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Historia de la electricidad en el Mundo. Como muchos de los descubrimientos de los seres humanos, estos ya estaban ahí desde el principio, aunque hayan tenido que pasar siglos hasta dar con ellos. Establecer relaciones entre cosas y sucesos que no tienen mucho que ver entre sí puede ser una de las vías. La electricidad ha existido siempre, es parte de la naturaleza. Esta electricidad natural se la denomina electricidad estática. Si seguimos una cronología de los observadores de este fenómeno, el primer lugar hay que dárselo al filósofo griego Tales de Mileto (600 años a.C.). Sus juegos con el ámbar le permitieron descubrir que si lo frotaba con un paño de lana éste atraía a pequeñas partículas como motas de polvo, ligeras plumas o hilos. El ámbar es una resina fósil de los árboles de hace millones de años e igual que los griegos no sabían esto, tampoco Mileto supo explicar por qué sucedían estos fenómenos cuando se entretenía con el ámbar. Pero a pesar de que sus conocimientos fueron por otros derroteros, como la astronomía, a Tales se le considera el primer científico de la historia e intentó dar respuesta a la pregunta que muchos otros científicos se harían más tarde: ¿de qué está hecho todo lo que hay en la naturaleza? Resulta curioso que hasta el siglo XVII los investigadores no tuvieran otra vez su interés por el ámbar. Mil años después en 1660, el médico y físico inglés William

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Historia de la electricidad en el Mundo.

Como muchos de los descubrimientos de los seres humanos, estos ya

estaban ahí desde el principio, aunque hayan tenido que pasar siglos hasta dar

con ellos. Establecer relaciones entre cosas y sucesos que no tienen mucho que

ver entre sí puede ser una de las vías. La electricidad ha existido siempre, es parte

de la naturaleza. Esta electricidad natural se la denomina electricidad estática. Si

seguimos una cronología de los observadores de este fenómeno, el primer lugar

hay que dárselo al filósofo griego Tales de Mileto (600 años a.C.). Sus juegos con

el ámbar le permitieron descubrir que si lo frotaba con un paño de lana éste atraía

a pequeñas partículas como motas de polvo, ligeras plumas o hilos. El ámbar es

una resina fósil de los árboles de hace millones de años e igual que los griegos no

sabían esto, tampoco Mileto supo explicar por qué sucedían estos fenómenos

cuando se entretenía con el ámbar. Pero a pesar de que sus conocimientos fueron

por otros derroteros, como la astronomía, a Tales se le considera el primer

científico de la historia e intentó dar respuesta a la pregunta que muchos otros

científicos se harían más tarde: ¿de qué está hecho todo lo que hay en la

naturaleza?

Resulta curioso que hasta el siglo XVII los investigadores no tuvieran otra

vez su interés por el ámbar. Mil años después en 1660, el médico y físico inglés

William Gilbert se percató que algunas sustancias se comportaban como el ámbar

atrayendo sustancias, como el vidrio o el azufre y que otras, como el cobre o la

plata no ejercían ninguna atracción. Al fenómeno lo llamo electricidad, por la

palabra griega elektron que significa ámbar y a las primeras sustancias: eléctricas

y a las segundas: aneléctricas. Gilbert y otros investigadores consideraban que la

electricidad era algo que entraba en el ámbar cuando se le frotaba. Pero los

secretos de este extraño fenómeno se mantuvieron todavía durante un tiempo. Y

todos los experimentos que se realizaban no dejaban de ser fenómenos de

laboratorio.

En el año 1747, Benjamín Franklin, frente a lo que habían mantenido alguno

de sus colegas, propuso que no existían dos tipos de fluidos y creía que la

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electricidad era algo que estaba en todas las cosas y que ésta se podía presentar

en exceso o en defecto, bautizando estas dos posibilidades su electricidad

negativa como faltaba y electricidad positiva su exceso. Hoy día se mantienen

estos términos, pero con una comprensión distinta del fenómeno. Se utiliza en las

pilas con sus signos más y menos

La observación de la naturaleza llevo a Franklin a establecer una relación

entre el ámbar y los rayos que caían al suelo. La potencia de la naturaleza tiene

una de sus manifestaciones más bellas y terroríficas en el rayo. Es la electricidad

en acción como resultado de una descarga eléctrica en una nube. La observación

de los relámpagos fue fundamental para desvelar los secretos de la carga

eléctrica. En su célebre experimento de 1752, Franklin hizo volar una cometa en

medio de una tormenta para demostrar que el rayo era electricidad y lo probó al

pasar éste a través de la cuerda húmeda a la cual había atado una llave. Cuando

tocó la llave salieron chispas como con el ámbar o al tocar una alfombra o algún

material como un pica-porte. El científico arriesgó su vida, otros habían muerto en

el intento, y con ello salvo también la de muchos otros al inventarse el pararrayos

o barra metálica que atrae los rayos y los conducen al suelo para descargarlos.

