienes, por lo que generalmente

requieren de importantes fuentes de respaldo en casos de emergencia.

Sistemas de distribución urbana.

 9limenta la distribución de energía eléctrica a poblaciones y centros urbanos de granconsumo, pero con una densidad de cargas peque#a. "on sistemas en los cuales esmuy importante la adecuada selección en los equipos y el dimensionamiento.

Sistemas de distribución rural.

Estos sistemas de distribución se encargan del suministro eléctrico a zonas de menor densidad de cargas, por lo cual requiere de soluciones especiales en cuanto a equipos

y a tipos de red. 5ebido a las distancias largas y las cargas peque#as, es elevado elcosto del )=h consumido.En muchos casos es 0ustificado, desde el punto de vista económico, la generaciónlocal, en una fase inicial, y sólo en una fase posterior, puede resultar económica ypr$ctica la interconexión para formar una red grande.

TO/OLOG0AS T0/ICAS DE REDES DE DISTRIBUCIÓN

a topología de una red de distribución se refiere al esquema o arreglo de ladistribución, esto es la forma en que se distribuye la energía por medio de ladisposición de los segmentos de los circuitos de distribución. En este sentido seenfoca a la forma como se distribuye la energía a partir de la fuente de suministro.

Red radia o redes en antena

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"e caracteriza por la alimentación por uno solo de sus extremos transmitiendo laenergía en forma radial a los receptores y el emisor.$enta1as!esaltan su simplicidad y la facilidad que presentan para ser equipadas deprotecciones selectivas.

Des2enta1as"u falta de garantía de servicio.Estas desventa0as pueden ser compensadas en la actualidad con los dispositivosmodernos de desconexión autom$tica de la zona en falta llamados G:rganos de Cortede !edG o la utilización de los dispositivos llamados G!econectadoresG quedesconectan y cierran la zona en falta, procurando de esa manera despe0ar la zona enfalta y volver el servicio sobre la línea completa.

Red en buce abierto

$enta1as

8odas las venta0as de la distribución en redes radiales y adem$s la posibilidad dealimentar alternativamente de una fuente u otra, con lo que ante situaciones de falta yutilizando los :C! y !econectadores, quedaría siempre fuera de servicio la zona enfalta m$s peque#a posible y el resto de la línea en servicio

Red en anio o en buce cerrado

"e caracteriza por tener dos de sus extremos alimentados, quedando estos puntosintercalados en el anillo o bucle.$enta1asComo venta0a fundamental podemos citar su seguridad de servicio y facilidad demantenimiento

Des2enta1asHresentando el inconveniente de una mayor comple0idad y sistemas de protección asímismo m$s complicados.

CRITERIOS /ARA DISE3O DE REDES DE DISTRIBUCIÓN

Re"uación

a regulación se relaciona con la caída de tensión en los conductores de una reddeterminada, en generadores  y transformadores  eléctricos. 7o resulta convenienteque haya una caída de tensión excesiva en el conductor por que el usuario final otransformador de ;8 a <8 tensión estaría alimentado por un valor reducido de tensión

muy distinto al valor asignado.Existen b$sicamente dos definiciones de regulación, dependiendo del país donde sehaga la instalación6

7ormativa americana6 la regulación se define como sigue6

V %n es la tensión en bornes de la carga o transformador 7ormativa europea -+EC6 la regulación es definida como6

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5onde6V 'n es la tensión aguas arriba de la carga o transformador, es decir en el alimentador 

a regulación dada por +EC es mayor que la normativa americana.

RED DE DISTRIBUCIÓN SECUNDARIA

as redes de distribución secundarias son aquellas destinada a transportar la energíaeléctrica suministrada normalmente a ba0as tensiones, desde un sistema degeneración, eventualmente a través de un sistema de transmisión y2o subsistema dedistribución primaria, a las conexiones.

os subsistemas de distribución secundaria son aquellas destinada a transportar laenergía eléctrica suministrada normalmente a ba0a tensión, desde un subsistema dedistribución primaria, a las conexiones.os proyectos y la e0ecución de obras en subsistemas de distribución secundariadeben su0etarse a las 7ormas 5E de Hrocedimientos para la elaboración deproyectos y e0ecución de obras en sistemas de distribución y sistemas de utilización.a propiedad, el uso, la construcción y operación de la red secundaria est$n normadospor el 5.. de Concesiones Eléctricas y su !eglamento.

