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Factores a considerar para la Selección y aplicación de motores eléctricos.

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Introducción.

El motor eléctrico es una de las grandes invenciones de la humanidad, estando presente en diferentes equipamientos y maquinarias para su accionamiento, desde un reloj, transporte o  hasta en máquinas industriales teniendo como  principal característica transformar energía eléctrica recibida de la red o fuente de energía eléctrica en energía mecánica rotacional en el eje con algunas pérdidas de energía. Como esas pérdidas son pequeñas, el motor representa la ventaja de ser una máquina con un rendimiento energético elevado.

Figura 1: Representación gráfica de aplicación industrial para un motor eléctrico.

En el accionamiento de una carga mecánica pueden ser utilizados diversos motores eléctricos como: Los motores de corriente continua, los motores de corriente alterna síncronos, los motores de inducción o los motores eléctricos especiales. Estos diversos tipos pueden ser agrupados en un esquema representativo como el siguiente.

Esquema  1: Clasificación de los motores eléctricos.

Meléndez (2021) Basado en: Manuel Vaz Guedes (1994)

Debido a sus diferentes características de funcionamiento, cada tipo de motor eléctrico tiene normalmente un tipo de aplicación específico. Sin embargo, actualmente, con la alimentación de los motores eléctricos por inversores o variadores electrónicos de potencia es posible, a través de la estrategia de control de esos aparatos, adaptar las características de funcionamiento naturales de un determinado tipo de motor eléctrico a las necesidades de la carga mecánica que se va accionar.

Existen, de esta forma, muchas posibilidades de aplicación de un motor eléctrico. Por eso, la selección del motor y su aplicación constituyen un asunto complejo, que incluye el análisis de diversos parámetros: red eléctrica disponible para la alimentación del motor, características de funcionamiento del motor eléctrico, conexión entre el motor eléctrico y la carga mecánica, necesidades y características de la carga mecánica, control del motor eléctrico, evaluación económica  del  sistema de accionamiento.  Es por ello que en este post abordaremos la información teórica más relevante a la hora de seleccionar un motor.

Entre los diversos tipos de motores eléctricos nombrados anteriormente en el esquema,  el motor de inducción trifásico es una máquina con un principio de funcionamiento simple, de  construcción robusta, con pequeño mantenimiento y debido a la automatización de su proceso de fabricación el tiene un precio poco elevado. Además como él progreso tecnológico permitió el desarrollo de métodos de control para esta máquina eléctrica, y al no ser disipadores de energía, contribuyen a un uso racional de la energía eléctrica, en consecuencia el campo de aplicación del motor de inducción trifásico se ha ido ampliando.  

Este tipo de motor debido a sus excelentes características, ha sido utilizado como o “caballo de batalla” en los más diversos accionamientos electromecánicos: desde el accionamiento de simples ventiladores (1,5kW) hasta los motores dos vehículos de tracción eléctrica (ICE ≡ 1250kW), o el accionamiento de poderosos compresores utilizados en la industria química (200 a 1800kW), pasando por el vulgar accionamiento de máquinas y herramientas (4 a 30 kW).

Si se necesita sustituir un motor eléctrico asíncrono de corriente alterna, es importante entonces conocer los diversos criterios para la correcta selección en función de sus necesidades. En muchos casos la información puede obtenerse consultando la propia placa de identificación del motor. Más información visitar este enlace:

https://tecnologiaelectricaiut.blogspot.com/2021/02/como-interpretar-los-datos-de-una-placa.html

Aplicaciones de los motores eléctricos.

En la actualidad la ingeniería de aplicación para los motores es frecuente, y en muchos casos prácticos, cotejar las exigencias de la carga con las características del motor. Existen diversas aplicaciones que pueden ser resueltas con más de un tipo de motor eléctrico, y la selección de un tipo determinado no siempre excluye el uso de los otros tipos.