A pesar de este avance el ámbar todavía era un material de

experimentación, hasta que tres décadas después, en 1780, fue cuando Luigi

Galvani descubrió que la electricidad podía excitar la contracción muscular, sin

embargo fue el conde Alessandro Volta quien explicó este comportamiento al

observar distintos metales sumergidos en agua salada. Y lo más importante para

la humanidad que esta se podía producir: los aparatos de Volta, sus "pilas"

producían cargas eléctricas por medio de una reacción química originada con dos

placas de zinc y cobre sumergidas en ácido sulfúrico. Las bautizó como corriente,

término que seguimos utilizando hoy, incluidas las propias pilas que están

basadas en el mimo principio.

Al mismo tiempo, Georg Simón Ohm sentó las bases del estudio de la

circulación de las cargas eléctricas en el interior de materiales conductores. Pero

para sentar las bases de nuestro mundo, impensable sin electricidad, hubo que

fijarse en otra parte de la moneda: el magnetismo. En 1819, Hans Oersted

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descubrió que una aguja magnética colgada de un hilo se apartaba de su posición

inicial cuando pasaba próxima a ella una corriente eléctrica y postuló que estas

producían un efecto magnético. Lo que llevó al futuro telégrafo y a André Ampere

a deducir que las corrientes eléctricas debían comportarse del mismo modo que lo

imanes.

Un anillo de hierro con carretes de cobre enrollados alrededor y separados por

bramante fue el que utilizó Michael Faraday para descubrir la inducción

electromagnética. Fue el primer transformador aunque no se utilizó como ya que

Faraday no disponía de corriente alterna. Pero creó una terminología que todavía

se emplea hoy: electrolito, electrolisis, ánodo y cátodo.

El croata-americano Nikola Tesla pensó que un día la fuerza de los rayos

podía ser utilizada, estas imaginaciones le llevaron a inventar un tipo de

transformador, el carrete de Tesla, que produce las señales de alta frecuencia

empleadas en radio y televisión, demostrar que las máquinas funcionan mejor con

corriente alterna que con continua y en 1888 inventar el motor de inducción. Los

transformadores en una moderna central hacen que el transporte de la electricidad

sea eficiente al elevar el voltaje producido. La empresa Westinghouse no tardo en

utilizar este avance clave de la explotación industrial de la corriente alterna. En

1895 Westinghouse pone en servicio la primera planta de generación de

electricidad comercial con su La Planta del Niagara.

Los experimentos de Faraday se volvieron matemáticas gracias a James

Maxwell, quien en 1873 presentó sus ecuaciones que unificaban la descripción de

los comportamientos eléctricos y magnéticos y su desplazamiento a través del

espacio en forma de ondas.

De manera sencilla se puede decir que la materia está formada por átomos

y estos a su vez contienen electrones, diminutas partículas con carga negativa que

giran en torno al núcleo con carga positiva; ciertas sustancias como los metales

tienen electrones libres que pueden pasar de un átomo a otro. Este movimiento –y

sobre todo cuando son obligados a ello– produce electricidad.

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El electrón fue descubierto por J. J Thomson en 1897 y a la vez que

explicaba los rayos catódicos probaba que existía una partícula aún más pequeña

que el átomo.

Ahora sólo quedaba domesticar a esta energía, que se ha convertido en

indispensable, limpia, de bajo costo y de fácil transporte. Y por último, no podemos

dejar de meter en la lista de hombres ilustres a Thomas Alva Edison. De niño fue

expulsado del colegio porque los profesores creían que era retrasado. A los quince

años trabajó de telegrafista, realizó mejoras en el funcionamiento del sistema y

con el dinero ganado se dedicó a generar nuevos inventos. Y entre ellos estaba

esa humilde bombilla y por supuesto enchufes para ellas. El 21 de octubre de

1879 consiguió el primer filamento que duraba incandescente 40 horas y con sólo

10 voltios. Con este gran avance comenzaría la universalización del uso de la

electricidad. Pero para cambiar el mundo las bombillas tenían que mantenerse

encendidas todo el día. Edison, para ello dio otro grande paso para la humanidad:

la primera central eléctrica con generadores accionados por máquinas de vapor.

