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1.4 Tipologia y estructura de redes electricas Cual pertenece a radial o antena. Alimentacion por un unico extremo Presenta una falta de granatia de servicio Resalta su simplicidad y facilidad que presenta por ser equipada de protecciones selectivas. Alimentacion por dos de sus extremos Seguridad de servicio y facilidad de mantenimiento Tiene una mayor complejidad y sistemas de proteccion mas complicados. Es el resultado de entrelazar anillos y lineas radiales Seguridad de servicio, flexibilidad de alimentacion y facilidad de conservacion y mantenimiento Mayor complejidad, extensiva a las protecciones y el rapido aumento de las potencias de cortocircuito. 1.4 Tipologia y estructura de redes electricas Cual pertenece a mallada. Alimentacion por un unico extremo Presenta una falta de granatia de servicio Resalta su simplicidad y facilidad que presenta por ser equipada de protecciones selectivas. Alimentacion por dos de sus extremos Seguridad de servicio y facilidad de mantenimiento Tiene una mayor complejidad y sistemas de proteccion mas complicados. Es el resultado de entrelazar anillos y lineas radiales Seguridad de servicio, flexibilidad de alimentacion y facilidad de conservacion y mantenimiento Mayor complejidad, extensiva a las protecciones y el rapido aumento de las potencias de cortocircuito. 1.4 Tipologia y estructura de redes electricas Cual pertenece a bucle o anillo. Alimentacion por un unico extremo Presenta una falta de granatia de servicio Resalta su simplicidad y facilidad que presenta por ser equipada de protecciones selectivas. Alimentacion por dos de sus extremos Seguridad de servicio y facilidad de mantenimiento Tiene una mayor complejidad y sistemas de proteccion mas complicados. Es el resultado de entrelazar anillos y lineas radiales Seguridad de servicio, flexibilidad de alimentacion y facilidad de conservacion y mantenimiento Mayor complejidad, extensiva a las protecciones y el rapido aumento de las potencias de cortocircuito. 1.4 Tipologia y estructura de redes electricas Que caracteristicas pertenecen a la red mallada. Alimentacion por un unico extremo. Presenta una falta de granatia de servicio. Resalta su simplicidad y facilidad que presenta por ser equipada de protecciones selectivas. Alimentacion por dos de sus extremos. Seguridad de servicio y facilidad de mantenimiento. Tiene una mayor complejidad y sistemas de proteccion mas complicados. Es el resultado de entrelazar anillos y lineas radiales. Seguridad de servicio, flexibilidad de alimentacion y facilidad de conservacion y mantenimiento. Mayor complejidad, extensiva a las protecciones y el rapido aumento de las potencias de cortocircuito. 1.4 Tipologia y estructura de redes electricas Que caracteristicas pertenecen a la red en bucle o anillo. Alimentacion por un unico extremo. Presenta una falta de granatia de servicio. Resalta su simplicidad y facilidad que presenta por ser equipada de protecciones selectivas. Alimentacion por dos de sus extremos. Seguridad de servicio y facilidad de mantenimiento. Tiene una mayor complejidad y sistemas de proteccion mas complicados. Es el resultado de entrelazar anillos y lineas radiales. Seguridad de servicio, flexibilidad de alimentacion y facilidad de conservacion y mantenimiento. Mayor complejidad, extensiva a las protecciones y el rapido aumento de las potencias de cortocircuito. 1.4 Tipologia y estructura de redes electricas Que caracteristicas pertenecen a la red radial o en antena. Alimentacion por un unico extremo. Presenta una falta de granatia de servicio. Resalta su simplicidad y facilidad que presenta por ser equipada de protecciones selectivas. Alimentacion por dos de sus extremos. Seguridad de servicio y facilidad de mantenimiento. Tiene una mayor complejidad y sistemas de proteccion mas complicados. Es el resultado de entrelazar anillos y lineas radiales. Seguridad de servicio, flexibilidad de alimentacion y facilidad de conservacion y mantenimiento. Mayor complejidad, extensiva a las protecciones y el rapido aumento de las potencias de cortocircuito. 