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a.-Investigar y contestar lo siguiente: (0,5 punto c/u)
1.- Mencione tres problemas ocasionados al utilizar conductores de mala calidad en una
instalación eléctrica.
➢ Si se elige un material de aislamiento de mala calidad este podría ocasionar pérdidas
humanas
➢ Si elegimos un cobre de mala calidad producirá una pérdida de energía y se incrementa su
costo en el consumo eléctrico
➢ Al elegir un conductor con menor espesor de material aislante puede producir un
cortocircuito y ocasionar un incendio
➢ Un conductor poco flexible causa daño en el aislamiento
2.- Detalle tres desventajas en el uso de los fusibles.
➢ Un riesgo que se corre es el de una selección inadecuada de estos dispositivos de
protección, ya que en cierta forma se desconoce la existencia de la gran variedad de fusibles
en el mercado nacional, además de desconocer quiénes los fabrican y distribuyen
➢ En algunos casos existe el riego de accidentes debido a un choque eléctrico en el momento
de la reinstalación de un fusible. Cuando el fusible opera, existe siempre la posibilidad de
un reemplazo equivocado, lo que pone en peligro no sólo al sistema sino también al
personal que se encarga de efectuar este trabajo
➢ Un fusible podrá realizar únicamente una interrupción, siendo necesario cambiar la unidad
completa en caso de que se haya destruido por causa de una falla.
3.- Describa tres características de los breakers de tipo termomagnéticos.
➢ Su dispositivo de protección esta conectados en serie y reacciones gracias a dos efectos que
generan corriente eléctrica cuando circula por el conductor como es el campo magnético y
temperatura.
➢ El disparador térmico está constituido por una lámina bimetálica que se curva por defecto
de calor producido por la corriente eléctrica, esta deformación temporánea de la lámina se
produce a los diferentes grados de dilatación de los metales que a componen.
➢ El disparador magnético está constituida por una bobina (electroimán) que atrae el núcleo
que está en su interior (pieza articulada), cuando la corriente llega a un cierto valor atrae
completamente al núcleo en la cual ocasiona el disparo metálico
4.- Detalle la ubicación y capacidad de diez centrales hidroeléctricas y termoeléctricas en el
Ecuador. (1 punto extra en caso de presentar la información en un mapa)
1. Central Hidroeléctrica Paute: La Central Hidroeléctrica Paute Molino, o comúnmente
conocida como represa Paute (Embalse Amaluza), ubicada en el río Paute, a 115
kilómetros de Cuenca, Ecuador, es la generadora hidroeléctrica más grande del Ecuador,
contribuyendo con la mayor cantidad de energía eléctrica en el país, 1100 MW·h.
2. Central hidroeléctrica Agoyán: fue concebida para aprovechar el caudal del río Pastaza, está
localizada en la provincia de Tungurahua a 180 km al sureste de la capital Quito y a 5 km al
este de la ciudad de Baños, en el sector denominado Agoyán de la parroquia Ulba, en la vía
principal de entrada al sector amazónico ecuatoriano
3. Central hidroeléctrica San Francisco: Ubicada en Tungurahua, cerca de Baños, tiene una
capacidad instalada de 230 MW. Aprovecha el caudal de agua proveniente de la Central
Hidroeléctrica Agoyán, localizada aguas arriba de esta central
4. Central termoeléctrica Guampolo 2: 50 MW de potencia, se encuentra ubicada en la
Provincia de Pichincha, cantón Quito, Parroquia Conocoto. La puesta en marcha de la
Central permite incrementar la oferta de generación termoeléctrica del país, mejorando con
esto: la calidad de servicio en la zona, así como los índices de confiabilidad y seguridad en
el abastecimiento de la demanda. .
5. Central termoeléctrica de Esmeralda: La Central Termoeléctrica Esmeraldas II de 96 MW
de potencia, se encuentra ubicada en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas,
incrementando la oferta de generación termoeléctrica del país, mejorando con esto: la
calidad de servicio en la zona, la eficiencia del parque térmico,
6. Central Hidroeléctrica Coca codo Sinclair: La Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair de
1500 MW de potencia formó parte de las ocho centrales hidroeléctricas que construye el
Gobierno de la Revolución Ciudadana. El proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair está
ubicado en las provincias de Napo y Sucumbíos, en los cantones El Chaco y Gonzalo Pizarro.
