"Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa..." (Colosenses 3:23,24)

sábado, 5 de noviembre de 2011

¡¡¡ Promoción dentro de Lima ... !!!


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viernes, 21 de octubre de 2011

James Watt - Cantinflas y sus amigos

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James Watt

James Watt (Greenock, 19 de enero de 1736 - Handsworth, 25 de agosto de 1819) fue un matemático e ingeniero escocés. Las mejoras que realizó en la máquina de Newcomen dieron lugar a la conocida como máquina de vapor, que resultaría fundamental en el desarrollo de la Revolución industrial, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo.

Biografía

Nacido en Greenock, vivió y trabajó en Birmingham, Inglaterra. Fue un miembro clave de la Sociedad Lunar. Muchos de sus escritos se conservan en la biblioteca Birmingham.

La falsa idea de considerar a Watt como el verdadero inventor de la máquina a vapor se debe al gran número de aportaciones que hizo para su desarrollo.

Falleció el 25 de agosto de 1819 en Heathfield, su casa situada en Handsworth, Inglaterra, a la edad de 83 años

Sus logros como ingeniero

Watt inventó el movimiento paralelo para convertir el movimiento circular a un movimiento casi rectilíneo, del cual estaba muy orgulloso, y el medidor de presión para medir la presión del vapor en el cilindro a lo largo de todo el ciclo de trabajo de la máquina, mostrando así su eficiencia y ayudándolo a perfeccionarla.

Watt ayudó sobremanera al desarrollo de la máquina de vapor, convirtiéndola, de un proyecto tecnológico, a una forma viable y económica de producir energía. Watt descubrió que la máquina de Newcomen estaba gastando casi tres cuartos de la energía del vapor en calentar el pistón y el cilindro. Watt desarrolló una cámara de condensación separada que incrementó significativamente la eficiencia. Hasta el momento, ese fue uno de los mejores desarrollos de la historia.

Watt se opuso al uso de vapor a alta presión, y hay quien le acusa de haber ralentizado el desarrollo de la máquina de vapor por otros ingenieros, hasta que sus patentes expiraron en el año 1800. Junto a su socio Matthew Boulton, luchó contra ingenieros rivales como Jonathan Hornblower, quien intentó desarrollar máquinas que no cayeran dentro del ámbito, extremadamente generalistas, de las patentes de Watt.

Él creó la unidad llamada caballo de potencia para comparar la salida de las diferentes máquinas de vapor. Todavía se utiliza, sobre todo en los vehículos.

Cronología

  • 1754: Aprende el funcionamiento del comercio de instrumentos matemáticos y científicos en Londres, antes de volver a Glasgow, donde crea un negocio propio.
  • 1756-1763: Creador de instrumentos matemáticos para la Universidad de Glasgow.
  • 1763-1764: Repara una máquina de Newcomen, creada por Thomas Newcomen; a partir de este momento empieza a pensar en formas de mejorar esa máquina.
  • 1765-1770: Construye varias máquinas de Newcomen en Escocia.
  • 1767: Supervisa el canal de Forth and Clyde.
  • 1774: Empieza un negocio en Soho, cerca de Birmingham, con Matthew Boulton, para construir su mejorada máquina de vapor.
  • 1784: Patenta la máquina a vapor.
  • 1800: Se retira a Heathfield Hall, cerca de Birmingham.
Cantinflas y James Watt

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Edison - Cantinflas y sus amigos




Cantinflas y La Electricidad

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La Electricidad - Cantinflas y sus amigos

Cantinflas y sus Amigos (en español), Amigo and Friends (en inglés) es un dibujo animado educativo para niños en base a la serie de dibujos animados mexicana, Cantinflas Show de 1979. La caricatura se concentra en una amplia gama de temas destinados a educar a los niños.

La introducción:
"No quiero tener mucho dinero,
quiero un mundo en que reine la amistad,
no quiero ser un heroe en el deporte,
tan solo tu amigo de verdad.
¿Cómo estas amigo como estas?
¿Cómo estas?
No quiero ser actor de la pantalla,
ni un castilo que deba defender,
no quiero convertirme en presidente,
tan solo quiero ser,
tu amigo tan solo quiero ser.
¡Es la mera verdad amigos!"