1.4 Tipologia y estructura de redes electricas Las redes electricas tambien pueden ser: Urbana. Rural. Mixta. 1.6 Red subterranea urbana de media tension Cual pertenece a la definicion de Subestacion: Centro transformador para reduccion de tension con alimentacion y salida en AT. El espacio a reservar para su instalacion sera preferentemente cuadrado. Centro fuertemente alimentado, en el que una o mas lineas de AT se derivan de otras con la misma tension. Centro que garantiza la alimentacion de las lineas de AT que en el concurren, procedentes de una subestacion o de un centro de reparto situados en la zona de actuacion, mediante un circuito sin carga en explotacion normal, denominado circuito cero. Circuito sin carga, alimentado desde una subestacion o centro de reparto. Linea en AT, que partiendo de una subestacion, de un centro de reparto, o del final de la derivacion en AT, alimenta los centros de transformacion. Centro donde se reduce la tension de MT a BT. 1.6 Red subterranea urbana de media tension Cual pertenece a la definicion de Centro de reparto: Centro transformador para reduccion de tension con alimentacion y salida en AT. El espacio a reservar para su instalacion sera preferentemente cuadrado. Centro fuertemente alimentado, en el que una o mas lineas de AT se derivan de otras con la misma tension. Centro que garantiza la alimentacion de las lineas de AT que en el concurren, procedentes de una subestacion o de un centro de reparto situados en la zona de actuacion, mediante un circuito sin carga en explotacion normal, denominado circuito cero. Circuito sin carga, alimentado desde una subestacion o centro de reparto. Linea en AT, que partiendo de una subestacion, de un centro de reparto, o del final de la derivacion en AT, alimenta los centros de transformacion. Centro donde se reduce la tension de MT a BT. 1.6 Red subterranea urbana de media tension Cual pertenece a la definicion de Linea de distribucion en AT: Centro transformador para reduccion de tension con alimentacion y salida en AT. El espacio a reservar para su instalacion sera preferentemente cuadrado. Centro fuertemente alimentado, en el que una o mas lineas de AT se derivan de otras con la misma tension. Centro que garantiza la alimentacion de las lineas de AT que en el concurren, procedentes de una subestacion o de un centro de reparto situados en la zona de actuacion, mediante un circuito sin carga en explotacion normal, denominado circuito cero. Circuito sin carga, alimentado desde una subestacion o centro de reparto. Linea en AT, que partiendo de una subestacion, de un centro de reparto, o del final de la derivacion en AT, alimenta los centros de transformacion. Centro donde se reduce la tension de MT a BT. 1.6 Red subterranea urbana de media tension Cual pertenece a la definicion de Circuito cero: Centro transformador para reduccion de tension con alimentacion y salida en AT. El espacio a reservar para su instalacion sera preferentemente cuadrado. Centro fuertemente alimentado, en el que una o mas lineas de AT se derivan de otras con la misma tension. Centro que garantiza la alimentacion de las lineas de AT que en el concurren, procedentes de una subestacion o de un centro de reparto situados en la zona de actuacion, mediante un circuito sin carga en explotacion normal, denominado circuito cero. Circuito sin carga, alimentado desde una subestacion o centro de reparto. Linea en AT, que partiendo de una subestacion, de un centro de reparto, o del final de la derivacion en AT, alimenta los centros de transformacion. Centro donde se reduce la tension de MT a BT. 1.6 Red subterranea urbana de media tension Cual pertenece a la definicion de Centro de transformacion: Centro transformador para reduccion de tension con alimentacion y salida en AT. El espacio a reservar para su instalacion