Ahí se levanta la mayor central hidroeléctrica del Ecuador.
7. Central hidroeléctrica Toachi Pilatón: El proyecto se encuentra ubicado en las provincias de
Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi, cantones Mejía, Santo Domingo de
los Tsáchilas y Sigchos produce de 254.40 MW de potencia aprovecha el potencial de los
Ríos Toachi y Pilatón, con un caudal medio anual de 41.30 m3
/s y 28.65 m3
/s
respectivamente, aprovechables para su generación.
8. Central hidroeléctrica Mazar-Dudas: 0.82 MW de potencia, se encuentra ubicado sureste
del Ecuador, en la provincia del Cañar, cantón Azogues, parroquias: Rivera, Pindilig, Taday y
Luis Cordero. El proyecto generará 125,3 GWh de energía media anual, disminuirá alrededor
de 60 mil toneladas anuales de CO2e al reducir el uso de combustibles fósiles contaminantes
para la generación de electricidad, ahorrará aproximadamente 8 millones de dólares al
sector eléctrico ecuatoriano, potenciará la producción local y genera nuevas fuentes de
empleo.
9. Central hidroeléctrica Manduriacu: Se encuentra ubicado en las provincias de Pichincha e
Imbabura, cantones Quito y Cotacachi..La Central Hidroeléctrica Manduriacu de 65MW de
potencia, aprovecha las aguas del Río Guayllabamba, con un caudal medio anual de 168,9
m3/s aprovechables para generación
10. Hidroeléctrica Sopladora : Genera 487 MW de potencia es la tercera central del Complejo
Hidroeléctrico del Río Paute, capta las aguas turbinadas de la Central Molino. La Central se
encuentra ubicado en el límite provincial de Azuay y Morona Santiago, cantones Sevilla de
Oro y Santiago de Méndez.
11. Termoeléctrica Sacha : Gerona una potencia de 20.4MW y se encuentra ubicada en el
Cantón La Joya de los Sachas, Provincia de Orellana
11
10
9
8
7
6
5
4
3
1
2
b.-Presentar mediante un esquema, dos ventajas, desventajas y ejemplos de uso de los
conductores mostrados en la clase: Materiales eléctricos (1 punto)
c.- Revisar el Código Eléctrico Nacional INEN 19 2001 (Norma Ecuatoriana) y contestar lo
siguiente: (0,5 punto c/u)
5.- Indicar la sección del código que describe las especificaciones técnicas para la instalación de
cableado eléctrico en edificios residenciales.
6.- Indicar las consideraciones que se deben tomar en cuenta para proteger el cableado eléctrico
frente a agentes de deterioro.
d.- Complete la siguiente tabla (1 punto)
NÚMERO DECIMAL
NUMERO MÁXIMO DE CONDUCTORES QUE CABEN EN UN TUBO DE PVC
MEDIDA CONDUCTOR 8 10 12 14 16 18 20
TUBERIA ÁREAS mm2 24,1045 13,2667 10,0096 7,7929 6,2014 5,067 4,2637
3/8 " 117
1/2 " 193
3/4 " 331
1 " 535
30 mm 572
50 mm 1633
NÚMERO REAL (ENTERO)
NUMERO MÁXIMO DE CONDUCTORES QUE CABEN EN UN TUBO DE PVC
MEDIDA CONDUCTOR 8 10 12 14 16 18 20
TUBERIA ÁREAS mm2 24,1045 13,2667 10,0096 7,7929 6,2014 5,067 4,2637
3/8 " 117
1/2 " 193
3/4 " 331
1 " 535
30 mm 572
50 mm 1633
PORCENTAJE DE ÁREA ÚTIL
NUMERO MÁXIMO DE CONDUCTORES QUE CABEN EN UN TUBO DE PVC
MEDIDA CONDUCTOR 8 10 12 14 16 18 20
TUBERIA ÁREAS mm2 24,1045 13,2667 10,0096 7,7929 6,2014 5,067 4,2637
3/8 " 117
1/2 " 193
3/4 " 331
1 " 535
30 mm 572
50 mm 1633
PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁREA UTIL
1 CONDUCTOR 53%
2 CONDUCTORES 31%
MAS DE DOS COND. 40%

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Clase 1 Análisis Estructura. Para Arquitectura pptx
 

Centrales eléctricas Ecuador

  • 1. a.-Investigar y contestar lo siguiente: (0,5 punto c/u) 1.- Mencione tres problemas ocasionados al utilizar conductores de mala calidad en una instalación eléctrica. ➢ Si se elige un material de aislamiento de mala calidad este podría ocasionar pérdidas humanas ➢ Si elegimos un cobre de mala calidad producirá una pérdida de energía y se incrementa su costo en el consumo eléctrico ➢ Al elegir un conductor con menor espesor de material aislante puede producir un cortocircuito y ocasionar un incendio ➢ Un conductor poco flexible causa daño en el aislamiento 2.- Detalle tres desventajas en el uso de los fusibles. ➢ Un riesgo que se corre es el de una selección inadecuada de estos dispositivos de protección, ya que en cierta forma se desconoce la existencia de la gran variedad de fusibles en el mercado nacional, además de desconocer quiénes los fabrican y distribuyen ➢ En algunos casos existe el riego de accidentes debido a un choque eléctrico en el momento de la reinstalación de un fusible. Cuando el fusible opera, existe siempre la posibilidad de un reemplazo equivocado, lo que pone en peligro no sólo al sistema sino también al personal que se encarga de efectuar este trabajo ➢ Un fusible podrá realizar únicamente una interrupción, siendo necesario cambiar la unidad completa en caso de que se haya destruido por causa de una falla. 