Capítulo: "La Electricidad"



Cantinflas y Tomas Alva Edison

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viernes, 14 de octubre de 2011

Certificado de Garantía

Una garantía es un negocio jurídico o contrato mediante el cual se pretende dotar de una mayor seguridad al cumplimiento de una obligación o pago de una deuda.
Las garantías son muy importantes para los consumidores. Permiten tener la certeza de que, en caso de vicios o defectos que afecten el correcto funcionamiento del producto, los responsables se harán cargo de su reparación para que el producto vuelva a reunir las condiciones óptimas de uso.
Son responsables del otorgamiento y cumplimiento de la garantía legal los productores, importadores, distribuidores y vendedores del producto
En caso de que el producto deba trasladarse a fábrica o taller para su reparación, los gastos de flete y seguro o cualquier otro que demande el transporte quedan a cargo del responsable de la garantía.
Salvo que esté expresamente previsto en la garantía, en caso de desperfecto no corresponde exigir el cambio del producto por uno nuevo; la obligación de proveedor es reparar la cosa y dejarla en perfecto estado de funcionamiento.
Existe también la garantía contractual, adicional a la anterior, que es la que voluntariamente ofrece el productor o vendedor, y que generalmente suele ser de seis meses, un año, o más. Es muy importante, al ser voluntaria, conocer sus condiciones, alcance y extensión. Esto surge de la propia oferta y del certificado de garantía que obligatoriamente se le debe suministrar al comprador.
RECUERDE:
• Es fundamental la entrega del certificado de garantía con la identificación del responsable; sus alcances, limitaciones y demás requisitos exigidos por la ley.
• Los gastos de traslado a fábrica corren por cuenta del responsable de la garantía.
• Las garantías no cubren los defectos provocados por el mal uso del producto.

GARANTÍA SOBRE SERVICIOS:

También está previsto en la Ley de Defensa del Consumidor que todos los servicios de reparaciones en general, mantenimiento, acondicionamiento, limpieza o similares gozan de garantía legal, cuando dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del servicio se evidencien deficiencias o defectos en el trabajo realizado.
La garantía sobre la prestación de un servicio debe documentarse por escrito y contener la descripción del trabajo, un responsable y el tiempo de vigencia de la misma.
Fuente: Wikipedia.
Ver: Ley de Defensa del consumidor (Decreto Legislativo 716)
Ver: Texto Único Ordenado de la Ley (Decreto Supremo 039-2000-ITINCI)
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sábado, 8 de octubre de 2011

Historia de la toma a tierra

En los sistemas de telégrafos de principios del siglo XIX se usaban dos o más cables para llevar la señal y el retorno de las corrientes. Por aquel entonces se descubrió (probablemente el científico alemán Carl August Steiinhel) que la tierra podría ser usada como un camino de retorno para completar un circuito cerrado, de esta forma el cable de retorno era innecesario.
Carl August Steiinhel (1801 - 1870)
Telegrafo de Morse (1835)

Sin embargo, había problemas con este sistema, ejemplificado por la línea de telégrafo transcontinental construida en 1861 por la Western Union Company entre San José (Missouri) y Sacramento (California). Con clima seco, la conexión de tierra a menudo desarrollaba una alta resistencia, esto requería que vertiera agua sobre las barras que hacían de conexión para que el sistema funcionara.

Más adelante, cuando la telefonía comenzó a sustituir a la telegrafía, se encontró que las corrientes que inducían en la tierra otros aparatos, los ferrocarriles y los relámpagos causaban una interferencia inaceptable, por lo que el sistema de dos hilos fue reintroducido.

Primer teléfono, llamado "teletrófono"

Toma de tierra: click aquí

Fuente: Wikipedia

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Conceptos de Tierra y Masa

Los conceptos de tierra y masa son usados en los campos de la electricidad y electrónica.

TIERRA

El término "tierra", como su nombre indica, se refiere al potencial de la superficie de la Tierra.