sera preferentemente cuadrado. Centro fuertemente alimentado, en el que una o mas lineas de AT se derivan de otras con la misma tension. Centro que garantiza la alimentacion de las lineas de AT que en el concurren, procedentes de una subestacion o de un centro de reparto situados en la zona de actuacion, mediante un circuito sin carga en explotacion normal, denominado circuito cero. Circuito sin carga, alimentado desde una subestacion o centro de reparto. Linea en AT, que partiendo de una subestacion, de un centro de reparto, o del final de la derivacion en AT, alimenta los centros de transformacion. Centro donde se reduce la tension de MT a BT. 1.6 Red subterranea urbana de media tension Cual pertenece a la definicion de Centro de reflexion: Centro transformador para reduccion de tension con alimentacion y salida en AT. El espacio a reservar para su instalacion sera preferentemente cuadrado. Centro fuertemente alimentado, en el que una o mas lineas de AT se derivan de otras con la misma tension. Centro que garantiza la alimentacion de las lineas de AT que en el concurren, procedentes de una subestacion o de un centro de reparto situados en la zona de actuacion, mediante un circuito sin carga en explotacion normal, denominado circuito cero. Circuito sin carga, alimentado desde una subestacion o centro de reparto. Linea en AT, que partiendo de una subestacion, de un centro de reparto, o del final de la derivacion en AT, alimenta los centros de transformacion. Centro donde se reduce la tension de MT a BT. 1.6 Red subterranea urbana de media tension Cual pertenece a la definicion de Punto de socorro: Centro transformador para reduccion de tension con alimentacion y salida en AT. El espacio a reservar para su instalacion sera preferentemente cuadrado. Centro fuertemente alimentado, en el que una o mas lineas de AT se derivan de otras con la misma tension. Centro de reflexion. Centro que garantiza la alimentacion de las lineas de AT que en el concurren, procedentes de una subestacion o de un centro de reparto situados en la zona de actuacion, mediante un circuito sin carga en explotacion normal, denominado circuito cero. Circuito sin carga, alimentado desde una subestacion o centro de reparto. Linea en AT, que partiendo de una subestacion, de un centro de reparto, o del final de la derivacion en AT, alimenta los centros de transformacion. Centro donde se reduce la tension de MT a BT. 1.6 Red subterranea urbana de media tension. Estructuras elementales. Petalo. Huso. Huso apoyado. Espiga. Espiga apoyada. 1.6 Red subterranea urbana de media tension. Estructuras elementales A que foto corresponde. Petalo. Huso. Huso apoyado. Espiga. Espiga apoyada. 1.6 Red subterranea urbana de media tension. Estructuras elementales A que foto corresponde. Petalo. Huso. Huso apoyado. Espiga. Espiga apoyada. 1.6 Red subterranea urbana de media tension. Estructuras elementales A que foto corresponde. Petalo. Huso. Huso apoyado. Espiga. Espiga apoyada. 1.6 Red subterranea urbana de media tension. Estructuras elementales A que foto corresponde. Petalo. Huso. Huso apoyado. Espiga. Espiga apoyada. 1.6 Red subterranea urbana de media tension. Estructuras elementales A que foto corresponde. Petalo. Huso. Huso apoyado. Espiga. Espiga apoyada. 1.7 Telemando de la red Para utilizar el telemando por onda portadora se necesita disponer de unos elementos adicionales en la linea como son: Condensadores. Equipos de acoplamiento capacitivo. Bobinas de bloqueo. Bobinas. Resistencias. Cableado. 1.7 Telemando de la red El telemando de las redes de MT permite la explotacion desde un centro de mando para?. Mejorar la calidad del servicio. Mejorar la continuidad del servicio. Disminuir los retardos de intervencion. Controlar el reparto de cargas. Reducir los costes de explotacion de la red. Abrir y cerrar elementos como seccionadores, interruptores. Detectar fallos. 