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Las aplicaciones móviles en la actualidad para el Electricista.

Saludos.

Espero se encuentren muy bien estimados lectores, A continuación les comparto el más reciente escrito en Tecnología Eléctrica.

Si eres un lector habitual de este blog y te gusta su contenido quizás quieras y puedas contribuir para su mantenimiento.  No olvides marcar el botón (SEGUIR) en el Blog Gracias…

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 Introducción.   

En la actualidad es casi imposible comprender nuestra sociedad sin tener a la mano un teléfono celular es decir estar fuera del concepto digital, esto por ser nativos digitales o millennials (individuos que nacieron entre 1980 y 2000). Como tal le damos la importancia a esta tecnología. No podemos imaginar una sociedad sin tecnología, ya que esta nos ha hecho más fácil las tareas cotidianas. A parte de la tecnología en general, las aplicaciones móviles que forman parte de este proceso, el de mejorar y facilitarnos la vida.

Figura N° 1: Imagen referencial de aplicaciones móviles.

                                     Meléndez (2021)  

Actualmente, todos tenemos un móvil de uso personal y en él una multitud de aplicaciones instaladas, las cuales a veces muchas no utilizamos pero sabemos que si no las tuviéramos descargadas nos faltaría algo, esto debido que las aplicaciones han propulsado el uso de las computadoras y de los dispositivos móviles tales como tablets y Smartphones. Estas herramientas que hacen posible la interactuación de la máquina con el individuo, dando sentido a la existencia de un sistema operativo entendible y manejable por el público en general.

“Las aplicaciones hacen que el código matemático incomprensible se transforme en elementos visuales e intuitivos para que un individuo corriente pueda desarrollar una actividad determinada como: realizar actividades profesionales, acceder a servicios, mantenerse informado, entre otro universo de posibilidades, todo con la finalidad de obtener un beneficio de ello.”  

Sin las aplicaciones no se podría navegar por Internet, editar una imagen con Photoshop, grabar un CD con Nero, escuchar música con iTunes, sincronizar contenido con un dispositivo móvil o simplemente jugar, vivimos una era en la cual estamos acostumbrados a pulsar sobre un icono para iniciar cualquier tipo de actividad. ¿Qué sería de un móvil o un ordenador sin aplicaciones?

Importancia de las Aplicaciones (Apps).

Las aplicaciones pueden ser de consumo, productividad y entretenimiento y esta han pasado por un proceso de transformación de acuerdo a la evolución de los sistemas operativos, adaptándose a las posibilidades de cada ecosistema, y limitadas por la ingeniería del software. Desde sistemas de escritorio dominados por código (MS-DOS), pasando por sistemas iconográficos (MS Windows y Mac OS X), y terminando por sistemas operativos móviles (Android, Windows Phone, IOS).

Las appss han mejorado con el tiempo, acumulando más funcionalidades y proporcionando un aumento en la productividad, todo ello desembocando en una mejora dentro de la vida laboral y personal del individuo. Estas son importantes porque son las que impulsan la propia creatividad, además de permitir que nos comuniquemos con nuestro entorno como: Facebook, Instagram, e-mail, WhasApp, Telegram  y además pueden aportar entretenimiento (juegos) o guardar nuestras experiencias e información como: fotos, mapas y otros. ¿Será que del mismo modo podemos sacar un buen provecho de aplicación para electricistas?

Las Apps para el electricista.

Para transformar el modelo de negocio del electricista o para atender las expectativas del cliente y de los consumidores de la nueva era digital, principalmente los que necesitan tomar en consideración lo que el público en cuestión espera encontrar al bajar una aplicación, o para ampliar los conocimientos.

La utilización de las Apps como herramienta de trabajo dentro del mundo de la ingeniería y de la electricidad es primordial en la actualidad. Las aplicaciones para electricistas e instaladores eléctricos ayudan en sus tareas diarias y a resolver de manera cómoda los cálculos eléctricos y problemas a los que se enfrentan en su día a día. Tal como otras aplicaciones con algunos toques en la pantalla del  celular, usted puede acceder a:

·         Tablas de medición.

·         Consumo energético

·         Históricos de servicios.

·         Cálculos básicos y avanzados.

·         Conversiones.

·         Mediciones.

