Cálculo de redes

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Algunos aspectos del cálculo de redes y su aplicación a un caso real

Algunos aspectos del cálculo de redes y su aplicación a un caso real

El análisis del funcionamiento de una red de distribución de agua involucra la determinación de ciertos parámetros desconocidos, los cuales se determinan con base en parámetros conocidos y condiciones de frontera. Por ejemplo, si se conocen los niveles piezométricos de las fuentes de abastecimiento de la red (niveles de superficie libre en el caso de los tanques o presión suministrada a la red por bombas ubicadas en los pozos), los niveles de terreno en cada nudo y los gastos máximos horarios en los nudos de demanda, pueden establecerse una serie de ecuaciones que permiten calcular los gastos que circulan en cada tubería, así como la presión disponible en cada nudo de la red (expresada como carga hidráulica en metros de columna de agua, mca o simplemente en metros, m). Para esto, se numeran los nudos y las tuberías. De esta forma, la red puede ser codificada para ser analizada por computadora, pues solo en el caso de redes abiertas o de pocos tubos, es sencillo y poco laborioso el realizar el cálculo de forma manual.

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Algunos aspectos sobre la importancia de considerar las pérdidas locales en el cálculo de redes de agua potable

Algunos aspectos sobre la importancia de considerar las pérdidas locales en el cálculo de redes de agua potable

En  el  Capítulo  2  “Fundamentos  de  cálculo de  redes de  tuberías  funcionando  a  presión”  se  presentan  las  ecuaciones  que  describen  el  funcionamiento  de  la red  de abastecimiento  de agua potable,  a partir de  la  suposición  de  tener  un  flujo  permanente;  para  tener  datos  básicos  del  comportamiento  del  agua  en  las  tuberías de distribución. Así mismo, se explica el método propuesto para la resolución del cálculo de redes  de tuberías a presión en flujo permanente. 

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Título¿Son fiables los métodos convencionales para el cálculo de redes de puesta a tierra?

Título¿Son fiables los métodos convencionales para el cálculo de redes de puesta a tierra?

Los estudios sobre el cálculo de tomas de tierra se han planteado tradicionalmente con el fin de obtener fórmulas sencillas que permitan la estimación de estos parámetros. Este tipo de fór- mulas —que en la actualidad son la base de los procedimientos de cálculo recomendados por las normas [2]— se fundamentan en modelos extremadamente simples, en resultados obteni- dos empíricamente mediante ensayos de laboratorio y en la experiencia profesional acumulada por reconocidos expertos durante muchos años. Desde mediados de los años setenta se han propuesto algunos métodos de cálculo matricial: los denominados “computer methods” en la norma IEEE Std. 80 [2]. En este tipo de métodos los electrodos de la toma de tierra se subdi- viden en segmentos, cuyos efectos e interrelaciones se modelan a partir de algunas hipótesis básicas, ideas intuitivas (como la superposición de fuentes de corriente puntuales y el prome- diado del error) y simplificaciones poco justificadas, cuando no cuestionables [1, 3, 4, 5]. A pesar del indudable avance que sin duda representaron, estas técnicas no se han aplicado histó- ricamente (ni se aplican hoy en día) con tanta frecuencia como cabría esperar. En la actualidad las normas [2] mencionan su existencia, aunque no explicitan los detalles de su formulación. Y advierten de que para obtener resultados razonablemente precisos es necesario segmentar suficientemente los conductores, lo que sugiere un elevado coste computacional. Sin embargo, los ensayos realizados han puesto de manifiesto que al aumentar el grado de segmentación de los conductores se obtienen resultados poco realistas [5] e incluso físicamente imposibles, y en cualquier caso muy diferentes a los obtenidos con niveles de segmentación más bajos. Los métodos propuestos no convergen, por tanto, a la solución del problema. Esta notable anomalía, y la absoluta incertidumbre en el margen de error de los resultados obtenidos, constituyen sin duda los motivos por los que el uso de este tipo de técnicas no se ha universalizado todavía. 2. MODELO MATEMÁTICO

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ANALISIS Y CÁLCULO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

ANALISIS Y CÁLCULO DE REDES DE MEDIA TENSIÓN EN LA CIUDAD DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS

El calibre del neutro debe determinarse de acuerdo al cálculo de las corrientes de falla. En ningún caso la corriente de corto circuito en el bus de las subestaciones que alimenten circuitos subterráneos, debe exceder los 10 kA simétricos. El conductor de neutro corrido debe tener múltiples conexiones de puesta a tierra para garantizar en los sitios en donde se instalen accesorios y equipos, una resistencia a tierra inferior a 10 Ωen época de estiaje y menor a 5 Ω en época de lluvia, debiendo ser todas las conexiones del tipo exotérmica o comprimible.

