Capacidad de transporte de un conductor circular Datos 32.5 RHO - resistividad a temp. de ref. ohm.mm2/km .0036 ALFA - coeficiente de resistividad 1/grC 20 T0 - temperatura de referencia grC .5 E - emisividad (valor caracteristico 0.5) 0 RS - radiacion del sol (aprox. = 850 W/M2) 0 AG - angulo del sol sobre el horizonte 19.95 D - diametro mm (cero entra a/b rectangulo) 0 lado A rectangulo mm 0 lado B mm 5.038731 ES - espesor mm (si cero pide seccion) 236.04 S - seccion mm2 1 P - presion en atmosferas (1 hasta 1000m) 1 V - velocidad del viento en km/hora (1 o 2) 40 T1 - temperatura ambiente en grC (20 a 40) 90 T2 - temperatura conductor en grC (80 a 100) Resultados Capacidad de transporte - metodo de Shurig y Frick R0 - resistencia a temp. de referencia ohm/km .1376885 R - resistencia a temp. de regimen ohm/km .172386 WRS - radiacion absorbida por el cable W 0 WC - calor disipado por conveccion W/m2 516.2824 p.u. .6999595 WR - calor disipado por radiacion W/m2 221.3066 p.u. .3000405 W - calor total disipado W/m2 737.589 I - corriente transportable A 517.8483 A/mm2 2.193901 Se aplica el metodo de Shurig y Frick Bibliografia: Revista Electrotecnica Argentina - set/oct 1978 si el conductor se definio como rectangular, el programa determina un tubo equivalente en superficie y perimetro, logicamente el calculo es grosero, por la brutal aproximacion. el programa calcula con la formula de Shurig y Frick, si se fija radiacion del sol, se considera que incide con el angulo, el conductor irradia mitad al cielo a -50 grdos, y mitad al ambiente (de acuerdo a Hazan). -------------------------------------------------