·         Presupuestos.

En la actualidad existen más de 3.002.406 ya que este solo es el número que están alojadas en Play Store para dispositivos móviles como smartphones y tablets con datos del mes de enero del 2021 el número de aplicaciones  específicas para electricistas no se precisa aun pero nombraremos las más utilizadas por colegas con la información recogida en la web.

De conocer alguna potente, buena y útil no dudes en informarnos.  Pero podemos indicar según lo plasmado por los datos de App Date Santiago solo en Chile  se han creado 3.000 aplicaciones, siendo uno de los indicadores que demuestran el crecimiento de estas soluciones en la industria, donde el sector eléctrico no está ajeno a este tendencia, según destaca a Revista ELECTRICIDAD Jaime Soto, secretario general de la Asociación Chilena de Empresas de Tecnologías de la Información (Acti).

“Actualmente el mercado de las aplicaciones móviles se ha acercado al mundo eléctrico con soluciones relacionadas con el segmento de la distribución y de los combustibles”, señala Jaime Soto en la Revista ELECTRICIDAD.

Tipos de Aplicaciones para el Electricista.

De todas las app o software disponibles para electricistas e ingenieros, podemos discriminarlas según su función de la siguiente manera.

·         Controlar el consumo de electricidad.

·         Cálculos eléctricos.

·         Conversones eléctricas.

·         Educativas.

·         Medición.

·         Simulador.

 

En verdad que son muchas las App que existen en la actualidad, tanto para Android como para IOS, que nos ofrecen múltiples posibilidades para el electricista ahora se mencionaran varias apoyándonos en publicaciones digitales y otros descargados y utilizados. Entre estas destacamos en el cuadro que se presentara  a continuación.  

Todas las app para electricistas presentadas aquí son importantes, pero no  deje de lado la gestión de su negocio.

Tabla N° 1: Descripción de las aplicaciones más utilizadas.

Nombre

Función

Idioma

Sistema Operativo

·         Electrical formulator

Permite resolver cualquier problema de diseño eléctrico con cientos de conversiones y fórmulas de cálculo.

Ingles

(IOS)

·         Metal prices

Información sobre los precios del cobre y de aluminio, según el precio de cierre del London Metal Exchange y el German Electrolytic High-Conductivity Copper (DEL).

Ingles

(IOS)

(ANDROID)

·         Electrical calculations lite

La aplicación de cálculos eléctricos más completa, sencilla y fácil de usar. Puedes encontrar desde recomendaciones de tamaño de cable hasta cálculos reactivos o funciones de conversión de energía. Esencial para todos los ingenieros eléctricos.

-Español

- Inglés

(IOS)

(ANDROID)

·         Topmatic

Para calcular la sección más adecuada del cable eléctrico, utilizando la norma UNE 20460-5-523 como referencia.

Español, Portugués, Catalán, Inglés, Francés, Alemán, Danés y Holandés

(IOS)

(ANDROID)

·         Two thirty volts

Tiene como objetivo reducir los riesgos de los accidentes eléctricos laborales y domésticos. Incluye tests sobre cargas, circuitos, seguridad, símbolos, generadores y transformadores, entre otros.

Ingles

(IOS)

·         Calculadora de costes de energía

Calcula por días, semanas, meses o año los costes de los equipos eléctricos o maquinaria.

Español

(IOS)

·         Electrotecnia (pack)

Electrotecnia-Pack es un paquete con 39 calculadoras eléctricas y 16 convertidores eléctricos. Incluye fórmulas y unidades múltiples.

Español, Alemán, Chino simplificado, Francés, Inglés, Italiano, Neerlandés, Portugués

(IOS)

·         Ley de ohm-calc

Calculadora – ley de Ohm, con cálculos de voltaje, corriente, resistencia y potencia. Incluye fórmulas y unidades múltiples.

Español, Alemán, Chino simplificado, Francés, Inglés, Italiano, Neerlandés, Portugués

(IOS)

(ANDROID)

·         Calculadora de caída de tensión

Determina la caída de tensión para la selección del cable más adecuado

Inglés, francés, español, italiano, alemán, portugués y holandés.