El símbolo de la tierra en el diagrama de un circuito es:

Para hacer la conexión de este potencial de tierra a un circuito eléctrico se usa un electrodo de tierra, que puede ser algo tan simple como una barra metálica (usualmente de cobre) anclada el suelo, a veces humedecida para una mejor conducción.

Es un concepto vinculado a la seguridad de las personas, porque éstas se hallan a su mismo potencial por estar pisando el suelo. Si cualquier aparato está a ese mismo potencial no habrá diferencia entre el aparato y la persona, por lo que no habrá descarga eléctrica peligrosa.

Por último hay que decir que el potencial de la tierra no siempre se puede considerar constante, especialmente en el caso de caída de rayos. Por ejemplo si cae un rayo, a una distancia de 1 kilómetro del lugar en que cae, la diferencia de potencial entre dos puntos separados por 10 metros será de más de 150 V en ese instante.

MASA

La definición clásica de masa (en inglés de Estados Unidos ground de donde viene la abreviación GND, earth en inglés de Reino Unido) es un punto que servirá como referencia de tensiones en un circuito (0 voltios). El problema de la anterior definición es que, en la práctica, esta tensión varía de un punto a otro, es decir, debido a la resistencia de los cables y a la corriente que pasa por ellos, habrá una diferencia de tensión entre un punto y otro cualquiera de un mismo cable.

Una definición más útil es que masa es la referencia de un conductor que es usado como retorno común de las corrientes.

El símbolo de la masa en el diagrama de un circuito es el siguiente (también es aceptable sin el rayado):


En la mayoría de las aplicaciones la masa del equipo o sea el chasis, el soporte de los circuitos así como el valor 0 voltios deben, en principio, ir conectados a tierra. Por lo que muchas veces cuando se dice conexión a masa también significa conexión a tierra. En otras pocas ocasiones la masa y la tierra en un circuito no tienen porque tener la misma tensión. Incluso la forma de onda de la masa respecto a la tierra puede ser variable, como ocurre en un convertidor Buck.

Puesta a tierra: click aquí

Fuente: Wikipedia

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Tipos de tierra (SPAT)

El sistema a tierra se divide en tres, diferenciándolos de la siguiente manera.

Sistema a tierra de corriente alterna

Es el más común, y que la podemos encontrar en edificios, hogares, producida por la diferencia de voltaje o corriente que tienen los circuitos eléctricos que trabajan con este voltaje alterno.
Ejemplos:
- Duchas eléctricas.
- Refrigeradores.
- Transformadores.

Sistema a tierra de corriente directa

Esta la encontramos en toda la infinidad de equipos electrónicos que existen.
Ejemplo:
- Tarjetas electrónicas, que existen en computadores, videojuegos, PLC (Controladores Lógicos Programables), sistemas HMI (Interfaz Humano Máquina).

Sistema a tierra electrostáticas

Este tipo de tierra es muy peculiar debido a que lo encontramos específicamente en tanques de almacenamiento, transporte o tratamiento, se produce por la interacción del fluido (cargas eléctricas + ó -) y con su contenedor (cargas eléctricas + ó -) por lo general carga (-) en el tanque.
Ejemplo:
- Tanques para almacenar o tratar crudo, combustibles, gases, sustancias químicas.

El propósito de separar estos tres tipos, es para reducir al mínimo los daños, tanto físicos como materiales, y con ello las pérdidas económicas, esta independización de las tierras, se aplican más en el sector industrial, en los tableros de control que monitorean, supervisan los distintos procesos que involucran mantener operativa una industria.

Toma de tierra: click aquí

Fuente: Wikipedia

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Toma de tierra

Electrodo o pica de tierra (izquierda) de una vivienda. El cable verde y amarillo es el conductor de tierra.

El hilo de tierra, también denominado toma de conexión a tierra, puesta a tierra, pozo a tierra, polo a tierra, conexión a tierra, conexión de puesta a tierra o simplemente tierra, se emplea en las instalaciones eléctricas para evitar el paso de corriente al usuario por un fallo del aislamiento de los conductores activos.
La puesta a tierra es una unión de todos los elementos metálicos que, mediante cables de sección suficiente entre las partes de una instalación y un conjunto de electrodos, permite la desviación de corrientes de falta o de las descargas de tipo atmosférico, y consigue que no se pueda dar una diferencia de potencial peligrosa en los edificios, instalaciones y superficie próxima al terreno.