3.- Describa tres características de los breakers de tipo termomagnéticos. ➢ Su dispositivo de protección esta conectados en serie y reacciones gracias a dos efectos que generan corriente eléctrica cuando circula por el conductor como es el campo magnético y temperatura. ➢ El disparador térmico está constituido por una lámina bimetálica que se curva por defecto de calor producido por la corriente eléctrica, esta deformación temporánea de la lámina se produce a los diferentes grados de dilatación de los metales que a componen. ➢ El disparador magnético está constituida por una bobina (electroimán) que atrae el núcleo que está en su interior (pieza articulada), cuando la corriente llega a un cierto valor atrae completamente al núcleo en la cual ocasiona el disparo metálico
  • 2. 4.- Detalle la ubicación y capacidad de diez centrales hidroeléctricas y termoeléctricas en el Ecuador. (1 punto extra en caso de presentar la información en un mapa) 1. Central Hidroeléctrica Paute: La Central Hidroeléctrica Paute Molino, o comúnmente conocida como represa Paute (Embalse Amaluza), ubicada en el río Paute, a 115 kilómetros de Cuenca, Ecuador, es la generadora hidroeléctrica más grande del Ecuador, contribuyendo con la mayor cantidad de energía eléctrica en el país, 1100 MW·h. 2. Central hidroeléctrica Agoyán: fue concebida para aprovechar el caudal del río Pastaza, está localizada en la provincia de Tungurahua a 180 km al sureste de la capital Quito y a 5 km al este de la ciudad de Baños, en el sector denominado Agoyán de la parroquia Ulba, en la vía principal de entrada al sector amazónico ecuatoriano 3. Central hidroeléctrica San Francisco: Ubicada en Tungurahua, cerca de Baños, tiene una capacidad instalada de 230 MW. Aprovecha el caudal de agua proveniente de la Central Hidroeléctrica Agoyán, localizada aguas arriba de esta central 4. Central termoeléctrica Guampolo 2: 50 MW de potencia, se encuentra ubicada en la Provincia de Pichincha, cantón Quito, Parroquia Conocoto. La puesta en marcha de la Central permite incrementar la oferta de generación termoeléctrica del país, mejorando con esto: la calidad de servicio en la zona, así como los índices de confiabilidad y seguridad en el abastecimiento de la demanda. . 5. Central termoeléctrica de Esmeralda: La Central Termoeléctrica Esmeraldas II de 96 MW de potencia, se encuentra ubicada en la Provincia de Esmeraldas, Cantón Esmeraldas, incrementando la oferta de generación termoeléctrica del país, mejorando con esto: la calidad de servicio en la zona, la eficiencia del parque térmico, 6. Central Hidroeléctrica Coca codo Sinclair: La Central Hidroeléctrica Coca Codo Sinclair de 1500 MW de potencia formó parte de las ocho centrales hidroeléctricas que construye el Gobierno de la Revolución Ciudadana. El proyecto hidroeléctrico Coca-Codo Sinclair está ubicado en las provincias de Napo y Sucumbíos, en los cantones El Chaco y Gonzalo Pizarro. Ahí se levanta la mayor central hidroeléctrica del Ecuador. 7. Central hidroeléctrica Toachi Pilatón: El proyecto se encuentra ubicado en las provincias de Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas y Cotopaxi, cantones Mejía, Santo Domingo de los Tsáchilas y Sigchos produce de 254.40 MW de potencia aprovecha el potencial de los Ríos Toachi y Pilatón, con un caudal medio anual de 41.30 m3 /s y 28.65 m3 /s respectivamente, aprovechables para su generación. 8. Central hidroeléctrica Mazar-Dudas: 0.82 MW de potencia, se encuentra ubicado sureste del Ecuador, en la provincia del Cañar, cantón Azogues, parroquias: Rivera, Pindilig, Taday y Luis Cordero. El proyecto generará 125,3 GWh de energía media anual, disminuirá alrededor de 60 mil toneladas anuales de CO2e al reducir el uso de combustibles fósiles contaminantes para la generación de electricidad, ahorrará aproximadamente 8 millones de dólares al sector eléctrico ecuatoriano, potenciará la producción local y genera nuevas fuentes de empleo.