5e acuerdo con el artículo 3& del 5.. se establece que en caso de nuevashabilitaciones urbanas, electrificación de zonas urbanas habitadas o de agrupacionesde viviendas ubicadas dentro de la zona de concesión, le corresponde a losinteresados e0ecutar las instalaciones eléctricas referentes a la red secundaria yalumbrado p/blico, conforme al proyecto previamente aprobado y ba0o la supervisión

de la empresa concesionaria.

 9simismo se rigen por las normas de la 5irección eneral de Electricidad, el Código7acional de Electricidad y las disposiciones de Conservación del medio ambiente y delpatrimonio cultural de la 7ación.

NI$ELES DE TENSIÓN SECUNDARIOS

a tensión secundaria, ba0a tensión, que se utiliza en distribución, usada en nuestroambiente es %% 1 (3 *, %% * fase neutro, (3 * trif$sico -entre líneas recordemosque nuestra frecuencia es & Iz. Esta tensión era la normal en Europa continental,mientras que en ran <reta#a la tensión normal era %> 1 >% *, hace ya algunos

a#os en un esfuerzo de unificación se normalizo a nivel europeo %( 1 > *.En el pasado también se distribuyo energía con un sistema en tri$ngulo %% * con unafase a tierra.En los países de Iz, frecuentemente la distribución -para iluminación y cargaspeque#as es monof$sica % J '% *, % J %> *, la distribución de fuerza motriz es ( J%> *, o ( J >3 * y también se encuentran otras combinaciones.Hara poder distribuir energía monof$sica y trif$sica en estos /ltimos sistemas una delas ramas del tri$ngulo ( J >3 * tiene punto medio -neutro, con lo que se tiene unadistribución con > hilos, pero con tensiones compuestas el doble de la tensión simple-fase neutro, mientras que en los sistemas A la tensión compuesta es raíz-( veces lasimple.

RED DE ANILLO SECUNDARIO

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4na forma de distribución de ba0a tensión es simplemente a partir del transformador llegar a cada carga con un cable, en forma radial."i se tienen varios transformadores se puede pensar en realizar un anillo secundario, yde este anillo se alimentan las cargas, esta forma de red es mas complicada que laradial antes sugerida, pero ofrece me0ores características, en particular regulación,variaciones de tensión, continuidad, pudiendo atenderse mas carga que con losmismos transformadores alimentando en forma radial simple.Este sistema que se llama ban)ing, exige protección secundaria ya que hay unparalelo secundario, esta protección no es simple siendo necesario lograr una buenacoordinación de protecciones sobre todo para no afectar la continuidad del servicio.El ban)ing también se puede hacer con fusibles, las corrientes pueden ser altas, y esdifícil lograr una buena coordinación.8ambién se puede hacer una red secundaria, una red de cables unidos en nodoscubren el $rea a alimentar, algunos nodos tienen alimentación mediante untransformador, esta forma de distribución se llama netFor) secundario, los niveles decortocircuito que aparecen en la red de ba0a tensión son muy elevados, por lo que senecesitan fusibles limitadores, la falla en una rama exige la fusión de los dos fusibles

de la rama, y que los otros mantengan la integridad.os transformadores se conectan al nodo mediante interruptores llamados protectoresde red, y que deben cumplir las funciones de protección del transformador, sudesconexión cuando es requerido, y otras.

DISE3O ECONÓMICO DE SECUNDARIOS

eneralmente encaramos los temas en modo técnico, y la solución que encontramoses técnica, y finalmente debe ser satisfactoria también desde el punto de vistaeconómico.En este caso encaramos el tema analiz$ndolo económicamente y luego deberemoscontrolar sus aspectos desde el punto de vista técnico.