(IOS)

(ANDROID)

·         Everycircuit

Construye cualquier circuito, toque el botón de reproducción y vea las animaciones dinámicas de voltaje, corriente y carga. Esto le da una idea del funcionamiento del circuito como ninguna ecuación lo hace. Mientras se ejecuta la simulación, ajuste los parámetros del circuito con el mando analógico y el circuito responde a sus acciones en tiempo real

Ingles

(IOS)

(ANDROID)

·         Icircuit

Simulador para diseñar y experimentar con circuitos, tanto analógicos como digitales.

Inglés, Francés, Alemán, Japonés, Ruso, Chino simplificado, Chino tradicional

(IOS)

(ANDROID)

·         Ecomatic

Para calcular el ahorro energético en la selección de un cable eléctrico. El programa Ecomatic calcula la energía que usted puede ahorrar si elige una sección superior a la estrictamente necesaria para su instalación. Con esta elección usted conseguirá un importante ahorro energético, con el consiguiente descenso de su factura eléctrica y una reducción estimable en la emisión de CO2 a la atmósfera.

Español, Inglés, catalán, Francés, Holandés, Danés, Portugués, otros.

(Web APP)

·         Home electrical safety check

La app Electrical Safety First permite realizar una verificación visual rápida de la casa para garantizar su seguridad eléctrica. Es una aplicación que destaca por su facilidad de uso. Nos avisa de los peligros potenciales que se pueden dar en cada habitación de la casa y nos aporta soluciones de seguridad para resolver problemas simples sin conocimientos técnicos.

Ingles

(IOS)

(ANDROID)

·         Programa para diseñar instalaciones eléctricas

En esta app sirve para hacer planos eléctricos o para hacer instalaciones eléctricas domiciliarias. Es decir, se proporcionan los diagramas de cableado eléctrico de la casa, que luego se pueden utilizar como referencia para realizar fácilmente la instalación eléctrica en cualquier casa.

Español

(ANDROID)

·         Droid Tesla

Es un simulador de circuitos simple y potente. Perfecto para estudiantes nuevos en el diseño y construcción de circuitos electrónicos, aficionados y aficionados e incluso profesionales experimentados que quieren una herramienta útil para realizar cálculos de diseño de circuitos electrónicos.

Ingles

(ANDROID)

·         REBT Cálculo de secciones

Aplicación creada para calcular la sección de los conductores eléctricos según su caída de tensión (c.d.t.) dependiendo de su la longitud y de la intensidad admisible por el conductor según lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT).

-Español

- Inglés

- Portugués

(ANDROID)

·         Smart tools

Smart Tools® es el paquete completo de 6 aplicaciones individuales. Incluye 6 colecciones para un total de 15 herramientas. En tres palabras: Todo en Uno.

Ingles

(ANDROID)

·         Cable App

Seleccionar el mejor tipo de solución de cableado según el tipo de proyecto e instalación. Calcula la sección transversal óptima proporcionando consejos útiles para ahorrar dinero y CO2.

Español, Inglés, , Portugués, otros.

(ANDROID)

·         Electric Animation.

Animaciones de los principales circuitos Eléctricos para facilitar al máximo su entendimiento,

Portugués.

(ANDROID)

·         Calculadora Viakon

Calcula los conductores eléctricos a instalarse en una tubería Conduit, según su capacidad de conducción de corriente, regulación de tensión y corriente de corto circuito.

Español

(ANDROID)

Meléndez (2021) 

 

Post Relacionados:

https://www.voltimum.es/descargas/12-mejores-apps-ingenieros-y

https://www.electricaplicada.com/app-electricidad-android/

Este tipo de herramientas está en auge y el móvil es el dispositivo con el que más se accede a internet, concretamente con una penetración del 85,5 %. Además según los datos de Comscore, un 92% de los usuarios accede a internet a través de su móvil, y el 84% lo hace a través de una aplicación móvil.

En definitiva, nos encontramos en la era digital donde los usuarios cada vez utilizan más los dispositivos móviles y tener una app especializada ayuda importantemente a desarrollar una buena estrategia de trabajo, comunicación y preparación.

