lunes, 11 de diciembre de 2023

Ubicamos el cursor y encendemos la luz de fondo del LCD

    // Ubicamos el cursor en la primera posición(columna:0) de la segunda línea(fila:1)

  lcd.setCursor(0, 1);
    // Enciende la Luz del Fondo del LCD
  lcd.backlight();

backlight();

Enciende la Luz del Fondo del LCD


noBacklight();

Apaga la Luz del Fondo del LCD


Leer estado entrada digital

 int buttonState = 0;  

void setup() {

pinMode(13, INPUT);

  Serial.begin(9600);

}

void loop() {

buttonState = digitalRead(13);

  Serial.println(buttonState);

}



martes, 14 de noviembre de 2023

Centro de Transformación Interior Local Edificio Planta Calle

FYZ10000CT

FYZ10000-.pdf

FYZ10000 – Proyecto Tipo Centro de Transformación Interior Local Edificio Planta Calle Cálculos Justificativos Edición 1ª - mayo 2019 Página 53 de 99 Revisión: L.C.O.E. Laboratorio Central Oficial de Electrotecnia. Junio 2019.  

5 Separación entre los sistemas de puesta a tierra general, de neutro y de las masas de utilización del edificio 

La separación mínima (D) entre los sistemas de puesta a tierra general y de neutro requerida para garantizar que ante posibles defectos a tierra no se transfieran tensiones peligrosas se calcula mediante la fórmula: 

𝐷 > 𝜌 · 𝐼𝐸 2 · 𝜋 · 𝑈𝑖 ≈ 𝜌 · 𝐼𝐸 6.283 

Siendo:

D Distancia entre circuitos de puesta a tierra (m). 

 Resistividad media del terreno (·m). 

IE Intensidad de defecto por el electrodo seleccionado (A). 

Ui Tensión inducida sobre el electrodo de puesta a tierra de neutro (V). 

Se adopta Ui = 1.000 V. 

Adicionalmente se justificará que la distancia entre la tierra general del CT y la tierra de las masas de utilización del edificio son suficientes para evitar que aparezcan tensiones de contacto peligrosas. 

6 Sistema único para las puestas a tierra general y de neutro

Si se cumple que le elevación de potencial, como consecuencia de un eventual defecto a tierra en las instalaciones de MT y CT, es inferior o igual a 1.000 V, se podrá prescindir de la tierra de neutro y conectar el neutro de la baja tensión del transformados a la tierra general del CT, 

𝑅𝑡 · 𝐼𝐸 ≤ 1.000 𝑉 →tierra única

Siendo: 

Rt Resistencia de puesta a tierra de protección (). 

IE Intensidad de defecto por el electrodo seleccionado (A)

¿CUÁNDO ES NECESARIA LA INSPECCIÓN DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA POR UNA OCA?

Cuando es necesaria la inspección de una instalación eléctrica por una OCA

Certificar y legalizar una instalación de punto de recarga, lo más importante.

Tramitación, puesta en servicio e inspección de una instalación no industrial




Documentación del anexo de seguridad.

Documentación que de llevar el anexo de seguridad:
  • Evaluación de riesgos (ejemplo de evaluación de los riesgos más comunes)
  • Cartelería:
    • Principios de la acción preventiva.
    • 5 Reglas de oro (desarrollar en el examen).
    • RCP (desarrollar en el examen).
    • PAS
  • Elementos de seguridad.

Plano instalación interior.

 Híbrido entre ambos planos. 




domingo, 5 de noviembre de 2023

CTLO-38 CTLO hasta 1x1000 kVA 36 kV [4800x3000] Puesta a tierra

 



Especificaciones Particulares para instalaciones de e-distribución en Alta Tensión.