52 clientes fueron los primeros en iluminar su casa con electricidad. Con ello

comenzaría esa distinción entre investigación básica y otra que suele llamarse

aplicada o investigación y desarrollo.

Historia de la electricidad en Venezuela.

La electricidad es hoy tan necesaria que nos cuesta creer que durante miles

de años, la humanidad no supo aprovecharla. La electricidad 'El fluido eléctrico'

siempre existió en la naturaleza pero el hombre no sabía como utilizarla. Los

indígenas veían con temor, admiración y respeto los relámpagos, sin embargo,

aprendieron a utilizar en su provecho, el fuego que estos mismos relámpagos

encendían; y así empezó en la noche de los siglos, la iluminación interior de las

cavernas donde vivían nuestros antepasados. Se cree que la única propiedad de

la electricidad, conocida por ellos, fue la del Ambar que al ser frotado atraía

pequeños objetos.

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Hacia el 1.660, Otto Von Guericke, físico Alemán, ideó la primera máquina

eléctrica, la cual no tuvo aplicación práctica. Durante el siglo XVIII se hicieron

muchos descubrimientos acerca de la electricidad y aumentó considerablemente

su interés.

En 1.729, el inglés Gray, descubrió la conductividad eléctrica y en 1.733 el

francés Dufay demostró que existían los polos negativo y positivo. Hacia 1.752, el

estadista y científico norteamericano Benjamin Franklin, estudió

experimentalmente la naturaleza del rayo e inventó el pararrayos, mientras a

finales de este mismo siglo, el italiano Galvani, realizó en Europa, experimentos

sobre la electricidad animal.

En el año de 1.800 y durante un viaje a los Llanos Venezolanos, el sabio

Alemán Alejandro Humbolt estudió las descargas eléctricas del pez llamado

'Temblador'. Y en la ciudad de 'Calabozo' se entrevistó con el sabio venezolano

Carlos Del Pozo, quien había construido por su cuenta algunos aparatos

eléctricos, así como un pararrayos.

También en 1.800, el italiano Alejandro Volta, propició un gran paso

adelante al inventar la pila eléctrica, la cual llevó su nombre. Estos

descubrimientos permitieron que se inventasen: La Electrólisis, La Galvanoplastia,

El Telégrafo y El Teléfono, entre los años 1.800 y 1.876.

Al mismo tiempo científicos de varios países estudiaban la electricidad y

establecían sus leyes: Ampere, Faraday, Ohm, Joule, Maxwell y otros. Mientras,

en Venezuela se habían venido utilizando diversos procedimientos para el

alumbrado: del Candil de aceite de Coco al farol de Gas. Y la aplicación práctica

de la electricidad la inició el ingeniero español Manuel De Montúfar, quien introdujo

el Telégrafo eléctrico de Morse.

Con el apoyo del gobierno de José Tadeo Monágas, el ingeniero Montúfar

estableció la primera línea telegráfica entre Caracas y la Guaira, hacia el año

1.856.

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En 1.871, un modesto obrero Belga: Zenobio Gramme, construyó y puso en

funcionamiento el primer dinamo para transformar la energía mecánica en

corriente eléctrica y viceversa.

El 28 de Octubre de 1.873, día de San Simón, el científico Vicente Marcano,

alumbra con un aparato, la Plaza Bolívar de Caracas, y en Noviembre de 1.874, es

inaugurada la estatua del Libertador Simón Bolívar en Caracas y el sabio alemán

Adolfo Ernst la ilumina por unas horas, con un aparato de su compatriota el

farmacéutico Jahnke.

El 5 de Julio de 1.875, Ernst y Jahnke iluminan otra vez la Plaza Bolívar de

Caracas, después el gobierno adquiere el aparato para la enseñanza de la física

en la universidad. En ese mismo año el presidente Guzmán Blanco nacionalizó el

telégrafo, que se extendió rápidamente por el país. Y en 1.882 se realizó la

interconexión con el telégrafo de Colombia.

El telegrafista venezolano Gerardo Borges representa a Venezuela en el

primer congreso mundial de electricidad, realizado en Septiembre de 1.881, en la

ciudad de París. Este mismo personaje inauguró en 1.882 la interconexión

telefónica entre la Guaira y Caracas con aparatos que había traído de Francia.