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Propuesta metodológica de diseño, observación y cálculo de redes topográficas para la construcción de túneles de gran longitud para ferrocarriles de alta velocidad

Propuesta metodológica de diseño, observación y cálculo de redes topográficas para la construcción de túneles de gran longitud para ferrocarriles de alta velocidad

Se deben realizar las observaciones a partir de las redes activas cada vez más extendidas en todo el mundo, lo que conlleva una disminución en el número de receptores a utilizar, así como el número de personas y material auxiliar que intervienen en las observaciones.

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Estudio de métodos y  modelos para el cálculo de pérdidas técnicas en redes de distribución secundarias

Estudio de métodos y modelos para el cálculo de pérdidas técnicas en redes de distribución secundarias

Podemos observar que los modelos Esec y Rapcal coinciden en cada tipología con los resultados del cálculo manual. Esto nos permite afirmar que el Esec utiliza el mismo modelo matemático que el Rapcal y el método clásico manual ejemplificado en el acápite anterior. Este resultado elimina la necesidad de continuar validando el Esec y el Rapcal mediante el cálculo manual para nuevas tipologías de circuitos. Por lo que en el resto del trabajo los nuevos circuitos serán calculados solamente a través del Esec. En el caso del método de Ardvinson se evidencia que en las cuatro tipologías el resultado del cálculo es superior a los modelos anteriores en 49.5%, 50.5%, 57.5% y 43.6% respectivamente. El orden constante del error hace pensar que la contante de pérdidas utilizado por la Empresa Eléctrica para el cálculo de redes con conductor 35

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Cálculo de frecuencias armónicas en redes de distribución por el método barrido progresivo/regresivo

Cálculo de frecuencias armónicas en redes de distribución por el método barrido progresivo/regresivo

l problema de las armónicas no es un tema nuevo, ya que ha existido desde la creación de los sistemas de potencia. Uno de los primeros documentos que utilizo el termino armónicas en el contexto de las Series de Fourier aplicada a sistemas eléctricos de potencia es [1]. En las centrales generadoras se forma una onda de tensión casi perfectamente sinusoidal, sin en cambio, en la mayoría de los casos el voltaje encontrado en niveles de Transmisión y Distribución presenta una distorsión armónica inferior al 1%. Sin embargo, si nos acercamos a la carga la distorsión se incrementa y cerca de algunas cargas la forma de onda de corriente apenas se asemeja a la onda sinusoidal [2]. Los sistemas de distribución son típicamente desbalanceados, por lo tanto, un método de análisis de armónicas con modelos completos trifásicos se requiere para este tipo de redes. Los algoritmos de análisis de armónicas de uso común se pueden dividir en dos categorías. La primera categoría se basa en la técnica de análisis en estado transitorio, tales como el análisis en el dominio de tiempo y análisis Wavelet, [3]-[4]. La segunda categoría es el análisis de estado estable [5]-[6], estos algoritmos se desarrollan sobre la base de programas de flujo de carga y empleando modelos basados en componentes de frecuencia. Los algoritmos basados en estado estacionario son más eficientes que los algoritmos

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Diseño e implementación de un prototipo de clasificación de lúcumas aplicando visión artificial

Diseño e implementación de un prototipo de clasificación de lúcumas aplicando visión artificial

La mayoría de estas aplicaciones consisten en realizar un reconocimiento de patrones, como: buscar un patrón en una serie de ejemplos, clasificar patrones, completar una señal a partir de valores parciales o reconstruir el patrón correcto partiendo de uno distorsionado. Sin embargo, está creciendo el uso de redes neuronales en distintos tipos de sistemas de control. Desde el punto de vista de los casos de aplicación, la ventaja de las redes neuronales reside en el procesado paralelo, adaptativo y no lineal. El dominio de aplicación de las redes neuronales también se lo puede clasificar de la siguiente forma: asociación y clasificación, regeneración de patrones, regresión y generalización, y optimización (Ruiz & Basualdo, 2001).