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Referencias Electrónicas:

https://www.develoop.net/la-importancia-de-las-app/

 https://www.revistaei.cl/reportajes/las-principales-aplicaciones-moviles-del-sector-electrico/

https://www.nova-llum.com/apps-electricidad-consumo/

https://www.importancia.org/aplicaciones.php

https://www.topcable.com/blog-electric-cable/las-12-mejores-apps-para-ingenieros-y-electricistas/

https://servisoftcorp.com/definicion-y-como-funcionan-las-aplicaciones-moviles/

https://blog.agendaboa.com/apps-para-eletricistas/

https://www.ecommercebrasil.com.br/artigos/importancia-de-aliar-tecnologia-mobile-ao-seu-negocio/

https://www.blinker.es/blog/smart-tools-caja-de-herramientas-en-tu-movil/



¿Como interpretar los datos de una placa característica de un motor eléctrico?

 

Saludos.

Espero se encuentren muy bien estimados lectores, A continuación les comparto el Post  ¿Como interpretar los datos de una placa característica de un motor eléctrico?, Publicado en Tecnología Eléctrica.  

Acaso ¿Conoces los diferentes tipos de características que identifican el funcionamiento de un motor eléctrico? ¿Conoce los lugares donde se puede instalar un motor según sus características de fabrica? Con este contenido podemos orientar las respuestas a estas preguntas y además ofrecer un contenido que sirva para la consulta a la hora de prepararse académicamente. Desconocer puede hacer que se elija inadecuadamente un motor eléctrico por mala interpretación de datos. 

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Introducción:

Donde se quiere que exista progreso, la presencia del motor eléctrico es  imprescindible desempeñando un importante papel para la sociedad, los motores son el corazón de las máquinas modernas, por esa razón es necesario conocer sus principios fundamentales de funcionamiento, desde la construcción hasta sus aplicaciones.

En ese orden de ideas los fabricantes presentan unos datos característicos en unas placas que tienen la función de mostrar la información correspondiente al funcionamiento para lo cual fue diseñado el motor, estos son de mucha importancia tenerlos e interpretarlos adecuadamente ya que estos equipos son muy utilizados en las diversas áreas de la vida moderna tanto en la vivienda, comercio e industrias, por sus bondades para las diversas aplicaciones como: movilidad o transporte, ventilación, refrigeración entre otras aplicaciones.  

Estos datos tanto los mecánicos como los eléctricos son necesarios ya que con estos se podrá  diseñar el sistema de maniobra y protección asociada a él motor, así como mantener las características de trabajo cuando se realiza una recuperación del motor en un sistema.  Todo esto sin olvidar el ambiente donde se instalara el motor y las exigencias mecánicas de la carga que moverá. Todo sin olvidar el rendimiento energético de la maquina.

La placa característica del motor eléctrico.

Cada máquina eléctrica rotativa debe estar provista de una placa y esta no es más que el documento de identidad del motor eléctrico que el fabricante según normas establecidas (NEMA o ANSI) con la cual el fabricante lo elaboro y debe mostrar los datos que la identifican para su correcto funcionamiento.

Estas placas deben estar hechas de un material durable y montadas con la seguridad suficiente en la carcasa para soportar las condiciones a las que se verá sometida durante el funcionamiento de la máquina y situada de modo que sea legible en la posición de uso según el tipo de construcción y montaje dispuesto para la máquina.

En el caso de que la máquina esté encajada o sea una parte de un equipo en el cual no se pueda tener acceso directo a la máquina, el fabricante debe, bajo pedido, suministrar una segunda placa de características para que sea montada sobre el equipo en cuestión.

Ahora:

 ¿Cómo saber si mi motor es Norma NEMA o IEC?


Figura 1. Diferencias físicas entre Motores  IEC y NEMA. Tomado de: https://www1.elvatron.com/motores/c%C3%B3mo-saber-si-mi-motor-es-norma-nema-o-iec

En la Imagen anterior se puede observar una de las maneras de como diferenciar un motor fabricado con normas NEMA (color dorado) y otro motor con normas IEC (color celeste), otra de la diferencia está en las unidades de medición,  los motores hechos bajo la NEMA están fabricados con medida Americana, (pulgadas). Mientras que la IEC utiliza el Sistema Internacional con milímetros.