Bornes de puesta a tierra.

La toma a tierra es un sistema de protección al usuario de los aparatos conectados a la red eléctrica. Consiste en una pieza metálica, conocida como pica o electrodo o jabalina, enterrada en suelo con poca resistencia y si es posible conectada también a las partes metálicas de la estructura de un edificio. Se conecta y distribuye por la instalación por medio de un cable de aislante de color verde y amarillo, que debe acompañar en todas sus derivaciones a los cables de tensión eléctrica, y debe llegar a través de los enchufes a cualquier aparato que disponga de partes metálicas que no estén suficientemente separadas de los elementos conductores de su interior.

Cualquier contacto directo o por humedades, en el interior del aparato eléctrico, que alcance sus partes metálicas con conexión a la toma a tierra encontrará por ella un camino de poca resistencia, evitando pasar al suelo a través del cuerpo del usuario que accidentalmente pueda tocar el aparato.

La protección total se consigue con el interruptor diferencial, que provoca la apertura de las conexiones eléctricas cuando detecta que hay una derivación hacia la tierra eléctrica en el interior de la instalación eléctrica que controla. Debe evitarse siempre enchufar un aparato dotado de clavija de enchufe con toma de tierra en un enchufe que no disponga de ella.

Líneas de alta tensión

En las líneas de alta tensión de la red de transporte de energía eléctrica el hilo de tierra se coloca en la parte superior de las torres de apoyo de los conductores y conectado eléctricamente a la estructura de éstas, que, a su vez, están dotadas de una toma de tierra como la descrita anteriormente. En este caso el hilo de tierra cubre una doble función: por una parte protege a las personas de una derivación accidental de los conductores de alta tensión, y por otra, al encontrarse más alto que los citados conductores, actúan como pararrayos, protegiendo al conjunto de las descargas atmosféricas, que de esta forma son derivadas a tierra causando el mínimo daño posible a las instalaciones eléctricas.

Elementos que forman una puesta a tierra

A los elementos que forman el conjunto de una puesta a tierra los podemos clasificar de la siguiente forma:

- Tierra: Necesitamos un terreno que será capaz de disipar las energías que pueda recibir.
- Toma de tierra: Esta es la instalación de conexión a tierra, consta de las siguientes partes:
- Electrodos o picas (también llamados jabalinas): Partes metálicas enterradas.
- Línea de enlace con tierra: Conductor conectado a los electrodos.
- Bornes de puesta a tierra: conexión entre la línea de enlace y los distintos conductores de protección.
- Conductores de protección: unen los distintos puntos de la instalación con la línea de enlace.

Tipos de tierras: click aquí
Conceptos de tierra y masa: click aquí
Un poco de historia: click aquí
Video de la instalación de un pozo a tierra: click aquí

Fuente: Wikipedia

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lunes, 3 de octubre de 2011

Cortocircuito causó incendio en Buenavista - México

Los servicios periciales de la Procuraduría de Buenavista, Cuauhtémoc, señalaron que un cortocircuito provocó el incendio que se registró en las bodegas de una tienda de autoservicio, el pasado 30 de setiembre. Las imágenes hablan por sí solas.
Fuente: El Universal.mx

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Cortocircuito originó incendio en Colombia

"Cuando iban a ser 8:00 de la mañana se sintió una chispa, después los cuatro trabajadores que estábamos en la tercera bodega salimos corriendo porque vimos llamas. No alcanzamos a coger nada de pertenencias, eso fue un caos, todos gritaban y corrían", así relató una operaria de la bodega 3, de la Industria Licorera de Caldas.
El incendio destruyó dos bodegas en las que se almacenaba alcohol para el ron y dejó importantes pérdidas materiales para la empresa, que aún no han sido calculadas.
Gabriel Correa resultó herido durante este incendio.
Juan Fernando Londoño, Gobernador de Caldas, informó que la causa probable del inicio de la conflagración fue un corto eléctrico que afectó la bodega 3.
Fuente: El Colombiano.com.

