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ENCICLOPEDIA DE RADIOELECTRÓNICA E INGENIERÍA ELÉCTRICA
biblioteca gratis / Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Electricista

Apéndice 3.1. Los valores de resistencia más altos permitidos de los dispositivos de puesta a tierra en instalaciones eléctricas. Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica.

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Enciclopedia de radioelectrónica e ingeniería eléctrica. / Normas para el funcionamiento técnico de las instalaciones eléctricas de consumo (PTE)

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Tabla 36

Característica del objeto Resistividad del suelo, r, Ohm×m Resistencia, Ohm
Instalaciones eléctricas con tensión de 110 kV y superiores redes con puesta a tierra de neutro efectivo, realizadas según normas de resistencia a 500
más 500
0,5
0,002×0,5r
Instalaciones eléctricas Redes 3 - 35 kV con neutro aislado a 500
más 500
250/Ip*, pero no más de 10 ohmios
0,002r×250/ip
Instalaciones eléctricas de redes con tensión hasta 1000 V con tensión de neutro sólidamente puesto a tierra:    
660/380 V hasta 100 (más de 100) 15 **
(15×0,01r)
380/220 V   30 **
(30×0,01r)
220/127 V   60 **
(60×0,01r)
Instalaciones eléctricas de redes con tensión hasta 1000 V con neutro aislado a la potencia de la fuente de alimentación:    
más de 100 kVA a 500 50/Ip*, pero no más de 4 ohmios
hasta 100kVA más 500 50/Ip*, pero no más de 10 ohmios

*Iр - ver la nota de la tabla. 34.
** La resistencia del dispositivo de puesta a tierra, teniendo en cuenta la conexión a tierra repetida del cable neutro, no debe ser superior a 2, 4 y 8 ohmios con tensiones de línea de 660, 380 y 220 V, respectivamente, de una fuente de corriente trifásica. y voltajes de 380, 220 y 127 V de una fuente de corriente monofásica.

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Los catalizadores facilitan la transformación química de las sustancias y hacen que las emisiones sean más respetuosas con el medio ambiente. Desafortunadamente, los catalizadores modernos para quemar gas metano común no son lo suficientemente eficientes. Debido a esto, el metano no se quema por completo y se escapa parcialmente a la atmósfera, contribuyendo negativamente al agravamiento del efecto invernadero y al calentamiento global.

El gas natural se está convirtiendo en una fuente de energía cada vez más importante. Su componente principal es el metano, que libera menos dióxido de carbono durante la combustión que la mayoría de los otros combustibles de hidrocarburos. Pero debido a la estructura extremadamente estable de la molécula de metano, es muy difícil liberar toda la energía de este gas. Como resultado, el metano no quemado crea emisiones con un efecto invernadero 20 veces más potente que el dióxido de carbono.

Afortunadamente, investigadores de la Universidad de Pensilvania, junto con colegas de Italia y España, han creado un material que cataliza la combustión de metano 30 veces mejor que las sustancias existentes. Este descubrimiento permite aprovechar mejor la energía del metano y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, en particular de los vehículos de gas natural. El catalizador también permite la creación de turbinas de gas más limpias para centrales eléctricas.

Los catalizadores de combustión de metano convencionales consisten en nanopartículas metálicas, en particular paladio (Pd), soportadas sobre óxidos como el óxido de cerio (CeO2). Los científicos decidieron no utilizar un método basado en el autoensamblaje de nanopartículas, ya que dichos catalizadores se sinterizan al calentarse y pierden gradualmente su eficacia. En cambio, los investigadores crearon nanopartículas de paladio de solo 1,8 nanómetros de diámetro y las rodearon con una capa protectora porosa de óxido de cerio. Estas estructuras esféricas con núcleos metálicos se depositaron sobre una superficie de alúmina hidrofóbica.

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