  • 3. 9. Central hidroeléctrica Manduriacu: Se encuentra ubicado en las provincias de Pichincha e Imbabura, cantones Quito y Cotacachi..La Central Hidroeléctrica Manduriacu de 65MW de potencia, aprovecha las aguas del Río Guayllabamba, con un caudal medio anual de 168,9 m3/s aprovechables para generación 10. Hidroeléctrica Sopladora : Genera 487 MW de potencia es la tercera central del Complejo Hidroeléctrico del Río Paute, capta las aguas turbinadas de la Central Molino. La Central se encuentra ubicado en el límite provincial de Azuay y Morona Santiago, cantones Sevilla de Oro y Santiago de Méndez. 11. Termoeléctrica Sacha : Gerona una potencia de 20.4MW y se encuentra ubicada en el Cantón La Joya de los Sachas, Provincia de Orellana
  • 5. b.-Presentar mediante un esquema, dos ventajas, desventajas y ejemplos de uso de los conductores mostrados en la clase: Materiales eléctricos (1 punto) c.- Revisar el Código Eléctrico Nacional INEN 19 2001 (Norma Ecuatoriana) y contestar lo siguiente: (0,5 punto c/u) 5.- Indicar la sección del código que describe las especificaciones técnicas para la instalación de cableado eléctrico en edificios residenciales. 6.- Indicar las consideraciones que se deben tomar en cuenta para proteger el cableado eléctrico frente a agentes de deterioro. d.- Complete la siguiente tabla (1 punto) NÚMERO DECIMAL NUMERO MÁXIMO DE CONDUCTORES QUE CABEN EN UN TUBO DE PVC MEDIDA CONDUCTOR 8 10 12 14 16 18 20 TUBERIA ÁREAS mm2 24,1045 13,2667 10,0096 7,7929 6,2014 5,067 4,2637 3/8 " 117 1/2 " 193 3/4 " 331 1 " 535 30 mm 572 50 mm 1633 NÚMERO REAL (ENTERO) NUMERO MÁXIMO DE CONDUCTORES QUE CABEN EN UN TUBO DE PVC MEDIDA CONDUCTOR 8 10 12 14 16 18 20 TUBERIA ÁREAS mm2 24,1045 13,2667 10,0096 7,7929 6,2014 5,067 4,2637 3/8 " 117 1/2 " 193 3/4 " 331 1 " 535 30 mm 572
  • 6. 50 mm 1633 PORCENTAJE DE ÁREA ÚTIL NUMERO MÁXIMO DE CONDUCTORES QUE CABEN EN UN TUBO DE PVC MEDIDA CONDUCTOR 8 10 12 14 16 18 20 TUBERIA ÁREAS mm2 24,1045 13,2667 10,0096 7,7929 6,2014 5,067 4,2637 3/8 " 117 1/2 " 193 3/4 " 331 1 " 535 30 mm 572 50 mm 1633 PORCENTAJE MÁXIMO DE ÁREA UTIL 1 CONDUCTOR 53% 2 CONDUCTORES 31% MAS DE DOS COND. 40%