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Arde vecindad por falla en cableado eléctrico

En Chihuahua, México, debido a las malas instalaciones eléctricas en una vecindad, se produjo un incendio de grandes proporciones, el cual causó daños por más de 80 mil pesos.
Los bomberos fueron solicitados en el lugar la noche del sábado 01 de octubre, quienes verificaron que el cortocircuito se desencadenó por la mala instalación eléctrica -pues se había instalado un interruptor termomagnético de mayor amperaje al que le correspondía- lo cual hizo que se prendiera el cableado interno, afirmó el titular de Bombreros y Protección Civil, Patricio Barrera Juárez, de México.
Fuente: El Herlado de Chihuahua.

En efecto, cuando la instalación la realiza una persona no calificada, comete errores que pueden costarle la vida a muchas personas. En este caso, gracias a Dios, sólo hubo pérdidas materiales, pero no hubiera ocurrido si se instalaba el termomagnético adecuado.
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Incendio consumió stand de impresoras en el Centro de Lima

El día 20 de setiembre último, en horas de la mañana, se registró un incendio en el local 2039 del centro comercial Centro de Lima, ubicado en la cuadra 11 del Jirón Camaná.

Según refirieron los dueños al diario El Comercio, al llegar a la tienda al promediar las 9:00am se dieron cuenta de que la reja estaba caliente y al abrirla salieron grandes llamas que ellos mismos lograron controlar con extintores.

Tras ello, llamaron a los bomberos y cuatro unidades de emergencia llegaron para terminar de controlar la situación.

Luego, la seguridad municipal y trabajadores verificaron los cables y el material dentro del local para determinar las causas que produjo el siniestro.

Fuente: El Comercio.

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viernes, 30 de septiembre de 2011

Axolute de Bticino

Axolute es un sistema innovador, garantizado por la filosofía Bticino.
Ofrece una elección de materiales y acabados excelente nunca antes utilizados, además de las modernas presentaciones de la tecnología digital: de la seguridad a la comuinicación, así como de entretenimietno.Axolute expresa lo mejor del diseño y la tecnología; con el cuidado en cada mínimo detalle sintetiza sofisticación y concisa elegancia.
Es, sobre todo, personalización. Con Axolute es posible la elección, tanto de las funciones según las exigencias personales, como de la forma, material y textura, en armonía con el propio estilo de vida y dar un valor exclusivo a los interiores.Haz click aquí para que conozcas más sobre este producto.

La Casa Bticino

Te invito a recorrer el ambiente de La casa Bticino
Aqui podrás conocer más acerca sus productos, a través de herramientas que te guiarán con mayor detalle sobre usos, aplicaciones, variaciones, etc.

Fuente: Bticino.
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jueves, 29 de septiembre de 2011

Incendios por cortocircuito

Es preocupante que sucedan incendios continuamente debido a fallas en las instalaciones eléctricas, debido a malas prácticas, cortocircuitos, falta de mantenimiento y otros factores, como exceso de humedad en épocas de invierno. En todas las situaciones, es necesario tomar las medidas de seguridad pertinentes a fin de evitar pérdidas materiales y, principalmente, pérdidas humanas.
La legislación peruana cuenta con el Código Nacional de Electricidad, el cual contempla las medidas de prevención contra choques eléctricos e incendios, así como las medidas apropiadas para la instalación, operación y mantenimiento de instalaciones eléctricas. Si bien no es un compendio de especificaciones para proyectos, ni un manual de instrucciones, se trata de una norma legal que se debe tomar en cuenta obligatoriamente ya que establece las reglas preventivas para salvaguardar las condiciones de seguridad de las personas, de la vida animal y vegetal, y de la propiedad, frente a los peligros derivados del uso de la electricidad.

Lamentablemente hoy en día existen abundan muchos “técnicos” no realizan un trabajo a conciencia, porque en su gran mayoría desconocen que cumpliendo con las reglas del CNE, utilizando materiales y equipos eléctricos aprobados o certificados y efectuando la instalación, operación y mantenimiento apropiados, con personal calificado y con experiencia, se logrará una instalación básicamente segura.