Con la llegada de los software de aplicación, el cálculo puede ser mejorado, obteniendo resultados exactos que resultan en equipos  dimensionados de forma más económica y eficiente. No obstante el número de aplicaciones para los motores es ilimitado y se pueden clasificar de la siguiente forma según sus porcentajes de utilización en la industria.

Figura 2: Aplicaciones de los motores en la industria.




Evidentemente esto puede variar según el sector en donde se encuentre, sin embargo las aplicaciones si se pueden tipificar y clasificar según la curva de torque, siempre es necesario detallar las fichas técnicas y consultar con su proveedor. Esta lista le dará una guía general para que verifique en su empresa cada máquina y corrobore sus aplicaciones.  A continuación se muestra una lista más detallada según la aplicación y se debe relacionar con las curvas generales de torque – velocidad.

Tabla para la selección de las características eléctricas de los motores de inducción tanto los de jaula de ardilla y los de anillos rozantes.

Tabla 1: Letra de Diseño NEMA recomendada para los tipos de aplicación.


Notas:

La selección de motores está basada en que el arranque es realizado a pleno voltaje.

Las vibraciones torsional o los picos de torque pulsantes características de estas cargas podrían necesitar un diseño de rotor especial o un amarre especial de las bobinas del estator. Informe al fabricante del motor del tipo de aplicación.

Los motores de compresores centrífugos podrían ser requeridos con una baja corriente de arranque especial del 350 – 450 por ciento. Verifique con el fabricante del compresor los requisitos.

La aplicación podría requerir un alto torque de aceleración inusual.

     Características de los motores eléctricos.

Los motores de inducción, de jaula de ardilla o de anillos rozantes, de baja y media tensión, tienen un campo de aplicación vasto, y especialmente en los sectores de siderúrgica, minería, papel y celulosa, saneamiento, químico y petroquímico, y cemento entre otros, haciéndose cada vez más importante la selección del tipo adecuado para cada aplicación.

Aparte del costo más elevado que el del motor de jaula de ardilla, la aplicación de los motores de anillos rozantes es necesaria para arranques pesados (inercia alta), movimientos con velocidad ajustable o cuando es necesario limitar la corriente de arranque manteniendo un par de arranque alto.

Tabla 2: Comparación entre diferentes tipos de máquinas

Tipo

Motor de inducción Jaula de ardilla

Motor de inducción de anillos rozantes

Proyecto

Rotor no bobinado

Rotor Bobinado

Corriente de arranque

Alto

Bajo

Par de arranque

Bajo

Alto

Corriente de arranque/Nominal

Alto

Bajo

Par máximo

160% del Pn

160% del Pn

Rendimiento

Alto

Alto

Equipo de arranque

Simple para arranque directo

Relativamente simple

Equipo de protección

Simples

Simples

Espacio requerido

Pequeño

Gran espacio para el reóstato

Mantenimiento

Pequeño

En los anillos

Costo

Bajo

Alto

Tomado de: Electrotecnia y Principios de Electrónica (9327) 2001. Facultad de Ingeniería. Universidad Nacional de Río Cuarto.

Factores que influyen en la selección de un motor eléctrico

A la hora de seleccionar un motor eléctrico es siempre importante conocer como gestión inicial, cuál es la necesidad de adquirir dicho motor, para ello uno debe realizarse diversas preguntas como estas: ¿es una instalación nueva o existente?, ¿cuáles son las condiciones de la red eléctrica?, ¿cuál es la carga que el motor va a accionar?, ¿cuáles son las condiciones medioambientales?, ¿cuál va a ser el tiempo de recuperación de la inversión?, ¿qué tipo de normas debe cumplir el motor?, ¿cómo va a ser hecho el arranque del motor? Por supuesto y no menos importante, ¿Cuáles son las características de potencia y velocidad requeridas del motor a considerar?  Estas interrogantes son de mucha ayuda a la hora de obtener el motor eléctrico más adecuado para la aplicación deseada.