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Procedimiento metodológico en la creación de red de apoyo para el cálculo de volumen del mineral extraído con Estaciones Totales.

Procedimiento metodológico en la creación de red de apoyo para el cálculo de volumen del mineral extraído con Estaciones Totales.

En la actualidad con el desarrollo de las nuevas tecnologías, adquiridas para realizar los trabajos geodésicos en las industrias del Níquel, se hace necesario elaborar un procedimiento metodológico con el empleo de Estaciones Totales para la creación de la red de apoyo para el cálculo de volumen del mineral extraído, lo expresado anteriormente trae consigo la realización de trabajos topográficos con mayor exactitud. Desde hace 10 años la Empresa de Proyectos del Níquel ha incrementado la adquisición de nuevas tecnologías, poniendo en práctica todas sus posibilidades en los trabajos geodésicos dentro de la propia industria, fundamentalmente en las minas durante las labores de extracción del mineral, pero sin aplicar un procedimiento metodológico para la creación de la red de apoyo.

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TítuloFormulaciones numéricas para el cálculo en paralelo de redes de tierra en modelos
de suelo no uniformes

TítuloFormulaciones numéricas para el cálculo en paralelo de redes de tierra en modelos de suelo no uniformes

En los años 60 se proponen los primeros métodos para el cálculo y análisis de este tipo de ins- talaciones. Estaban basados en consideraciones de tipo práctico o en ideas intuitivas. El avance que supuso disponer de esas técnicas fue notable, a pesar de la constatación de numerosos in- convenientes: sus limitaciones en cuanto al número máximo de conductores de la red de tierra, su disposición y el tamaño de la instalación a proteger, los elevados requerimientos computa- cionales, los resultados poco realistas que se obtienen al incrementar la discretización de los electrodos, y la incertidumbre en el margen de error [1, 3].

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Ramón Martí Escalé Enric Peig Olivé Xavier Perramon Tornil XP049078600020

Ramón Martí Escalé Enric Peig Olivé Xavier Perramon Tornil XP049078600020

Nota Hay detractores acérrimos, así como defensores incondi- cionales de la filosofía best effort, aplicada a las redes y, seguramente, ambos grupos tienen una parte de razón. La red X.25 es un ejemplo casi opuesto a esta filosofía que proporciona a sus usuarios unos niveles de fiabilidad y fle- xibilidad razonablemente elevados, gracias a la utilización de la conmutación de paquetes con circuitos virtuales. De hecho, la historia da la razón a los defensores de la filosofía best effort, puesto que el X.25 actualmente se considera una tecnología casi obsoleta, mientras que el IP está de moda. Las razones deben buscarse, como siempre, en el coste. La filosofía IP permite implementar redes con un coste mínimo: pensad que el TCP sólo pre- cisa implementarse en los terminales de la red, y no enlos nodos de conmutación. Por tanto, los nodos de conmu- tación IP son mucho más simples que los de X.25.

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Redes de Computadoras – 4ta Edición – Andrew S.Tanenbaum_bye_Axedrez

Redes de Computadoras – 4ta Edición – Andrew S.Tanenbaum_bye_Axedrez

La conectividad doméstica tiene algunas propiedades diferentes a las de otro tipo de redes. Pri- mero, la red y los dispositivos deben ser fáciles de instalar. El autor ha instalado numerosas pie- zas de hardware y software en varias computadoras durante varios años con resultados diferentes. Al realizar una serie de llamadas telefónicas al personal de soporte técnico del proveedor por lo ge- neral recibió respuestas como: 1) Lea el manual; 2) Reinicie la computadora; 3) Elimine todo el hardware y software, excepto los nuestros, y pruebe de nuevo; 4) Descargue de nuestro sitio Web el controlador más reciente y, si todo eso falla, 5) Reformatee el disco duro y reinstale Windows desde el CD-ROM. Decirle al comprador de un refrigerador con capacidad de Internet que descar- gue e instale una nueva versión del sistema operativo del refrigerador, no conduce a tener clientes contentos. Los usuarios de computadoras están acostumbrados a soportar productos que no fun- cionan; los clientes que compran automóviles, televisiones y refrigeradores son mucho menos to- lerantes. Esperan productos que trabajen al 100% desde que se compran.