En 1.882, la revista caraqueña 'El Cojo' (antecesora de 'El Cojo Ilustrado')

Anuncia la entrada de Venezuela en el siglo de la Electricidad: 'La Luz Eléctrica es

la Luz del Porvenir'. En 1.883, centenario del natalicio del Libertador; una planta

eléctrica del empresario Carlos Palacios, ilumina en la noche del 24 de Julio el

teatro municipal, los alrededores del Capitolio y la calle Comercio. En aquel

entonces se utilizaban las lámparas inventadas por el científico Ruso Jablochkov,

que constaba de dos carbones entre los cuales saltaba la chispa eléctrica y

producía una luz mucho mas viva que la del gas y menos peligrosa.

En ese mismo año (1.883), el presidente Guzmán Blanco, contrató con la

compañía internacional de teléfonos de New Jersey (E.E.U.U.) la red urbana de

teléfonos para Caracas.

En Francia, hacia 1.884, un empresario que producía energía eléctrica con

turbinas movidas por el agua, la 'Hulla Blanca', logró transportar una potencia de

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siete (7) Caballos Vapor a 14 Km. de distancia. En 1.888 y tras fallidos intentos de

varias compañías, una empresa francesa, inauguró el primer cable submarino

para la comunicación de Venezuela con Europa y los Estados Unidos.

Valencia, capital carabobeña, es la primera ciudad que por iniciativa del

General Hermógenes López, presidente provisional de la República de Venezuela,

es dotada de alumbrado público en el año de 1888.

El empresario Venezolano Jaime Felipe Carrillo durante un viaje a los

E.E.U.U., conoce a Thomas Alva Edison inventor y quien en 1.882 inaugurara el

alumbrado público de New York mediante la electricidad. Esto interesó mucho a

Carrillo, quien se propuso establecer este servicio en Maracaibo. A su regreso

firmó en Junio de 1.888 un contrato con las autoridades del Zulia y volvió a New

York donde adquirió las máquinas e implementos necesarios.

El 24 de Octubre de 1.888, centenario del nacimiento del prócer Rafael

Urdaneta, quedaron iluminadas con arcos voltaicos, la Plaza Bolívar de Maracaibo

y el Boulevard Baralt. Y el 4 de Junio de 1889 formaliza con varios socios en

Maracaibo y New York, Carrillo la empresa 'The Maracaibo Electric Light' que más

tarde se llamó 'Energía Eléctrica de Venezuela' (ENELVEN). En ese mismo año

esa empresa, inaugura una segunda planta que prestó servicio con lámparas

incandescentes a los edificios públicos y casas particulares.

El presidente Hermógenes López, quien gobernó entre 1.887 y 1.888,

impulsó el establecimiento del alumbrado eléctrico en Valencia. Este servicio fue

inaugurado en Septiembre de 1.889 por el norteamericano Michael Dooley. Esta

planta y la de Maracaibo utilizaban como fuerza motriz, calderas de vapor

alimentadas con carbón o leña.

En 1.893, por encargo del gobierno, el empresario Emilio Mauri instaló un

servicio de alumbrado eléctrico en la capital. Se iluminan La Casa Amarilla, El

Palacio Federal y la Plaza interior del Capitolio. Y poco a poco el fluido eléctrico se

fue extendiendo a otras poblaciones.

En Mérida lo introdujo hacia 1.895 el Ingeniero Carlos Alberto Lares. En

1.891 se resuelve en Alemania el difícil problema de lograr transportar energía

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eléctrica a largas distancias con un mínimo de pérdidas energéticas. Un joven

ingeniero venezolano Ricardo Zuloaga Tovar, testigo de la iluminación de

Valencia, Maracaibo y el teatro Municipal, se informó de esto y proyectó una

empresa hidroeléctrica para proveer a Caracas de alumbrado eléctrico.

Así en 1.895 Ricardo Zuloaga funda la empresa 'La Electricidad de Caracas'

(ELECAR), con el propósito según el mismo diría de 'generar fuerza con las caídas

de agua del río Guaire en los sitios de El Encantado y Los Naranjos, para utilizarla

y venderla de acuerdo con las concesiones y derechos que para ello tiene la

compañía' y se inicia la construcción de su primera planta a orillas del río Guaire

en 'EL Encantado'. (Petare).

Juan Rohl en la biografía de Ricardo Zuloaga dice: 'La inauguración de El

Encantado tuvo trascendencia intercontinental, por ser la primera estación

hidroeléctrica para la transmisión a distancia de corriente alterna instalada en

Latinoamérica, la segunda del continente Americano y una de las primeras en el

mundo, lo que coloca al Ing. Zuloaga entre los pioneros de la electricidad, no sólo

en Venezuela, sino en el mundo'.