1.7 Telemando de la red Que formas de realizar el telemando de las instalaciones hay. Por onda portadora (propios conductores electricos). Por via radio. Por fibra optica. Por el cable de tierra. Por inflarrojos. Por ondas electromagneticas. 1.7 Telemando de la red Que formas de realizar el telemando de las instalaciones es esta. Por onda portadora. Por via radio. Por fibra optica. 1.7 Telemando de la red Que formas de realizar el telemando de las instalaciones es esta. Por onda portadora. Por via radio. Por fibra optica. 1.7 Telemando de la red Que formas de realizar el telemando de las instalaciones es esta. Por onda portadora. Por via radio. Por fibra optica. 1.7.1 Sistemas de telecomunicaciones por fibra optica Sistema de cableado OPPC. Se usa en AT y MAT, como cable de tierra y de telecomunicaciones por fibra optica. Representa un medio de comunicaciones de gran flexibilidad para lineas aereas, sin necesidad de requerir ningun elemento soporte. Consiste en un cable de fibra optica dielectrico que se renrolla helicoidalmente en el cable de guarda o en el conductor. Es el sustituto natural del cable OPGW cuando la linea carece de cable de tierra. 1.7.1 Sistemas de telecomunicaciones por fibra optica Sistema de cableado autosoportado (ADSS). Se usa en AT y MAT, como cable de tierra y de telecomunicaciones por fibra optica. Representa un medio de comunicaciones de gran flexibilidad para lineas aereas, sin necesidad de requerir ningun elemento soporte. Consiste en un cable de fibra optica dielectrico que se renrolla helicoidalmente en el cable de guarda o en el conductor. Es el sustituto natural del cable OPGW cuando la linea carece de cable de tierra. 1.7.1 Sistemas de telecomunicaciones por fibra optica Sistema de cableado adosado. Se usa en AT y MAT, como cable de tierra y de telecomunicaciones por fibra optica. Representa un medio de comunicaciones de gran flexibilidad para lineas aereas, sin necesidad de requerir ningun elemento soporte. Consiste en un cable de fibra optica dielectrico que se renrolla helicoidalmente en el cable de guarda o en el conductor. Es el sustituto natural del cable OPGW cuando la linea carece de cable de tierra. 1.7.1 Sistemas de telecomunicaciones por fibra optica Sistema de cableado OPGW. Se usa en AT y MAT, como cable de tierra y de telecomunicaciones por fibra optica. Representa un medio de comunicaciones de gran flexibilidad para lineas aereas, sin necesidad de requerir ningun elemento soporte. Consiste en un cable de fibra optica dielectrico que se renrolla helicoidalmente en el cable de guarda o en el conductor. Es el sustituto natural del cable OPGW cuando la linea carece de cable de tierra. 1.7.1 Sistemas de telecomunicaciones por fibra optica Sistema de cableado OPGW. Se usa en AT y MAT, como cable de tierra y de telecomunicaciones por fibra optica. Consiste en un cable de fibra optica dielectrico que se renrolla helicoidalmente en el cable de guarda o en el conductor. Representa un medio de comunicaciones de gran flexibilidad para lineas aereas, sin necesidad de requerir ningun elemento soporte. Es el sustituto natural del cable OPGW cuando la linea carece de cable de tierra. Cable de tierra que contiene fibras opticas para telecomunicacion. El componente conductor puede ser cablado, tubular o una combinacion de ambos. 1.7.1 Sistemas de telecomunicaciones por fibra optica A cual pertenece la foto. Sistema de cableado OPPC. Sistema de cableado OPGW. Sistema de cableado adosado. Sistema de cableado autosoportado (ADSS). 1.7.1 Sistemas de telecomunicaciones por fibra optica A cual pertenece la foto. Sistema de cableado OPPC. Sistema de cableado OPGW. Sistema de cableado adosado. Sistema de cableado autosoportado (ADSS). 1.7.1 Sistemas de telecomunicaciones por fibra optica A cual pertenece la foto. Sistema de cableado OPPC. Sistema de cableado OPGW. Sistema de cableado adosado. Sistema de cableado autosoportado (ADSS). 