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Modelo general de comunicación Uso de las capas para analizar problemas en un flujo de materiales

Modelo general de comunicación Uso de las capas para analizar problemas en un flujo de materiales

Para ver cómo se produce el encapsulamiento, examine la forma en que los datos viajan a través de las capas como lo ilustra la siguiente figura. Una vez que se envían los datos desde el origen, como se describe en la siguiente figura, viajan a través de la capa de aplicación y recorren todas las demás capas en sentido descendiente. Como puede ver, el empaquetamiento y el flujo de los datos que se intercambian experimentan cambios a medida que las redes ofrecen sus servicios a los usuarios finales. Como lo muestran las figuras, las redes deben realizar los siguientes cinco pasos de conversión a fin de encapsular los datos:

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Redes de computadoras – cuarta edicion – tanenbaum

Redes de computadoras – cuarta edicion – tanenbaum

La conectividad doméstica tiene algunas propiedades diferentes a las de otro tipo de redes. Pri- mero, la red y los dispositivos deben ser fáciles de instalar. El autor ha instalado numerosas pie- zas de hardware y software en varias computadoras durante varios años con resultados diferentes. Al realizar una serie de llamadas telefónicas al personal de soporte técnico del proveedor por lo ge- neral recibió respuestas como: 1) Lea el manual; 2) Reinicie la computadora; 3) Elimine todo el hardware y software, excepto los nuestros, y pruebe de nuevo; 4) Descargue de nuestro sitio Web el controlador más reciente y, si todo eso falla, 5) Reformatee el disco duro y reinstale Windows desde el CD-ROM. Decirle al comprador de un refrigerador con capacidad de Internet que descar- gue e instale una nueva versión del sistema operativo del refrigerador, no conduce a tener clientes contentos. Los usuarios de computadoras están acostumbrados a soportar productos que no fun- cionan; los clientes que compran automóviles, televisiones y refrigeradores son mucho menos to- lerantes. Esperan productos que trabajen al 100% desde que se compran.

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INTRODUCCION A LAS REDES

INTRODUCCION A LAS REDES

 Capa de red. Esta es la capa donde ocurre el enrutamiento. IP es el más común de la capa de red. Se encarga de transferir los paquetes desde la capa de enlace local a la de otras redes. Los enrutadores cumplen esta función en una red por medio de al menos dos interfaces de red, una en cada una de las redes que se va interconectar. Se encarga del encaminamiento de paquetes entre el origen y el destino, atravesando tantas redes intermedias como sean necesarias. Los mensajes se fragmentan en paquetes y cada uno de ellos se envía de forma independiente. Su misión es unificar redes heterogéneas: todos los host tendrán un identificador similar a nivel de la capa de red (en Internet son las direcciones IP) independientemente de las redes que tengan en capas inferiores (Token Ring con cable coaxial, Ethernet con cable de fibra óptica, enlace submarino, enlace por ondas, etc.).

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Controlador Digital de Procesos Basados en Redes de Petri Edición Única

Controlador Digital de Procesos Basados en Redes de Petri Edición Única

Cuando se acaba de iniciar el programa de control o se ha modificado el proceso en modo simulación, se recomienda que el primer cambio de referencia no sea muy pequeño, ya que a partir de la manipulación inicial, que es directamente proporcional al cambio de referencia, el controlador realiza un cálculo de tiempo muerto {θ} del proceso y si la manipulación inicial es muy pequeña tal vez ∆variable controlada no sea mayor a 0.3 ó menor a -0.3, que es el rango que se tiene para ruido o perturbaciones iniciales. Una vez que se realiza el primer cambio de referencia, el controlador ha calculado θ del proceso, y por tanto ya se podrán realizar cambios de referencia de la magnitud que se desee. Cuando se tiene el controlador en tiempo real, el cálculo de θ se realiza únicamente cuando se inicia el programa, por lo tanto si el proceso a controlar cambia, el controlador seguirá teniendo un buen desempeño siempre y cuando el nuevo proceso tenga el mismo θ.