Según 'El Cojo Ilustrado', otra empresa que existía desde 1.881., la

'Compañía del Gas y de la Luz Eléctrica', proporcionaba en 1.895 'Magnífico

alumbrado eléctrico de las principales plazas y edificios públicos'.

El 8 de Agosto de 1.897 y durante la presidencia de Joaquín Crespo, entra

en funcionamiento la planta de 'El Encantado' cuyas turbinas eran movidas por las

aguas del río Guaire, con una capacidad de 420 KW. La revista 'El Cojo Ilustrado',

recordando lo escrito en 1.882, decía con satisfacción que la luz eléctrica era ya

'La Luz del Presente' y no sólo la del porvenir.

Desde sus inicios, la Electricidad de Caracas, suministró energía eléctrica

para las industrias de la capital: Aserraderos, Jabonerías, Talleres Mecánicos,

Imprentas, Cigarrerías, Molinos de Maíz para las arepas y la compañía del gas y

luz eléctrica. Con la corriente suministrada por 'La Hulla Blanca' se iluminó la Av.

Este de Caracas, desde la catedral hasta la cervecería.

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La electricidad también estuvo presente en el nacimiento del cine

Venezolano por los años 1.897, cuando los hermanos Trujillo Durán filmaron y

proyectaron en Maracaibo las primeras películas.

En 1.901, la capacidad de 'El Encantado' se hizo insuficiente para atender

la creciente demanda, lo que obligó a la construcción de otra planta de generación

en 'Los Naranjos'. La cual es puesta en servicio entre los años 1.902 y 1.908, con

tres unidades de 375 KW cada una . Y así, a comienzos del siglo 20, se

empezaron a sustituir a los antiguos tranvías, de Caracas y otras ciudades,

halados por caballos, con los tranvías eléctricos.

En 1.911 se añade otra turbina de 400 KW en la planta 'El Encantado', que

reemplazó a las iniciales. La transmisión de energía se efectuaba a través de una

línea a 5 mil voltios (5 KV) y Caracas contaba con una población de 72 mil 429

habitantes.

En 1.912, se crea en Caracas la 'Compañía Anónima de Luz Eléctrica de

Venezuela' (CALEV), como sucesora de la antigua compañía de Gas y Luz

eléctrica que ya existía desde 1.881. Propiedad del Sr. José María Fernández Feo.

El contrato existente entre esta organización y la municipalidad, fue

traspasado a un grupo canadiense que constituye en Ontario la 'Venezuelan

Electric Light Co. Ltd'. Esta concesión en 1930 pasa a manos de la 'Compañía

Venezolana de Electricidad', constituida en Estados Unidos.

En 1.921, se inaugura en Maracay Estado Aragua, la telegrafía sin hilos,

extendiéndose el servicio al poco tiempo por todo el país y el exterior. Otra

conquista de la electricidad.

Ya en 1.926 existían plantas generadoras en las principales poblaciones del

país. Unas utilizaban turbogeneradores a vapor, gas, diesel y otras eran

carboeléctricas o hidroeléctricas, pero todas con un mismo fin: Generar

electricidad y proporcionar comodidad.

La ausencia gubernamental en materia de supervisión en cuanto al

funcionamiento del sector eléctrico, ocasionó la proliferación de diferentes voltajes

de Generación, Transmisión y Distribución, así como diferencias en la frecuencia o

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ciclaje. Sólo las empresas de Caracas, Maracaibo y Barquisimeto estaban

realmente constituidas como tal y contaban con cierta tecnología, mientras las

restantes, en importante número, eran empresas familiares o de personas que

individualmente carecían de técnica y recursos para la expansión. Por lo que

Caracas y algunas ciudades del país contaban con el suministro eléctrico las 24

horas del día, con diferente grado en su eficiencia, mientras el resto de las

poblaciones tenían el servicio limitado a 4 o 10 horas diarias.

Esta diferencia en los niveles de tensión y frecuencia en cuanto a

Generación, Transmisión y Distribución de la energía eléctrica por parte de las

empresas locales no permitía la conexión entre ellas e imposibilitaba la existencia

de una red nacional interconectada.

En 1.947 se estimó la capacidad instalada en 174.000 KW . De los cuales

95.310 correspondían a las empresas petroleras, unos 40.000 a la zona

metropolitana de Caracas y los 36.740 KW restantes para el resto del país, quien

contaba para ese entonces con una población de 4.700.000 Habitantes. En ese

mismo año se funda 'La Corporación Venezolana de Fomento' (CVF) .