En la materia economía -hace tiempoK hemos visto que las obras, lasconstrucciones, las instalaciones, tienen costos que son fi0os, y costos que sonvariables -dependen de alg/n par$metro, también hemos visto que para construir unaobra, es necesario dinero, y para hacerla funcionar también, ese dinero debe ser recuperado para pagar los costos, los gastos, el beneficio.En la materia instalaciones eléctricas, se han visto las condiciones técnicas que debesatisfacer el dise#o de la línea, caídas de tensión razonables, corriente en el tramomas cargado aceptable, también se ha visto alg/n enfoque económico, como lograr elmínimo volumen de material conductor para una red eléctrica con un dise#o de $rbol-tronco y ramas o una línea que alimenta cargas alineadas. El mínimo volumen seidentifico con un mínimo costo.:tro an$lisis que se ha hecho es el balance económico de costo de instalación

-conductor o transformador y perdidas de energía que se producen en el tiempo, dea#o en a#o -perdidas Loule, y hemos buscado un mínimo.

DISE3O T.CNICO CABLES

El primer paso es esquematizar el diagrama que representa la carga del cable.a mayor corriente que se presenta es en el tramo inicial de cable, para el se debeverificar que el cable soporte la corriente -condición térmica de régimen permanente,los datos de los cables -aislados por e0emplo"i la corriente en el cable se reduce, a medida que nos ale0amos del centro dealimentación, es posible reducir su sección. 9l verificar el cable por la corriente que transporta se deben considerar las condicionesen que se encuentra tendido, en el inicio, al salir del centro de distribución se presentacon frecuencia un haz de cables que produce mutuos calentamientos, debiendo

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estudiarse en detalle, en el recorrido se presentan otras singularidades -ca#os deprotección para cruces, paralelismos con otras instalaciones, terrenos malos paradisipar el calor, etc que también pueden representar puntos calientes y debenestudiarse en particular.a caída de tensión se determina para la carga extrema del cable, que de algunamanera representa la carga con mínima tensión -condición de m$xima caída M unacondición menos restrictiva es que un peque#o porcenta0e de cargas estén fuera detolerancia.El cable puede considerarse dividido en tramos, cada tramo transporta cierta corriente,hasta su extremos mas ale0ado, y alimenta ciertas cargas que se encuentran en sudesarrollo.os distintos tramos de cable tienen caídas de tensión parciales que se suman, dandoel total, cuando los tramos de cables son largos, las secciones est$n definidas por lacaída de tensión total, que se debe repartir adecuadamente entre los distintos tramos yun criterio puede ser minimizar la cantidad de conductor y aprovechar toda la caída detensión disponible:tra verificación que se debe hacer es respecto de la corriente de cortocircuito que se

puede presentar en el cable, esta debe ser soportada sin inconvenientes.

MEDICIÓN EL.CTRICA

8écnicas para determinar el consumo de energía eléctrica en un circuito  o servicioeléctrico. a medición eléctrica es una tarea del proceso de distribución eléctrica  ypermite calcular el costo de la energía consumida con fines domésticos y comerciales.

a medición eléctrica comercial se lleva a cabo mediante el uso de un medidor deconsumo eléctrico o contador eléctrico. os par$metros que se miden en una

instalación generalmente son el consumo en )iloFatts1hora, la demanda m$xima, lademanda base, la demanda intermedia, la demanda pico, el factor de potencia y encasos especiales la aportación de ruido eléctrico o componentes armónicos a la red dela instalación o servicio medido.

a tecnología utilizada en el proceso de medición eléctrica debe permitir determinar elcosto de la energía que el usuario consume de acuerdo a las políticas de precio de laempresa distribuidora de energía, considerando que la energía eléctrica tiene costosde producción diferentes dependiendo de la región, época del a#o, horario delconsumo y h$bitos y necesidades del usuario.

