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Ciencia

Fe de erratas de la ed. 1.0

Guía técnica de instalaciones eléctricas: con datos de Normas UNE/IEC y REBT. ISBN: 979-8849443102. Edición 1.0. Octubre 2023. Narciso Moreno Alfonso.

Fe de erratas para la edición 1.0

Pág. 73, Línea general de alimentación, ejemplos dados

Los ejemplos dados deberían ser con cables unipolares, por tanto con las siguientes designaciones:

Ejemplos:

  • 2 X RZ1-K (AS) 1X10 + 1 X RZ1-K (AS) 1G10  Cca-s1b,d1,a1
  • 3 X DZ1-K (AS) 1X6 + 1 X DZ1-K (AS) 1G6  Cca-s1b,d1,a1

Pág. 80, tabla 5.2, edificio comercial o de oficinas

La potencia mínima para previsión de potencia de locales comerciales o de oficinas no es 10350 W a 230 V, sino 3450 W a 230 V.

Pág. 83, ecuación 5.10

La sección por caída de tensión para circuitos monofásicos, en función de la potencia de cálculo, debe ser:

    \begin{equation*} \begin{split} S_{\text{CT}} &= \frac{2\cdot L\cdot I_B\cdot \cos\varphi}{\sigma\cdot\left(e-2\cdot10^{-3}\cdot\frac{X}{n}\cdot L\cdot I_B\cdot \sin\varphi\right)} = \\ &=\frac{2\cdot L\cdot P_c}{\sigma\left(U\cdot e-2\cdot10^{-3}\cdot\frac{X}{n}\cdot L\cdot Q_c\right)}\label{eq:sct-mono} \end{split} \end{equation*}

Pág. 83, ecuación 5.10

La sección por caída de tensión para circuitos trifásicos, tanto en función de la intensidad como de la potencia de cálculo, deben ser:

    \begin{equation*} \begin{split} S_{\text{CT}} &= \frac{\sqrt{3}\cdot L\cdot I_B\cdot \cos\varphi}{\sigma\left(e-\sqrt{3}\cdot10^{-3}\cdot\frac{X}{n}\cdot L\cdot I_B\cdot \sin\varphi \right)} =\\ &=\frac{L\cdot P_c}{\sigma\left(U\cdot e-\cdot10^{-3}\cdot\frac{X}{n}\cdot L\cdot Q_c\right)}\label{eq:sct-tri} \end{split} \end{equation*}

Pág. 112, ejemplo 8.8, ecuación para obtener el resultado

La ecuación para el resultado es correcta y el resultado también. Pero hay un \sqrt{3} que se ha colado por error. La expresión debería quedar del siguiente modo:

    \begin{align*} S_{\text{CT}} &= \frac{\sum\limits_1^8 M_i}{\sigma\cdot e\cdot U} = \\ &= \frac{\left( 140 + 360 + 3375 + 3840 + 2240 + 3400 + 2150 + 2760 \right)\mil}{27.80\cdot 0.03\cdot 400 \cdot 400} = \\ &= 136.88\mm^2 \longrightarrow {S_{\text{CT}} = 150\mm^2} \end{align*}

 

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Profesor Titular en el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de Sevilla. Mi formación universitaria es de Ingeniero Técnico Industrial en Electricidad, Ingeniero en Electrónica y Diploma de Estudios Avanzados en Electrónica de Potencia (Energías Renovables). Mis áreas de trabajo e investigación son: instalaciones eléctricas, energías renovables, Big Data.

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