La CVF suscribe en 1.947 un contrato con la firma de ingenieros

consultores 'Burns and Roe', para prestar servicios tendentes a determinar la

demanda energética regional y nacional, el establecimiento de pautas para el

diseño de un sistema integral de producción, transmisión y distribución de energía

eléctrica en Venezuela. Y al mismo tiempo inicia la organización de un

departamento de electricidad dependiente de la Sub-gerencia técnica.

En marzo de 1949 fue adscrita a la CVF la Sección de Energía Eléctrica del

Ministerio de Fomento, quedando así en el instituto la responsabilidad del

desarrollo eléctrico por el sector Gobierno.

En vista del tiempo que requería el consultor 'Burns and Roe' para dar los

resultados, y con el objeto de no detener el desarrollo en algunas regiones del

país, la CVF otorgó créditos a varias empresas como:

C.A. Electricidad de Maracay

C.A. Electricidad de Cabimas

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C.A. Servicio Público Luz y Fuerza Eléctrica del Tuy

C.A. Luz y Fuerza Eléctrica del Tuy

C.A. Luz y Fuerza Eléctrica de Puerto Cabello

Electricidad de Porlamar y

Electricidad de Perijá.

Algunas de estas empresas encontraron dificultad en cancelar los

préstamos y la CVF pasó a ser accionista. Así en 1949 se habían constituido

como filiales de CVF las empresas eléctricas:

C.A. La Electricidad de Maracay

C.A. La Electricidad de Maturín

C.A. La Electricidad de Cumaná

C.A. La Electricidad de Valle de La Pascua

C.A. Servicios Públicos de Fuerza y Luz Eléctrica del Tuy

C.A. Utilidades Públicas de Cabimas

Bajo el asesoramiento de 'Burns and Roe' se diseñó un sistema eléctrico

con una central termoeléctrica en la península de La Cabrera, sobre el lago de

valencia y con una capacidad inicial de 15.000 KW (dos unidades de 7.500 KW) .

La construcción de 134 Km. de líneas de transmisión que alimentarían a Valencia,

Central Tacarigua, Güigüe, Maracay, Turmero, Villa de Cura y La Victoria, así

como la reconstrucción de las redes de distribución.

La construcción del sistema se inició en 1.948 siendo necesario adquirir

empresas establecidas en La Victoria y Villa de Cura; entrando en servicio en

1.951 y ampliada a 30.000 KW en capacidad instalada, en el año de 1954.

En 1.952 cuando se inaugura en Caracas, la primera planta de televisión, la

electricidad estuvo presente como factor imprescindible de este medio de

comunicación social.

En Octubre de 1.958 se crea la 'Compañía Anónima De Administración y

Fomento Eléctrico' (CADAFE), la empresa eléctrica del estado venezolano, que

desde 1.959 entró a servir a ciudades y zonas rurales con el lema:

'CADAFE llega donde VENEZUELA llega'.

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Tal iniciativa formó parte de un esfuerzo de la 'Corporación Venezolana de

Fomento' (CVF) por racionalizar la administración y la operación de quince (15)

empresas de electricidad dependientes del estado, que estaban repartidas en todo

el país.

A partir de 1.959, el presidente Rómulo Betancourt así como los demás

sucesores de la democracia impulsaron de forma decidida la electrificación del

país, así se promovió la construcción de plantas termoeléctricas y plantas

hidroeléctricas en: Puerto Cabello, Guanta, La Fría, Punto Fijo, El Zulia 'Las

Morochas', Bolívar 'Macagua I', entre otros muchos lugares.

A finales de 1.959 se interconectan las centrales de La Mariposa y La

Cabrera, previa elevación del voltaje en líneas y subestaciones a 115 KV. Por su

parte la CVF concluyó las obras de Macagua I, colocando en servicio 370.000 KW

de capacidad hidráulica.

A comienzos de la década de 1.960, se crea la 'Corporación Venezolana de

Guayana' (CVG) organismo que reemplazó al Instituto del Hierro y el Acero.

Corporación que tenía por objetivo el desarrollo integral de la región de Guayana.

En 1.961 y mediante decreto se traslada de la CVF a la CVG, la unidad

técnica encargada del desarrollo del río Caroní. En Agosto de 1.963, ya en

operación Macagua I y en trámites la obtención de créditos con el Banco Mundial

para el desarrollo del Caroní en Guri, la 'Corporación Venezolana de Guayana'

crea la empresa 'Electrificación del Caroní C.A.' (EDELCA) dando un impulso

importante al desarrollo de la nación.