Si quiere saber más revisar:

https://www1.elvatron.com/motores/c%C3%B3mo-saber-si-mi-motor-es-norma-nema-o-iec

http://www.emb.cl/electroindustria/articulo.mvc?xid=1154&edi=61&xit=motores-nema

¿Qué debe contener la placa según la norma NEMA o IEC?

Las placas de características deben tener un contenido mínimo de datos que viene establecido por las normas que dicta la IEC (Unión Europea) o la NEMA (Estados Unidos). Su información es necesaria para determinar su conexión y capacidades, pero incluye mucho más que lo que expresamente figura escrito. A continuación se detallan qué datos se pueden extraer de la placa de un motor asíncrono, tanto los visibles como los ocultos.

http://josecasares.com/como-leer-la-placa-de-un-motor/

Tabla N° 1 Comparación de parámetros entre norma IEC y la NEMA

Parámetros

IEC

Nema

Tensión nominal de alimentación o rango de tensiones nominales de alimentación

V Rango de variación aceptable del ±5%   

V Rango de variación aceptable del ±10%   

La corriente o el rango de corrientes nominales.

Expresada en A

ÍDEM a la IEC

Velocidad

Viene dada en R.P.M. y depende de la frecuencia de alimentación y el número de polos del motor

ÍDEM a la IEC

Frecuencia nominal o rango de frecuencias

F en Hz Rango de variación aceptable del ±2%   

F en Hz Rango de variación aceptable del ±5%   

Número de fases.

Pueden ser 1 Ø o 3Ø

ÍDEM a la IEC

Factor de Servicio

Expresado con el numero 1 o 1,15 según la condición de servicio que soporte por condición de fabricación.


ÍDEM a la IEC

Potencia

Expresada en KW

Expresada HP

Eficiencia del motor

Expresada en IE-3 o IE-2 o IE 1

Identificada con NEMA Premium efficiency o Energy Efficiency/ EPACT o Standard

Código internacional de Enfriamiento

La describe con códigos Ej: IC-410.  

Se describe con las letras iniciales según el tipo de encapsulado de carcasa y su refrigeración. Ej: TENV

Grado de protección (IP)

Se describe con un código (IP) para conocer su tipo de encapsulado.

Se describe con Nema Tipe 1 o 3, 3R, Entre otros, aunque actualmente también se pueden conseguir identificados como la en IEC

Clase de Aislamiento

Se describen con letras según la temperatura que soporta

ÍDEM a la IEC

Incremento de Temperatura

Diferencia de temperatura entre la T de ambiente y el incremento al conseguir la T nominal

IDEM a la IEC

Altitud

La altitud ESTÁNDAR en la norma para la cual la máquina se diseñan es de 1000 metros sobre el nivel del mar.

ÍDEM a la IEC

Frame

Medidas de la carcasa dadas en mm para cada parte de la misma

Medidas de la carcasa dadas en pulgadas para cada parte de la misma

Torque

Se representa con una curva donde se observan los diferentes puntos de torque según la condición de trabajo del motor

ÍDEM a la IEC (Diferencia el nombre de cada punto de la curva)

Par Motor

Clasificada en categorías con las letras  N, H y D.

Clasificada en Diseño NEMA  con las letras A, B, C y D

Meléndez (2021)

- La posición de los datos no es estandarizado.

- Cuando una máquina se repara o se rebobina, a menos de que se trate de una tarea normal de mantenimiento, la compañía que realiza la reparación o rebobinado debe proporcionar una placa de características adicional indicando su nombre, año de reparación y cambios realizados. (Aplica para ambas normas)

Interpretar La placa característica.

Ahora para poder  explicar cómo se interpreta una placa característica, es muy importante que se conozcan los significados de cada una de las siglas eléctricas contenidas en una placa de identificación que poseen los motores eléctricos, En una placa de ejemplo de un motor trifásico que se muestra debajo  la cual vamos usar en nuestra explicación. Con las distintas informaciones (parámetros eléctricos y mecánicos) que suelen mostrar.

Cabe destacar que estas placas de son de fácil entendimiento y no poseen secreto alguno.

PLACA DE UN MOTOR:  

Interpretación de los Datos de placa: Descripción del significado de cada campo en una placa de identificación.

1- Código de motor: Esta  codificación es el  número  de  serie  del  motor  y  está  presente  en todos los motores trifásicos y monofásicos. Su código es: 11198877.