               Figura 3: Factores que influyen en la selección de un motor eléctrico.



Es por ello que la selección del tipo adecuado de motor, con respecto al tipo, par, factor de potencia, rendimiento y elevación de temperatura, aislación, tensión y grado de protección mecánica, sólo puede ser efectuada luego de un análisis cuidadoso, considerando parámetros como: costo inicial, capacidad de la red, necesidad de corrección del factor de potencia, par requerido, efecto de inercia de la carga, necesidad o no de regulación de la velocidad, exposición de la máquina a ambientes húmedos, poluídos o agresivos. 

A continuación se explican los diversos criterios para la selección de un motor como prevención de riesgos eléctricos.

En la correcta selección del motor de un accionamiento no regulado para una determinada aplicación deberá considerarse:

1.- Características de la red de alimentación. 

El tipo de sistema eléctrico con el que cuenta la empresa, la mayoría de las empresas cuentan con sistemas trifásicos, normalmente utilizados para la conexión de los motores eléctricos.

Voltaje dentro de las instalaciones de la empresa: Se debe tomar en cuenta el nivel de voltaje con el que se trabaja en la empresa para solicitar uno de las características exactas. Así la potencia del motor al momento de realizar el trabajo será la correcta, para no forzar la máquina y sus componentes internos.

 Frecuencia: La frecuencia se considera especialmente para obtener un valor correcto de la velocidad del motor. La frecuencia en Venezuela, México, USA, así como otros países es de 60 Hz. Cabe recalcar que los sistemas electrónicos ocasionan ciertos desbalances en la frecuencia por lo que se recomienda que los ramales de los motores sean independientes a los de las computadoras o equipos electrónicos de ese tipo.

2.- Características del ambiente de trabajo del motor. (Efectos del ambiente de trabajo sobre la vida útil del motor y Aspectos relativos al montaje)

El ambiente donde el motor va a ser ubicado debe estar especificado en los criterios tomando en cuenta la altura sobre el nivel del mar al cual se encontrará, esto se aplica para alturas mayores a los mil metros sobre el nivel del mar, temperatura de su entorno o ambiente donde se ubicará, de esto dependerá la clase NEMA con el que contará el motor.

a) Altitud


b) Temperatura ambiente

c) Atmósfera ambiente

3.- Características constructivas de la maquina eléctrica. (Capacidad del motor para satisfacer los requerimientos de la carga en todo instante)

a) Forma constructiva

b) Potencia en kW. Velocidad en rpm

c) Factor de servicio

d) Protección térmica

e) Sentido de rotación (horario o antihorario. mirando desde el lado del accionamiento)

 

4.- Características de la carga. (Que en la realización de este trabajo el motor no se sobrecaliente)

Se debe realizar un correcto dimensionamiento de la carga que el motor va a mover para poder solicitar uno con la potencia necesaria para dicho trabajo. En el caso de una sobrecarga en el motor se debe considerar la temperatura que va llegar a soportar los conductores en especial si estos se encuentran dentro de canaletas con un agrupamiento determinado.

a) Momento de inercia de la máquina accionada y a qué velocidad está referida

b) Curva de par resistente

c) Datos de la transmisión

d) Magnitud y sentido de cargas axiales, cuando existentes

e) Magnitud y sentido de cargas radiales, cuando existentes

f) Régimen de funcionamiento de la carga (n° de arranques por hora).

 Una vez elegido el motor, deberá procederse a la selección y especificación de los elementos de mando, protección y señalización que se requieran y al cálculo del circuito de alimentación.

En todos estos estudios es frecuente tener que considerar restricciones dadas por las formas de financiamiento de los proyectos, normalizaciones internas y otras.

En resumen, la selección correcta del motor implica que el mismo satisfaga las exigencias requeridas por la aplicación específica.