ENERGIA ELECTRICA EN LAS RESIDENCIAS

as residencias reciben la energía eléctrica desde los conductores o transformadoresdel suministro p/blico. os conductores de suministro -acometida eléctrica pueden ser subterr$neos o elevados. os conductores de suministro llegan a una ca0a met$lica deacometida, montada en la pared de la residencia, y después se llevan a un interruptor o cortacircuitos principales

El consumo de energía eléctrica en el hogar depende de la potencia de los equipos yel tiempo de uso de éstos. a potencia est$ especificada en cada electrodoméstico ynosindica cu$ntos Fatts consume en una hora. Hor e0emplo, si un microondas tiene una

potencia de '% Fatts, quiere decir que cuando est$ funcionando consume '%Fatts en una hora

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a unidad de medida del consumo de la energía eléctrica son los )iloFatts por hora-'FattsN' )iloFatt. Hara medir el consumo de la energía, en nuestra casa seinstalan medidores que van indicando la cantidad deOFh que se han consumido

ENERGIA ELECTRICA EN LAS INDUSTRIAS

Hara la actividad industrial es fundamental la existencia, y el consumo, de energía quemueva los ingenios y las m$quinas. as industrias comprenden a los grandesconsumidores de energía eléctrica, tales como las industrias del acero, químicas,petróleo, papel, etc.B que generalmente reciben el suministro eléctrico en alta tensión.

EL MEDIDOR EL.CTRICO

Es un dispositivo que mide el consumo de energía eléctrica de un circuito o un servicioeléctrico, siendo esta la aplicación usual. Existen medidores electromec$nicos y

electrónicos. os medidores electromec$nicos utilizan bobinados de corriente y detensión para crear corrientes par$sitas en un disco que, ba0o la influencia de loscampos magnéticos, produce un giro que mueve las agu0as de la car$tula. osmedidores electrónicos utilizan convertidores analógico1digitales  para hacer laconversión.

Hartes de un medidor eléctrico

as partes principales de un medidor de energía del tipo de motor de inducciónson6a. El sistema motriz.b. El sistema de frenado, los cuales act/an sobre el mismo rotor.

c. El numerador 1 integrador, el cual traduce las revoluciones efectuadas por el rotor durante un determinado tiempo, a la cantidad de unidades de energíaconsumida

Medición de *otencias demandadas

PCómo puede medirse la potencia de un equipo eléctricoQa respuesta es clara. 5e acuerdo con lo expuesto hasta ahora, la potencia sedetermina midiendo la rapidez de rotación del disco del contador. 5ado que éste tieneuna marca negra en su borde, es sencillo determinar su rapidez, que puedeexpresarse por el tiempo en segundos que demora en dar una vuelta si giralentamente, o bien por la cantidad de vueltas que realiza en un tiempo razonable,

digamos entre y '3 segundos. Esta medición permite calcular, con una sencillaoperación matem$tica, la cantidad de vueltas que daría el disco en una hora. Esto sedetermina dividiendo ( , que son los segundos que hay en una hora, por lossegundos que se ha determinado demora el disco en dar una vuelta.

Hara determinar potencias seg/n la rapidez de rotación del disco, es preciso buscar enla cara del metrocontador un importante n/mero, que representa la relación que existeentre el consumo dado de energía y la cantidad de vueltas que realiza el disco paraese consumo. Ese n/mero es una constante para cada instrumento y se expresacomo una cierta cantidad de vueltas por )iiloFatt1horaB por e0emplo, >% vueltas2)=h.Hara mediciones periódicas es conveniente encontrar y anotar la constante delmetrocontador que se tenga instalado. Este n/mero también puede interpretarse comola rapidez del disco en vueltas por hora para una potencia de ' )=. En el caso dele0emplo, serían >% vueltas por hora, o >%2 N ? vueltas por minuto -también 2? N

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3, segundos en dar una vuelta para una potencia de ' )=.

Hor tanto, si se determina que un equipo provoca una rapidez de (,& vueltas por minuto, que es la mitad de la constante, la potencia media corresponder$ a la mitad de

' )= -' =, es decir, ,& )= -& =. Hor supuesto, esto es cierto sólo si elequipo en cuestión est$ conectado durante la medición