Algunas recomendaciones para evitar incendios por cortocircuitos:

- Revisar periódicamente el estado de las instalaciones eléctricas.

- Utilizar interruptores tipo termomagnético, en reemplazo de las llaves tipo cuchilla o de palanca.

- Utilizar interruptores diferenciales que sean de garantía.

- Utilizar alambres o cables tipo TW o THW en reemplazo de los cables “mellizos”. Los cables deben ser del calibre apropiado, según la carga eléctrica con la que van a trabajar.

- Si es necesario realizar algún empalme, no debe haber falso contacto y debe ser aislado correctamente con cinta aislante de buena calidad.

- Los cables que no se instalarán de manera empotrada, deben ser colocados dentro de canaletas o tuberías visibles.

- Evitar el uso de adaptadores y extensiones.

- Utilizar equipos detectores de humo, pues detectan la presencia de humo en el aire y emite un sonido avisando del peligro de incendio.

- No realizar instalaciones “provisionales”.

- Y, sobre todo, contratar técnicos calificados. Aunque “lo barato sale caro”, no se puede calificar como un mal técnico al que cobra cómodo, porque muchos cobran caro y trabajan mal.

Para finalizar

En un incendio no sólo perdemos nuestros bienes materiales, sino que sufrimos lesiones personales y hasta la pérdida de algún ser querido. Todo esto por descuido o por no darle la importancia que tiene el sistema eléctrico en el hogar o el trabajo.
Realizando un mantenimiento periódico, utilizando materiales de garantía, tomando atención a las recomendaciones de los fabricantes, y acudiendo siempre a personal capacitado, podemos evitar daños irreparables.

Si desea nuestros servicios, puede comunicarse al 972-664611 (Movistar) o vía e-mail a david.rodriguez.29abr@hotmail.com

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PINZA AMPERIMÉTRICA

La pinza amperométrica es un tipo especial de amperímetro que permite obviar el inconveniente de tener que abrir el circuito en el que se quiere medir la corriente para colocar un amperímetro clásico.
El funcionamiento de la pinza se basa en la medida indirecta de la corriente circulante por un conductor a partir del campo magnético o de los campos que dicha circulación de corriente que genera. Recibe el nombre de pinza porque consta de un sensor, en forma de pinza, que se abre y abraza el cable cuya corriente queremos medir.
Este método evita abrir el circuito para efectuar la medida, así como las caídas de tensión que podría producir un instrumento clásico. Por otra parte, es sumamente seguro para el operario que realiza la medición, por cuanto no es necesario un contacto eléctrico con el circuito bajo medida ya que, en el caso de cables aislados, ni siquiera es necesario levantar el aislante.
USO
Para utilizar una pinza, hay que pasar un solo conductor a través de la sonda, si se pasa más de un conductor a través del bucle de medida, lo que se obtendrá será la suma vectorial de las corrientes que fluyen por los conductores y que dependen de la relación de fase entre las corrientes.
Si la pinza se cierra alrededor de un cable paralelo de dos conductores que alimenta un equipo, en el que obviamente fluye la misma corriente por ambos conductores (y de sentido o fase contrarios), nos dará una lectura de "cero ".
Por este motivo las pinzas se venden también con un accesorio que se conecta entre la toma de corriente y el dispositivo a probar. El accesorio es básicamente una extensión corta con los dos conductores separados, de modo que la pinza se puede poner alrededor de un solo conductor.
La lectura producida por un conductor que transporta una corriente muy baja puede ser aumentada pasando el conductor alrededor de la pinza varias veces (haciendo una bobina), la lectura la real será la mostrada por el intrumento dividida por el número de vueltas, con alguna pérdida de precisión debido a los efectos inductivos.