2- Número de fases: Este indicara el número de fases que operara el motor. En este caso el motor es trifásico de corriente alterna.

3- Tensiones nominales de operación: (380/660V) estas son las tensiones nominales que el motor puede soportar al ser conectados.

4- Régimen de servicio o trabajo: Todos los motores pueden estar sometidos a diversas condiciones de trabajo respecto al tiempo de funcionamiento y el tiempo de parada se determinan una serie de “Clases de servicio” normalizadas y este indica la carga permisible que  puede ser aplicada continuamente al motor. Para este motor de ejemplo es S1 que significa un régimen de trabajo con carga constante o por tiempo de trabajo indefinido.  La indicación del régimen del motor  debe ser hecho  por el  comprador,  de la  forma  más  exacta  posible. 

Profundice en: https://motordirect.es/WIKI/clases_de_servicio.html

5- Eficiencia o Rendimiento del motor: Este define  la  eficacia con que esta realiza la conversión de la energía  eléctrica absorbida  de la red por el motor y la transforma en energía  mecánica disponible en el eje. Llamando “Potencia útil” P a la potencia mecánica disponible en el eje y “Potencia  absorbida”  P a  la  potencia  eléctrica que el motor retira de la red, el rendimiento será  la relación entre las  dos. Este valor variara con la carga que el motor está sometido.

6- Tamaño de la carcasa: El tipo de carcasa permite identificar en grande parte las dimensiones mecánicas. El tamaño  de la  carcasa está definido por la potencia y rotación del motor y está identificada normalmente por una letra, que indica el tamaño de la base del soporte del motor hasta el centro del eje, medida en mm. La altura H es exactamente igual al modelo de la carcasa del motor.  Para este caso se identifica con 225S/M.

7- Grado de protección (IP55): Indica la protección del motor contra la entrada de cuerpos  extraños  (polvos, fibras, otros.), contacto accidental y penetración de líquidos (agua). Así, como por  ejemplo, un equipamiento a ser instalado en un local sujeto a chorros  de agua, debe poseer una carcasa capaz de soportar tales chorros, bajo ciertos valores  de  presión y ángulo de  incidencia, sin que exista penetración de agua que perjudique el funcionamiento del motor.

El grado de protección es definido por dos letras (IP) seguido de dos números.  El  primer  número indica la protección contra la entrada de cuerpos extraños y contacto accidental,  En cuanto al segundo indica la protección contra la entrada de agua.

Para profundizar consulte: https://airelimpioglobal.com/que-es-la-calificacion-de-proteccion-de-ingreso/

8- Clase de aislamiento o ISOL: Indica la temperatura de operación de los materiales aislantes  utilizados en la bobina del motor, ejemplo: Clase F= Significa que la bobina de este motor soporta una temperatura de hasta 105 °C.

Cabe destacar que existen otras clases, son ellas:

·         Clase A 105°C

·         Clase E 120°C

·         Clase B-130°C

·         Clase F-155°C

·         Clase H que soporta hasta 180°C. 

Para profundizar consulte:

https://ikastaroak.birt.eus/edu/argitalpen/backupa/20200331/1920k/es/IEA/AI/AI05/es_IEA_AI05_Contenidos/website_26_clases_de_aislamiento.html

9- Aumento de temperatura permisible por diseño: Este motor ha sido diseñado para la una variación de temperatura de 80°K por encima de la de ambiente considerada 40°C.

10- Frecuencia: 50HZ, Frecuencia de la red eléctrica que se debe aplicar a este motor.

11- Potencia nominal del motor: (KW 30 y HP 50)  Es la fuerza que el motor genera para mover la carga en una determinada velocidad. Esta fuerza es medida en HP (horsepower),  cv (caballo vapor) o en KW (KiloWatt). Los HP y los cv son unidades diferentes a los KW.  

12- Velocidad nominal del motor en RPM: Indica las revoluciones por minuto de rotación nominal del motor eléctrico.

13- Corriente nominal de operación: Es la corriente que el motor absorbe de la red cuando funciona a potencia nominal,  su tensión y frecuencia nominales.  El valor de la corriente nominal depende del rendimiento y del factor de potencia del motor: Para este caso es de 70,1 A es la corriente nominal para 380V y 40,4 A corriente nominal en 660V; A= Significa Amperios.