1.7.2 Sistema de comunicaciones por onda portadora ¿En qué consiste el principio de la transmisión de señales de alta frecuencia en líneas eléctricas?. En usar líneas independientes para cada frecuencia. En aumentar la tensión de la línea. En transmitir señales de alta frecuencia por las mismas líneas de 50 Hz. 1.7.2 Sistema de comunicaciones por onda portadora ¿Qué equipos se instalan para permitir la transmisión de alta frecuencia?. Transformadores y resistencias. Bobinas de bloqueo y condensadores de acoplamiento. Generadores y baterías. 1.7.2 Sistema de comunicaciones por onda portadora ¿Cómo también se conocen las bobinas de bloqueo?. Filtros de potencia. Trampas de onda de alta frecuencia. Resistencias de carga. 1.7.2 Sistema de comunicaciones por onda portadora ¿El sistema de onda portadora de alta frecuencia necesita tensión para funcionar?. Sí, siempre necesita tensión. Solo en líneas de baja tensión. No precisa de tensión. 1.7.2 Sistema de comunicaciones por onda portadora ¿Cuándo puede funcionar el sistema de onda portadora según el texto?. Siempre que exista continuidad física en la línea. Solo cuando la línea tiene tensión. Solo cuando hay alta carga. 1.7.2 Sistema de comunicaciones por onda portadora ¿Qué tipo de señal transportan normalmente las líneas eléctricas mencionadas?. Señales de 50 Hz. Señales de corriente continua. Señales de alta frecuencia únicamente. 1.7.2 Sistemas de comunicaciones por onda portadora A que pertenece lo rodeado con un circulo rojo. Bobina de bloque o trampas de onda de alta frecuencia. Condensador de acoplamiento. 1.7.2 Sistemas de comunicaciones por onda portadora A que pertenece lo rodeado con un circulo verde. Bobina de bloque o trampas de onda de alta frecuencia. Condensador de acoplamiento. 2.1.3 Cables y conductores Conductores desnudos (Tipos): Conductores compuestos (bimetalicos) de aluminio reforzados con aleacion de aluminio. AL1. AL1/ALx. AL1/STyz. ALx. AL1/SAyz. AL1/ST1A. LARL. ALx/STyz. ALx/SAyz. 2.1.3 Cables y conductores Conductores desnudos (Tipos): Conductores compuestos (bimetalicos) de aluminio reforzados con acero recubierto de aluminio. AL1. AL1/ALx. AL1/STyz. ALx. AL1/SAyz. AL1/ST1A. LARL. ALx/STyz. ALx/SAyz. 2.1.3 Cables y conductores Conductores desnudos (Tipos): Conductores compuestos (bimetalicos) de aluminio reforzado con acero galvanizado. AL1. AL1/ALx. AL1/STyz. ALx. AL1/SAyz. AL1/ST1A. LARL. ALx/STyz. ALx/SAyz. 2.1.3 Cables y conductores Conductores desnudos (Tipos): Conductores homogeneos de aluminio. AL1. AL1/ALx. AL1/STyz. ALx. AL1/SAyz. AL1/ST1A. LARL. ALx/STyz. ALx/SAyz. 2.1.3 Cables y conductores Conductores desnudos (Tipos): Conductores homogeneos de aleacion de aluminio. AL1. AL1/ALx. AL1/STyz. ALx. AL1/SAyz. AL1/ST1A. LARL. ALx/STyz. ALx/SAyz. 2.1.3 Cables y conductores Conductores desnudos (Tipos): Conductores compuestos (bimetalicos) de aleacion de aluminio reforzados con acero galvanizado. AL1. AL1/ALx. AL1/STyz. ALx. AL1/SAyz. AL1/ST1A. LARL. ALx/STyz. ALx/SAyz. 2.1.3 Cables y conductores Conductores desnudos (Tipos): Conductores compuestos (bimetalicos) de aleacion de aluminio reforzados con acero recubierto de aluminio. AL1. AL1/ALx. AL1/STyz. ALx. AL1/SAyz. AL1/ST1A. LARL. ALx/STyz. ALx/SAyz. 2.1.3 Cables y conductores Conductores desnudos (Tipos): En España: Conductores de aluminio reforzado con acero. AL1. AL1/ALx. AL1/STyz. ALx. AL1/SAyz. AL1/ST1A. LARL. ALx/STyz. ALx/SAyz. 2.1.3 Cables y conductores Conductores desnudos (Tipos): En España: Conductores de aluminio-acero recubierto de aluminio. AL1. AL1/ALx. AL1/STyz. ALx. AL1/SAyz. AL1/ST1A. LARL. ALx/STyz. ALx/SAyz. 2.1.3 Cables y conductores Conductores desnudos (Tipos): Conductores compuestos (bimetalicos) de aluminio reforzados con aleacion de aluminio. Conductores compuestos (bimetalicos) de aluminio reforzados con acero recubierto de aluminio. Conductores compuestos (bimetalicos) de aluminio reforzado con acero galvanizado. Conductores homogeneos de aluminio. Conductores homogeneos de aleacion de aluminio. Conductores compuestos (bimetalicos) de aleacion de aluminio reforzados con acero galvanizado. Conductores compuestos (bimetalicos) de aleacion de aluminio reforzados con acero recubierto de aluminio. En España: Conductores de aluminio reforzado con acero. En España: Conductores de aluminio-acero recubierto de aluminio. 