Durante la década del 59 al 68 se produjeron una serie de acontecimientos

que marcan el desarrollo eléctrico en Venezuela, como lo son:

Revisión del plan nacional de electricidad

Cambio de frecuencia a 60 ciclos (60 Hz) en la región central

Creación CAFRECA para emprender el cambio de frecuencia en el

área metropolitana de Caracas.

Se concreta la interconexión a 230 KV Macagua-Santa Teresa,

firmando convenio CADAFE, EDELCA y ELECAR.

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Puesta en servicio del primer gran desarrollo sobre el río Caroní con

Macagua I y 370.000 KW

Inicio de la construcción del Guri, segundo desarrollo sobre el mismo

río Caroní.

Conclusión del equipamiento de 'Tacoa', por parte de Elecar

Conclusión del equipamiento de 'La Arriaga', por parte de Enelven

En 1.968 firman convenio de interconexión las empresas CADAFE y

ELECAR, naciendo así la Oficina de Operación del Sistema Interconectado

(OPSIS).

Una de las obras mas notables de todos los tiempos correspondió a la

central hidroeléctrica Raúl Leoni, construida en el lugar denominado 'Guri', en la

cuenca del río Caroní con capacidad de 10.000.00 KW, igualmente se construyen

otras: 'Antonio Páez' (Mérida-Barinas), 'Ruiz Pineda' (Táchira), 'Rodríguez

Domínguez' (Portuguesa), generando entre todas el 59% de la electricidad que se

consume en todo el territorio nacional.

Las obras de interconexión entre CADAFE y EDELCA en 1.986, CADAFE y

ENELVEN en 1.987 estructuran y robustecen el sistema interconectado nacional.

En 1.958 la capacidad instalada en Venezuela era de 580 MW, y sólo

treinta (30) años mas tarde (1.988) aumenta esta cifra a 17.828 MW.

La tabla siguiente muestra las estadísticas básicas de producción y

consumo en el período de 1.947 a 1.987. (Se excluyen los auto productores).

Que es Codelectra

El Comité de Electricidad, CODELECTRA, es una Asociación Civil sin fines

de lucro, fundada el 19 mayo de 1967 por iniciativa de empresas privadas y

entidades oficiales pertenecientes al sector eléctrico de Venezuela. Desde sus

inicios hace 37 años, CODELECTRA se ha dedicado a la elaboración,

actualización y publicación de las normas nacionales para el sector eléctrico

venezolano, lo cual fue reconocido por la Comisión Venezolana de Normas

Industriales, COVENIN, mediante la firma de un convenio de cooperación, en

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1974, en el cual se distingue la experiencia de CODELECTRA en esta materia y

se le asigna la coordinación del Comité Técnico de Normalización CT-11

Electricidad, Electrónica y Comunicaciones de la COVENIN, siendo éste el primer

convenio de normalización y el más antiguo, que se firma en Venezuela, el cual se

ajusta a los lineamientos establecidos por FONDONORMA en materia de

normalización nacional.

El principal objetivo de este convenio es el de aprobar como Proyectos de

Normas Venezolanas, las normas realizadas por el Comité Técnico de

Normalización FONDONORMA CT-11 Electricidad, Electrónica y Comunicaciones,

de cuya labor es responsable CODELECTRA. Este convenio fue ratificado con

FONDONORMA el 28 de enero de 1998.

Estructuras EléctricasGrupo

Sea el par (A , ) , donde A es un conjunto no vacío dotado de una ley de composición interna binaria :

(A , ) es un grupo ó se define sobre A una estructura de grupo sí:

a) es asociativa. Es decir , , : a, b, c A

b) posee elemento neutro en A. Es decir / , si

c) Todo elemento de A es invertible en A respecto de .

Es decir , /

Grupo Abeliano ó Grupo conmutativo es cuando además de ser un grupo, d) es conmutativa. Es decir , : a, b A

Si G = (A , ) es un grupo, se dice que es un grupo finito si el conjunto A es finito y su cardinal se llama orden del grupo.

Ejemplos

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1) El par ( Z , ) donde Z es el conjunto de los números enteros y es una operación definida como a b = a + b + 3 forma un grupo abeliano.

