Calculo seccion cable continua

Calculadora del diámetro del cable trenzado

Cuando compré el inversor para mi autocaravana, se incluían los cables. Lamentablemente, no había información sobre la sección de estos cables. Dado que el inversor puede consumir hasta un máximo de 200 A de corriente, me gustaría asegurarme de que los cables pueden soportar la corriente y que la autocaravana no se queme.
La capacidad máxima de transporte de corriente y la protección máxima permitida de los fusibles depende del tipo de instalación, de la temperatura ambiente y de otros parámetros para las diferentes secciones transversales y está determinada por las normas. Por lo tanto, tengo que determinar la sección transversal del cable.
Si tengo diferentes terminales de cable, puedo probar qué terminal encaja en el cable para determinar la sección. Si el cable no encaja en la virola, la sección transversal del cable es mayor, y tengo que elegir una virola más grande. Si el cable queda demasiado suelto en la virola, tengo que utilizar una virola más pequeña. Por supuesto, sólo hay que introducir el material de cobre en la virola.
Otra posibilidad sería medir el diámetro del cable con un micrómetro y calcular la sección transversal a partir de él. Para ello, hay que medir el diámetro del conductor de cobre.    Esto es muy fiable para los conductores de un solo hilo. Sin embargo, en el caso de los cables flexibles multifilares, es importante no comprimir demasiado estos finos hilos y obtener así una medición errónea, pero también hay que tener en cuenta que estos hilos tienen una cierta cantidad de aire entre los distintos filamentos. Por lo tanto, es aconsejable medir directamente junto al aislamiento.

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En caso de sustitución o tendido de cableado eléctrico, es necesario calcular con precisión los parámetros del cable que se va a utilizar. Uno de los parámetros clave es la sección transversal del cable, que determina la carga de potencia que puede conectarse al mismo. Un cable demasiado débil puede no soportar la carga, y con una sección transversal excesivamente grande costará varias veces más. También hay que tener en cuenta que cuanto menor sea la sección de los conductores, mayor será su resistencia eléctrica, por lo que también hay que tener en cuenta la longitud del cable y la forma en que está colocado.
Si se corta cualquier cable, bajo las capas de material aislante se hará visible un núcleo de alambre, que es el conductor de la corriente eléctrica. Cuando se corta el cable, en el punto de corte, el núcleo es visible como un círculo, cuya área se llama sección transversal del núcleo del cable y se mide en mm² (milímetros cuadrados). Por lo tanto, la elección de la sección transversal óptima del alambre, de hecho, se selecciona el diámetro de sus conductores portadores de corriente.

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La teoría clásica de los cables utiliza modelos matemáticos para calcular la corriente eléctrica (y el voltaje que la acompaña) a lo largo de las neuritas pasivas[a], en particular las dendritas que reciben entradas sinápticas en diferentes sitios y momentos. Las estimaciones se realizan modelando las dendritas y los axones como cilindros compuestos por segmentos con capacitancias
combinadas en paralelo (véase la Fig. 1). La capacitancia de una fibra neuronal se produce porque las fuerzas electrostáticas actúan a través de la finísima bicapa lipídica (véase la figura 2). La resistencia en serie a lo largo de la fibra
La teoría de los cables en la neurociencia computacional tiene raíces que se remontan a la década de 1850, cuando el profesor William Thomson (más tarde conocido como Lord Kelvin) comenzó a desarrollar modelos matemáticos de la disminución de la señal en los cables telegráficos submarinos (bajo el agua). Los modelos se parecían a las ecuaciones diferenciales parciales utilizadas por Fourier para describir la conducción del calor en un cable.
En la década de 1870, Hermann realizó los primeros intentos de modelar los potenciales electrotónicos neuronales también centrándose en las analogías con la conducción del calor. Sin embargo, fue Hoorweg quien descubrió primero las analogías con los cables submarinos de Kelvin en 1898 y luego Hermann y Cremer quienes desarrollaron independientemente la teoría de los cables para las fibras neuronales a principios del siglo XX. Otras teorías matemáticas de la conducción de las fibras nerviosas basadas en la teoría de los cables fueron desarrolladas por Cole y Hodgkin (1920-1930), Offner et al. (1940) y Rushton (1951).

Fórmula de la sección transversal

La máxima corriente continua que circula por un cable aislado se denomina corriente admisible. Este valor se calcula a partir del aumento de temperatura admisible durante el uso continuo, la temperatura ambiente y las condiciones del cableado, de la siguiente manera:
Primero, basándose en el cálculo anterior, estimar la temperatura Τ[℃] cumpliendo Ρa = Ρb, y luego calcular la corriente permisible I usando P a esta temperatura estimada. Los gráficos (1-2-1~1-2-8) de la siguiente sección muestran los valores de I calculados para alambres y cables típicos. La notación «a presión atmosférica» significa que la temperatura se eleva cuando el cable se coloca horizontalmente en el aire a 20℃ sin corriente de aire (sin viento).