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ManualInstalador

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Así, en el caso de la figura, el grupo formado por R 2 y R 3 equivale a una sola resistencia,<br />

cuyo valor se obtiene haciendo el cociente entre el producto de ellas dividido por su suma.<br />

Esa resistencia equivalente está en serie con R 1 , por lo que su valor debe sumarse con esta<br />

última. Y así los demás casos, que, como se puede imaginar, son tan variados que no se<br />

pueden sentar normas particulares para su resolución.<br />

2.10. Efecto de la Temperatura sobre la Resistencia<br />

La resistencia de un conductor metálico aumenta al aumentar la temperatura. Dicho<br />

aumento depende de la elevación de la temperatura y del coeficiente térmico de resistividad<br />

alfa ( ), el cual se define como el cambio de resistividad por grado centígrado de variación a<br />

0º C o a 20º C. Los semiconductores tienen un coeficiente de temperatura negativo,<br />

mientras que muchos metales se tornan superconductores a pocos grados por encima del<br />

cero absoluto. La resistencia (R) para una variación de temperatura (t) (en grados<br />

centígrados) está dada por<br />

R = R 0 (1 + α.t)<br />

Donde R 0 es la resistencia a la temperatura de referencia (generalmente 20° C) y<br />

coeficiente de temperatura de la resistencia.<br />

es el<br />

2.11. Voltaje Terminal<br />

Cuando una pila o generador entrega una corriente (I), el voltaje sobre sus terminales (V) es<br />

disminuido por la caída de potencial (voltaje) que se produce en su resistencia interna ( R i ).<br />

Por lo tanto, el voltaje (V) en los terminales de una pila o generador es igual a su fem (E) a<br />

circuito abierto (máxima), menos la caída de voltaje en su resistencia interna (I·R i ):<br />

V = E - I R ¡<br />

76<br />

Manual del Instalador Electricista | Categoría III<br />

Parámetros Eléctricos De Las Instalaciones Eléctricas

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