El objeto de las presentes EP es definir las características técnicas de obligado cumplimiento a las que deben ajustarse las nuevas instalaciones de distribución de Media Tensión (≤ 36 kV y > 1 kV, en adelante MT) de EDISTRIBUCIÓN REDES DIGITALES, S.L. Unipersonal1, en adelante e-distribución, así como a las empresas filiales de Endesa Red, siendo de aplicación tanto para las instalaciones construidas por e-distribución como para las construidas por terceros y cedidas a ella, con el fin de conseguir una mayor estandarización de la red.

NRZ001 Un ≤ 36 kV

Il magnetotermico - tutto quello che c'è da sapere - Circuit Breaker dan...

miércoles, 1 de noviembre de 2023

Propuesta trabajo de exposición 3: Especificaciones Particulares para instalaciones en Alta Tensión

 Especificaciones Técnicas Particulares Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. LRZ001

2 OBJETO Y ALCANCE

El objeto de la presente especificación es indicar las principales características que deberán cumplir los elementos que compongan las líneas eléctricas aéreas de alta tensión (>36 kV, en adelante LAAT) que vayan a formar parte de la red Endesa Distribución Eléctrica S.L.U. así como de las empresas filiales de Endesa Red (en adelante denominadas EDE en su conjunto) de tal forma que se alcancen los siguientes objetivos, tal y como está reflejado en el RD 223/2008 Reglamento sobre condiciones técnicas y de seguridad en las líneas de Alta Tensión.

Especificaciones Particulares de las Empresas Suministradoras - Reglamento de Instalaciones de Alta Tensión


Propuesta trabajo de exposición 2: ITC-LAT 07. 2.2 HERRAJES Y ACCESORIOS

ITC-LAT 07 LÍNEAS AÉREAS CON CONDUCTORES DESNUDOS: 2 MATERIALES

2.2 HERRAJES Y ACCESORIOS

2.2.1 Generalidades

Se consideran herrajes todos los elementos utilizados para la fijación de los aisladores al apoyo y al conductor, los elementos de fijación del cable de tierra al apoyo y los elementos de protección eléctrica de los aisladores.

Se consideran accesorios del conductor elementos tales como separadores, antivibradores, etc

Propuesta trabajo de exposición 1: Cables unipolares con aislamiento seco de 12/20 kV y 18/30 kV

 cables unipolares con aislamiento seco de 12/20 kV y 18/30 kV,

martes, 31 de octubre de 2023

Coeficiente de autoinducción.

1.1 Concepto

Cuando se tiene una espira cerrada por la cual circula una corriente variable en el tiempo, esa corriente produce un campo magnético (de acuerdo con la ley de Biot y Savart), el cual será también variable en el tiempo. Este campo tendrá un flujo magnético a través de la propia espira, y será también variable en el tiempo. De acuerdo con la ley de Faraday, un flujo magnético variable en el tiempo induce una fuerza electromotriz en la espira. Esta f.e.m. hay que añadirla a las otras que hubiera y por tanto modifica a la propia corriente.

Coeficientes de inducción mutua y autoinducción (GIOI)

Diccionario de Ingeniería Eléctrica

Autoinducción. Circuito R-L



lunes, 16 de octubre de 2023

Telemando


 

Posición del Sol

Cálculo de la posición del sol en el cielo para cada lugar de la tierra en cualquier momento del día. Gráficos trayectoria solar.

El conocimiento de la posición y de las horas de luz, permiten conocer la energía irradiada por el Sol (fuente renovable) en el punto de la Tierra que estemos examinando.






 

Alba y Ocaso se definen como el instante en que la parte superior del disco solar toca el horizonte. Esto corresponde a una elevación de -0.833° grados para el Sol.

El Crepúsculo es el momento inmediato al ocaso, caracterizado por una luz difusa (por extensión, durante la mañana se habla de alba o de aurora).

El Crepúsculo Civil es el intervalo de tiempo durante el ocaso y cuando la elevación de Sol es de -6°. En el cielo son visibles algunas pocas estrellas y planetas muy brillantes.