Cable UTP - Categoría 6

Cable de categoría 6, o Cat 6 (ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1) es un estándar de cables para Gigabit Ethernet y otros protocolos de redes que es retrocompatible con los estándares de categoría 5/5e y categoría 3. La categoría 6 posee características y especificaciones para crosstalk y ruido. El estándar de cable es utilizable para 10BASE-T, 100BASE-TX y 1000BASE-TX (Gigabit Ethernet). Alcanza frecuencias de hasta 250 MHz en cada par y una velocidad de 1Gbps.
Composición del cable
El cable contiene 4 pares de cable de cobre trenzado, al igual que estándares de cables de cobre anteriores. Aunque la categoría 6 está a veces hecha con cable 23 AWG, esto no es un requerimiento; la especificación ANSI/TIA-568-B.2-1 aclara que el cable puede estar hecho entre 22 y 24 AWG, mientras que el cable cumpla todos los estándares de testeo indicados. Cuando es usado como un patch cable, Cat-6 es normalmente terminado con conectores RJ-45, a pesar de que algunos cables Cat-6 son incómodos para ser terminados de tal manera sin piezas modulares especiales y esta práctica no cumple con el estándar.
Si los componentes de los varios estándares de cables son mezclados entre sí, el rendimiento de la señal quedará limitada a la categoría que todas las partes cumplan. Como todos los cables definidos por TIA/EIA-568-B, el máximo de un cable Cat-6 horizontal es de 90 metros (295 pies). Un canal completo (cable horizontal más cada final) está permitido a llegar a los 100 metros en extensión.
Los cables utp Cat-6 comerciales para redes LAN, son eléctricamente construidos para exceder la recomendación del grupo de tareas de la IEEE, que está trabajando desde antes de 1997.
Categoría 6 aumentada (categoría 6a)
La TIA aprobó una nueva especificación estándar de rendimiento mejorados para sistemas con cables trenzados no blindado (unshielded). y cables trenzados blindado (Foiled). La especificación ANSI/TIA/EIA-568-B.2-10 indica sistemas de cables llamados Categoría 6 Aumentada o más frecuentemente "Categoría 6A", que operan a frecuencias de hasta 550 MHz (tanto para cables no blindados como cables blindados) y proveen transferencias de hasta 10 Gbit/s. La nueva especificación mitiga los efectos de la diafonía o crosstalk. Soporta una distancia máxima de 100 metros. En el cable blindado la diafonía externa (crosstalk) es virtualmente cero.

Conductores THW-90

Usos
Aplicación general en instalaciones fijas, edificaciones, interior de locales con ambiente seco o
húmedo, conexiones de tableros de control y en general en todas las instalaciones que requieran
mayor capacidad de corriente al TW-80.
Descripción
Conductores de cobre electrolítico recocido, sólido, cableado ó flexible. Aislamiento de PVC.
Características
Buena resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, productos químicos, grasas, aceite y al calor hasta la temperatura de servicio.
Retardante a la llama.
Marca
INDECO S.A. THW-90 450/750 V
Calibres
2.5 mm² - 500 mm²
Embalaje
De 2.5 a 10 mm²: En rollos estándar de 100 metros.
De 16 a 500 mm²: En carretes de madera.
Colores
De 2.5 a 10 mm²: Amarillo, azul, blanco, negro, rojo y verde.
Mayores de 16 mm²: Solo en color negro.
Fuente: www.indeco.com.pe

Conductores TW-80

Usos
Aplicación general en instalaciones fijas; edificaciones, interior de locales con ambiente seco o
húmedo, etc. Generalmente se instalan en tubos conduit.
Descripción

Conductores de cobre electrolítico recocido, sólido, cableado ó flexible.
Aislamiento de PVC en doble capa hasta 10 AWG y 6 mm2. Aislamiento
en una capa desde 8 AWG y 10 mm2.
Características
Buena resistencia dieléctrica, resistencia a la humedad, productos
químicos, grasas, aceite y al calor hasta la temperatura de servicio.
Retardante a la llama.
Marca
INDECO S.A. TW-80 450/750 V
Calibres
1.5 mm² - 300 mm²
16 AWG - 350MCM
Embalaje
De 1.5 a 10 mm²: En rollos estándar de 100 metros.
De 10 a 300 mm²: En carretes de madera.
Colores
De 1.5 a 10 mm²: Amarillo, azul, blanco, negro, rojo y verde.
Mayores de 16 mm²: Solo en color negro.

Fuente: www.indeco.com.pe
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