2.1.3 Cables y conductores Conductores aislados reunidos en haz 2. Fiador (acero galvanizado con cubierta de polietileno reticulado XLPE). Conductor de aluminio. Capa semiconductora interna. Capa semiconductora externa. Aislamiento (XLPE). Pantalla metalica de hilos de cobre. Separador. Cubierta exterior de PVC. 2.1.3 Cables y conductores Conductores aislados reunidos en haz 5. Fiador (acero galvanizado con cubierta de polietileno reticulado XLPE). Conductor de aluminio. Capa semiconductora interna. Capa semiconductora externa. Aislamiento (XLPE). Pantalla metalica de hilos de cobre. Separador. Cubierta exterior de PVC. 2.1.3 Cables y conductores Conductores aislados reunidos en haz 8. Fiador (acero galvanizado con cubierta de polietileno reticulado XLPE). Conductor de aluminio. Capa semiconductora interna. Capa semiconductora externa. Aislamiento (XLPE). Pantalla metalica de hilos de cobre. Separador. Cubierta exterior de PVC. 2.1.3 Cables y conductores Conductores aislados reunidos en haz 3. Fiador (acero galvanizado con cubierta de polietileno reticulado XLPE). Conductor de aluminio. Capa semiconductora interna. Capa semiconductora externa. Aislamiento (XLPE). Pantalla metalica de hilos de cobre. Separador. Cubierta exterior de PVC. 2.1.3 Cables y conductores Conductores aislados reunidos en haz 6. Fiador (acero galvanizado con cubierta de polietileno reticulado XLPE). Conductor de aluminio. Capa semiconductora interna. Capa semiconductora externa. Aislamiento (XLPE). Pantalla metalica de hilos de cobre. Separador. Cubierta exterior de PVC. 2.1.3 Cables y conductores Conductores aislados reunidos en haz 4. Fiador (acero galvanizado con cubierta de polietileno reticulado XLPE). Conductor de aluminio. Capa semiconductora interna. Capa semiconductora externa. Aislamiento (XLPE). Pantalla metalica de hilos de cobre. Separador. Cubierta exterior de PVC. 2.1.3 Cables y conductores Conductores aislados reunidos en haz 7. Fiador (acero galvanizado con cubierta de polietileno reticulado XLPE). Conductor de aluminio. Capa semiconductora interna. Capa semiconductora externa. Aislamiento (XLPE). Pantalla metalica de hilos de cobre. Separador. Cubierta exterior de PVC. 2.1.3 Cables y conductores Conductores aislados reunidos en haz 1. Fiador (acero galvanizado con cubierta de polietileno reticulado XLPE). Conductor de aluminio. Capa semiconductora interna. Capa semiconductora externa. Aislamiento (XLPE). Pantalla metalica de hilos de cobre. Separador. Cubierta exterior de PVC. 2.1.3 Cables y conductores Conductores aislados reunidos en haz Funcion o funciones de la Capa Semiconductora Interna Caracteristica general: Las pantallas de los cables se pondrán a tierra en los dos extremos de la línea. En el caso de líneas de longitud superior a 10 km será necesario conectar a tierra las pantallas de un empalme intermedio. Impedir la ionizacion del aire que, en otro caso, se encontraria entre el conductor y el aislante (efecto corona). Mejorar la distribucion del campo electrico. Evitar que entre la pantalla y el aislamiento quede una capa de aire y un insalvable y zonas de alta solicitación eléctrica en el seno del aislamiento. Confinar el campo eléctrico en el interior del cable. Lograr una distribución simétrica y radial del refuerzo eléctrico en el seno del aislamiento. Limitar la influencia mutua entre los cables eléctricos. Evitar o al menos reducir el peligro de electrocuciones. 