El Crepúsculo Náutico > representa el tiempo en que el Sol pasa de -6° a -12° bajo el horizonte, en este período se distinguen el horizonte y las principales estrellas.

Crepúsculo Astronómico es el intervalo de tiempo durante el ocaso cuando la elevación del Sol es de -18° bajo el horizonte. El cielo está oscuro y es posible distinguir las estrellas por encima de la sexta magnitud.

El mediodía en el tiempo solar ocurre cuando el Sol alcanza el punto más alto en el cielo, hacia el sur o hacia el norte dependiendo de la latitud del observador.

Ácimut indica un ángulo entre un punto y un plano de referencia. Generalmente es la distancia angular de un punto desde el Norte, medida en grados: 0° norte, 90° este, 180° sur, y 270° oeste.

La altura o elevación , es la distancia angular desde el horizonte de un punto en la esfera celeste, calculada como positiva si se sitúa hacia el Cénit, o negativa si se sitúa hacia el Nádir.

El Cénit , es la intersección de la perpendicular al plano del horizonte que pasa por el observador con el hemisferio celeste visible, y por lo tanto es el punto sobre la cabeza del observador. El punto diametralmente opuesto es el Nádir.

Detalle seguridad

 


Proyecto Tipo FYZ10000 y Hidrocantábrico.

 Centro de Transformación Interior Local Edificio Planta Calle

Proyecto Tipo Hidrocantábrico, CT Y/O SECCIONAMIENTO INTERIOR LOCAL.

martes, 5 de septiembre de 2023

viernes, 28 de abril de 2023

RS+contador

 int pinnegro = 12;   // Declaramos la variable pin del Botón

int pinrojo = 3;

int pinled =  13;   // Declaramos la variable pin del Led

// Variables dinámicas

int botonset = 0;  // Variable para estado del botón

int botonreset = 0;

int salida=0;

int anterior=0;

int contador=0;


void setup() {

 Serial.begin(9600);

pinMode(pinled, OUTPUT);

// Inicializa el pin del botón como entrada:

pinMode(pinnegro, INPUT);

pinMode(pinrojo, INPUT);

}


void loop(){

botonset= digitalRead(pinnegro);

botonreset= digitalRead(pinrojo);

salida=digitalRead (pinled);

  if ( botonset== HIGH && botonreset== LOW ) {digitalWrite(pinled, HIGH);contador = contador+botonset;

  Serial.println("botonset=1  contador=");Serial.println(contador);}

 if ( botonreset== HIGH && botonset== LOW) {salida==LOW;Serial.println("botonreset=1");digitalWrite(pinled, LOW);}

  if ( botonset== LOW && botonreset== LOW) {Serial.println(salida);}

    if ( botonset== HIGH && botonreset== HIGH ) {Serial.println("no permitido");salida==anterior;Serial.println(anterior);}

    delay(200);}

Duda respecto la conexión del condensador

 


martes, 25 de abril de 2023

Lenguaje programación: do......while

https://eloctavobit.com/lenguaje-programacion-arduino/do-while/

https://fidiasrodriguez.com/programacion-en-arduino-como-funciona-un-for-y-un-while/

http://diwo.bq.com/el-bucle-while-y-el-pulsador/

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void setup()
{
pinMode(5,INPUT); //push button pin
pinMode(3,OUTPUT); // LED pin
}
 
void loop()
{
int pulsador = digitalRead(5);
while( pulsador == 1 ) //while the button is pressed
{
//blink
digitalWrite(3,HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(3,LOW);
delay(1000);
pulsador = digitalRead(5); //refresh value of variable
}
}

Lo más importante respecto a esta modificación es tener en cuenta que el valor de la variable pulsador se debe actualizar en cada iteración, ya que de otro modo el valor nunca cambiaría dentro del bucle independientemente de que esté el botón pulsado o no, y por lo tanto el programa nunca saldría del bucle.