Comprobación:

es una ley de composición interna en Z pues si a y b Z , a + b + 3 Z

es asociativa pues

= (a + b +3) c = a + b +3 + c +3 = a + b + c + 6

y = a (b + c + 3) = a + b + c + 3 + 3 = a + b + c + 6 Tiene elemento neutro e = –3 , pues , a e = a entonces a + e +3 = a e = –3 y e a = a entonces e + a + 3 = a e = –3

Tiene inverso , en nuestro caso = –3 = –3 luego a´ = – a – 6 es inverso a derecha

= –3 luego a´ = – a – 6 es inverso a izquierda

Es conmutativa pues = a + b + 3 = b + a + 3 =

Otros ejemplos:

1 ) ( Z , + ) ; ( Q , + ) ; ( R , + ) y ( C , + ) Son grupos abelianos. También se llaman grupos aditivos debido a la operación aditiva.

2) ( N , + ) No es grupo. No tiene neutro ni inverso de cada elemento.

3) ( N0 , + ) No es grupo. Tiene neutro, el 0 , pero no tiene inverso aditivo.

4) ( Q , ) No es grupo, el 0 no tiene inverso multiplicativo.

5) ( R , ) No es grupo, el 0 no tiene inverso multiplicativo.

Page 16: Historia de La Electricidad, Codelectra, Grupo-Anillo-Campo

6) ( Q – { 0 } , ) y ( R – { 0 } , ) Son grupos.

Subgrupo

Un subconjunto no vacío B, del conjunto A es un subgrupo de ( A , ) si y solo sí ( B , ) es un grupo.

Por ejemplo, ( Z , + ) es un subgrupo de ( Q , + ).

Si en estas estructuras se introduce una nueva ley de composición interna con ciertas restricciones, se obtienen ternas ordenadas del tipo (A , , ) que también son estructuras algebraicas.

Estas nuevas estructuras son:

Anillo

Dados, un conjunto no vacío A y dos leyes de composición interna y , la terna ordenada (A , , ) tiene estructura de Anillo si y solo si

a) es asociativa. Es decir , , : a, b, c A

b) posee elemento neutro en A. Es decir / , si

c) Todo elemento de A es invertible en A respecto de .

Es decir , / d) es conmutativa. Es decir , : a, b A Estas 4 propiedades muestran que ( A , ) es un grupo abeliano.

e) es asociativa. Es decir , , : a, b, c A (a b) c = a ( b c)

Esta propiedad muestra que ( A , ) es un semigrupo.

f) distribuye doblemente sobre . Es decir, , , : a, b, c A

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a (b c ) = ( a b ) (a c ) y (b c ) a = (b a ) ( c a )

Resumiendo podemos decir que: (A , , ) es un Anillo sii (A , ) es un grupo abeliano ; ( A , ) es un semigrupo y la segunda operación distribuye sobre la primera.

Una aclaración oportuna

Como la operación es aditiva y la operación es multiplicativa, es común representarlas con los conocidos signos de la suma y el producto, pero en todos los casos deberá respetarse la definición que corresponde a cada operación.Con esta aclaración debe quedar claro que ( A , + , ) representa una estructura algebraica, talvez un anillo, pero que la operación + y la operación no representan la suma y el producto conocido, salvo ello esté expresamente indicado.Con igual margen de tolerancia en la interpretación de este tema, debemos decir que el elemento neutro de la operación aditiva se representa con 0 (cero) y el neutro de la operación multiplicativa con 1 (uno) sin que ellos sean necesariamente el 0 y 1 conocidos.

Si además

g) conmutativa. Es decir , : a, b A a b = b a entonces tenemos un Anillo conmutativo. h) posee elemento neutro en A. Es decir / , si

entonces tenemos un Anillo con identidad ó Anillo con unidad.

i) Todo elemento de A distinto de cero es invertible en A respecto de . Es decir , a 0 , / a a´ = a´ a = e entonces se llama Anillo de división.

Ejemplos

1.- ( N , + , ) con las operaciones conocidas no es un anillo, pues en N no existe neutro para la adición.

Page 18: Historia de La Electricidad, Codelectra, Grupo-Anillo-Campo

2.- ( N0 , + , ) con las operaciones conocidas no es anillo, pues N0

carece de inversos aditivos.

3.- ( Z , + , ) con las operaciones conocidas, es un anillo conmutativo con unidad.

Anillos sin divisores de cero

Un anillo (A , , ) se dice sin divisores de cero si y solo sí elementos no nulos de A dan producto no nulo.

En símbolos: (A , , ) carece de divisores de cero si y solo sí , : a, b A si y

entonces a b 0

Anillo de integridad

(A , , ) es un Anillo de integridad si y solo sí (A , , ) es un anillo y 0 es su

único divisor de cero