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Cálculo de cobertura en redes inalámbricas de área local

Cálculo de cobertura en redes inalámbricas de área local

interferencia intersímbolo dado que se emplea un grupo especial de señales para obtener la señal compuesta a transmitir. Con OFDM, una señal está repartida en varios canales de banda estrecha en diferentes frecuencias por lo que rompe con el límite de la velocidad binaria de datos hasta entonces, lográndose un tráfico de hasta 54 Mbps en las redes WLAN. Mientras OFDM ha sido escogido como método de transmisión para la radio europea (DAB), el estándar de televisión DVB-T, entre otros, 802.11a, 802.11g e HiperLAN/2 también usan OFDM en sus capas físicas. Los sistemas IEEE 802.11a (Wi- Fi5) tienen anchos de canal ligeramente más pequeños que los sistemas Wi-Fi para los 2.4 GHz. En general, la transmisión a una razón de datos más altas requiere mayor ancho de banda lo que conduce a pensar en cómo pueden los dispositivos 802.11a lograr razones de datos con una velocidad hasta 5 veces mayor que los sistemas Wi-Fi, a pesar de definir un ancho de banda ligeramente más estrecho. Esto se debe al uso de esquemas de modulación más complejos.

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Cálculo de los niveles de cortocircuitos en las redes de subtransmisión de la provincia de Holguín

Cálculo de los niveles de cortocircuitos en las redes de subtransmisión de la provincia de Holguín

Para resolver esta situación en este trabajo se calculan los niveles de CC en las redes de subtransmisión de la provincia Holguín, para que sean usados posteriormente como localizadores de la zona de la falla más probable, y para que al personal de protecciones le sirva como material de análisis y consulta en el posible reajuste de las protecciones de sobrecorriente, analizando el aporte que tiene la generación distribuida. Este cálculo de los nuevos niveles de CC permite al despacho localizar las fallas con mayor rapidez, la disminución del tiempo de duración de las mismas. A su vez las Organización Básica Eléctrica (OBE) de Redes con los niveles de CC obtenidos de las barras de 33 kV de las subestaciones de Subtransmisión, pueden calcular los niveles de CC a lo largo de los circuitos de distribución, reajustar las protecciones de los mismos, además tabular los niveles de CC en ramales y de esta forma localizar las zonas falladas, o analizar los disparos repetitivos de los mismos y determinar sus posibles causas con tan sólo leer los registros de corrientes de los NULEC. El mal funcionamiento de las protecciones eléctricas debido al hecho de no revisarse el ajuste de las mismas con cálculos de los niveles de CC actualizados es medible a partir de los siguientes indicadores de diagnósticos:

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Cálculo, selección y montaje de las redes internas de tuberías a gas natural en una empresa textil

Cálculo, selección y montaje de las redes internas de tuberías a gas natural en una empresa textil

Como resultado de la evaluación la empresa solicitante obtendrá de Cálidda una respuesta afirmativa o negativa a su solicitud. Se debe tener presente que el tiempo de la evaluación y la viabilidad de contar con un suministro de gas natural dependen del desarrollo de las redes en cada distrito y del número de solicitudes que se presenten en cada uno de ellos. La respuesta a la solicitud será comunicada oportunamente por Cálidda mediante documento escrito. En la respuesta a la Solicitud de Factibilidad, se basa en las Especificaciones técnicas del suministro y acometida. Está conformada por lo siguiente:

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Costos del cómputo paralelo en clusters heterogéneos

Costos del cómputo paralelo en clusters heterogéneos

Este problema no parece estar totalmente resuelto a pesar de que desde hace mucho tiempo está claramente identificado [3]. Actualmente, se tienen que resolver problemas relativamente importantes, dado que la mayoría de ellos está relacionado con rendimiento secuencial de los microprocesadores estándares y por lo tanto con el rendimiento paralelo de las redes de computadoras:

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