14- Factor de potencia: Indica el valor del factor de potencia del motor, ósea, la relación existente entre la potencia activa (KW) y la potencia aparente  (KVA). El motor eléctrico absorbe energía activa (que produce potencia útil) y  energía reactiva (necesaria para la magnetización del bobinado).  El valor del factor de potencia de la máquina para este caso es 0,87.

15- Temperatura ambiente máxima: Significa temperatura máxima ambiente de trabajo del motor, la mayoría de los motores son proyectados para 40°C.

16- Factor de servicio (1.00): Este significa el valor del factor el cual el motor podrá exceder su carga nominal, este no puede sobrepasar su carga, solo tienen los que poseen un factor de servicio de 1.15; ya que se podría multiplicar el nominal por el FS de la tabla.

Para profundizar consulte: https://www.thesnellgroup.com/blog/lo-que-se-necesita-conocer-acerca-del-factor-de-servicio

17- Altitud: (ALT) Es la altura máxima de trabajo de diseño del motor considerando o nivel del mar, cuando este valor no está expreso en la placa se entiende que su valor es de 1000 metros. 

18- Peso del motor: 362 Kg este indica el peso del motor eléctrico.

19- Especificación del rodamiento delantero: Se debe utilizar el número 6314-C3 de rodamiento.

20- Especificaciones del rodamiento trasero: Se debe utilizar el número 6314-C3 de rodamiento.

21- Tipos de grasa de los rodamientos: Acá se especifica el tipo de grasa utilizada en los  rodamientos. (POLYREX EM ESSO)

22- Diagrama de conexión para tensión nominal: El esquema de conexión para la tensión nominal dependerá del tipo de motor. Para el caso más común los motores de inducción pueden ser con 3,  6, 9 o 12 terminales externos. En el caso de un motor de 6 o más terminales existen dos tipos de conexión (Triangulo y estrella)

Ver: https://coparoman.blogspot.com/2016/10/conexiones-del-motor-industrial.html

23- Diagrama de conexión para tensión de arranque: El esquema de conexión para el arranque dependerá del motor a encender y la disponibilidad de energía en la red de alimentación al momento de arrancar. Per se debe considerar que para el arranque del motor, el funciona como   un transformador con el secundario en corto circuito, por lo tanto exige de la red eléctrica una  corriente mucho mayor que la nominal, pudiendo crecer cerca de 8 veces el valor de la misma.

24- Intervalo de lubricación en horas: Son 14000 horas entre intervalos de lubricación.

25- Certificaciones: En este punto se especifican las normas y certificados por lo cual se regulo la fabricación de este motor eléctrico.

26- Fecha de fabricación: Fue fabricado el 3 de febrero del año 2010

27- Categoría de par: este parámetro esta expresado con la CAT N la cual indica que este motor fue proyectado para trabajar con cargas normales ejemplo: Bombas, ventiladores, cintas transportadoras etc.

Ver: https://www.slideshare.net/jalexito/diseno-y-categoria-en-motores-electricos

28- Número de serie: Es el código serial con el cual se identifica al motor eléctrico.  

29- Cantidad de grasa en el rodamiento delantero: 27g este valor indica la cantidad de grasa que debe ser usado en el rodamiento delantero.

30- Cantidad de grasa en el rodamiento trasero: 27g este valor indica la cantidad de grasa que debe ser usado en el rodamiento trasero.

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Referencias electrónicas:

https://instrumentacionycontrol.net/datos-de-placa-de-un-motor-y-formulas-electricas/

https://www.robertdicastecnologia.com.br/2014/08/placa-de-identificacao-de-motores/

https://www.mundodaeletrica.com.br/escorregamento-de-motor-o-que-e-e-como-calcular/

https://ensinandoeletrica.blogspot.com/2011/04/motores-eletricos.html

https://www.passeidireto.com/arquivo/17882967/trabalho-02-placa-de-identificacao-de-motores-eletricos

http://ingenieriaelectricafravedsa.blogspot.com/2014/12/placa-de-caracteristicas-de-las.html 

Cálculos del Sistema eléctrico (Caso: Laboratorio de Alta Tensión)

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