2.1.3 Cables y conductores Conductores aislados reunidos en haz Funcion o funciones de la Pantalla Caracteristica general: Las pantallas de los cables se pondrán a tierra en los dos extremos de la línea. En el caso de líneas de longitud superior a 10 km será necesario conectar a tierra las pantallas de un empalme intermedio. Impedir la ionizacion del aire que, en otro caso, se encontraria entre el conductor y el aislante (efecto corona). Mejorar la distribucion del campo electrico. Evitar que entre la pantalla y el aislamiento quede una capa de aire y un insalvable y zonas de alta solicitación eléctrica en el seno del aislamiento. Confinar el campo eléctrico en el interior del cable. Lograr una distribución simétrica y radial del refuerzo eléctrico en el seno del aislamiento. Limitar la influencia mutua entre los cables eléctricos. Evitar o al menos reducir el peligro de electrocuciones. 2.1.3 Cables y conductores Conductores aislados reunidos en haz Funcion o funciones de la Capa Semiconductora Externa Caracteristica general: Las pantallas de los cables se pondrán a tierra en los dos extremos de la línea. En el caso de líneas de longitud superior a 10 km será necesario conectar a tierra las pantallas de un empalme intermedio. Impedir la ionizacion del aire que, en otro caso, se encontraria entre el conductor y el aislante (efecto corona). Mejorar la distribucion del campo electrico. Evitar que entre la pantalla y el aislamiento quede una capa de aire y un insalvable y zonas de alta solicitación eléctrica en el seno del aislamiento. Confinar el campo eléctrico en el interior del cable. Lograr una distribución simétrica y radial del refuerzo eléctrico en el seno del aislamiento. Limitar la influencia mutua entre los cables eléctricos. Evitar o al menos reducir el peligro de electrocuciones. 2.1.3 Cables y conductores Conductores aislados reunidos en haz Relaciona la capa con su funcion o funciones Caracteristica general: Las pantallas de los cables se pondrán a tierra en los dos extremos de la línea. En el caso de líneas de longitud superior a 10 km será necesario conectar a tierra las pantallas de un empalme intermedio. Capa Semiconductora Externa. Pantalla. Capa Semiconductora Interna. 2.2.1 Cables y conductores Las prestaciones de los cables que seran regulados por la CPR son: La reaccion ante el fuego. La resistencia al fuego. Las emisiones de sustancias peligrosas. La evacuacion de condensaciones. La emision de humos. La acidez y conductividad. 2.2.1 Cables y conductores Se definen las siguientes clases: - Contribucion al fuego. Aca B1ca B2ca Cca Dca Eca Fca. s1a s1b s1 s2 s3. d0 d1 d2. a1 a2 a3. 2.2.1 Cables y conductores Se definen las siguientes clases: - Consecuencias dañinas --> Acidez y conductividad. Aca B1ca B2ca Cca Dca Eca Fca. s1a s1b s1 s2 s3. d0 d1 d2. a1 a2 a3. 2.2.1 Cables y conductores Se definen las siguientes clases: - Consecuencias dañinas --> Emision de humos opacos. Aca B1ca B2ca Cca Dca Eca Fca. s1a s1b s1 s2 s3. d0 d1 d2. a1 a2 a3. 2.2.1 Cables y conductores Se definen las siguientes clases: - Consecuencias dañinas --> Caidas de gotas / particulas inflamadas. Aca B1ca B2ca Cca Dca Eca Fca. s1a s1b s1 s2 s3. d0 d1 d2. a1 a2 a3. 2.2.1 Cables y conductores Se definen las siguientes clases: - Contribucion al fuego Ordene de mayor (izquierda) a menor prestacion (derecha). Dca Eca Cca Fca B1ca B2ca Aca. 2.2.1 Cables y conductores Se definen las siguientes clases: - Consecuencias dañinas --> Caidas de gotas / particulas inflamadas Ordene de mayor (izquierda) a menor prestacion (derecha). d0 d2 d1. 2.2.1 Cables y conductores Se definen las siguientes clases: - Consecuencias dañinas --> Emision de humos opacos Ordene de mayor (izquierda) a menor prestacion (derecha). s1b s1 s2 s3 s1a. 2.2.1 Cables y conductores Se definen las siguientes clases: - Consecuencias dañinas --> Acidez y conductividad Ordene de mayor (izquierda) a menor prestacion (derecha). a2 a1 a3. 2.2.1 Cables y conductores Se definen las siguientes clases: Realcionalas con sus codigos. Contribucion al fuego. Consecuencias dañinas --> Acidez y conductividad. Consecuencias dañinas --> Emision de humos opacos. Consecuencias dañinas --> Caidas de gotas / particulas inflamadas. |