En este aspecto el motor debe ser capaz de:

• Acelerar la carga en tiempo suficientemente corto para que el calentamiento no dañe las características físicas de los materiales aislantes.

• Funcionar en el régimen especificado, sin que la temperatura de sus diversas partes sobrepase la clase del aislante, o que el ambiente provoque la destrucción del mismo.

• Desde el punto de vista económico, funcionar con valores de rendimiento y factor de potencia dentro de la faja óptima para la cual fue proyectado.

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Referencias:

Almeida, A., Boteler, R., Brunner, C., Doppelbauer, M., & Hoyt, W. (2009). MEPS Guide 1st Edition. Zurich.

Bertoldi, P., & Atanasiu, B. (2009). Proceedings of the 6th International Conference EEMOODS 2009: Energy Efficiency in Motor Driven Systems. Nantes, France: European Communities, 2010.  

Boglietti, A., Cavagnino, A., Lazzari, M., & Pastorelli, M. (2003). International Standards for the Induction Motor Efficiency Evaluation: a Critical Analysis of the Stray-Load Loss Determination. Industry Applications Conference, 38th IAS Annual Meeting, 2, págs. vol.2, pp. 841- 848. Politecnico di Torino, Italy

Boglietti, A., Cavagnino, A., Lazzari, M., & Pastorelli, M. (2004). International standards for the induction motor efficiency evaluation: a critical analysis of the stray-load loss determination. IEEE Transactions on Industry Applications, vol.40, No.5, Sept.-Oct. 2004, 40(5), 1294-1301. 

Brunner, C. U. (2007). SEEEM Update International harmonization of motor standards saves energy. En SEEEM (Ed.), APEC Workshop 3 December 2007, Beijing (revised July 2008). Beijing, China.

Brunner, C. U., Waide, P., & Jakob, M. (2011). Harmonized Standards for Motors and Systems. Global progress report and outlook. 7th International Conference on Energy Efficiency in Motor Driven Systems 2011-EEMODS'11. Alexandria, VA: 4E Electric Motor Systems Annex EMSA, Operating Agent.  

Brunner, C. U. (2009). Global Motor Systems Network: The International Energy Agency 4E EMSA Project. En P. B. ATANASIU (Ed.), Proceedings of the 6° International Conference eemods '09: Energy Efficiency in Motor Driven Systems (págs. 3-13). Nantes, FRANCE: European Commission.

CE. (22 de julio de 2009). Reglamento (CE) 640/2009. Requisito de diseño ecológico de motores eléctricos. Por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para los motores eléctricos. CE, Comunidad Europea, 23.7.2009: Diario Oficial de la Unión Europea.

Guardiola de Cabo, L. (s.f.). Análisis de la norma IEC 60034-2-1. Aplicación en la determinación de las pérdidas y el rendimiento de motores de inducción trifásicos.  

Guedes Manuel Vaz. (1994).  O Motor de Indução Trifásico selecção e aplicação.

Ellis, M. (2007). Experience with energy efficiency regulations for electrical equipment. Paris, France: International Energy Agency, OECD/IEA.     

Maruszczyk, J., Lhenry, M., Helinko, M., & Korendo, Z. (03 de 2009). En armonía. Definición de normas mundiales de eficiencia energética. (A. A. Ltd., Ed.) Revista ABB, 50-55. 

Mahla A., I. (2009). Proyecto piloto de reemplazo de motores eléctricos en la minería de cobre - Chile. Santiago de Chile: Hernán Sierralta Wortsman - International Copper Association, Ltd.

Walde, P., & Brunner, C. (2011). Energy efficiency policy opportunities for electric motor-driven systems. France: InternatIonal energy agency-OECD/IEA.  

http://renamecr.com/index.php/2020/04/27/seleccion-de-motores-segun-aplicacion/#page-content

https://www.citisystems.com.br/motor-cc/


Las aplicaciones móviles en la actualidad para el Electricista.

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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/



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

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