1. conceptos electricidad

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Page 1: 1. Conceptos Electricidad

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CONCEPTOS

ELECTRICOS

BÁSICOS

Page 3: 1. Conceptos Electricidad

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EL DESCUBRIMIENTO DE LA ELECTRICIDAD

La palabra electricidad se deriva del griego

"elektron" que significa "ámbar". Tales de Mileto

(600 años A.C.) descubrió que, frotando una varilla

de ámbar con un paño, aquélla atraía pequeños

objetos como cabellos, plumas, etc.

Page 4: 1. Conceptos Electricidad

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¿QUE ES LA ELECTRICIDAD?

Es la acción que producen los electrones al trasladarse de un punto

a otro.

Si por algún medio logramos que un electrón o varios se desplacen,

tendremos un flujo o movimiento de electrones, y si se mide el flujo

de electrones en un intervalo de tiempo, tendremos una corriente

eléctrica.

Page 5: 1. Conceptos Electricidad

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MATERIALES

De acuerdo a la cantidad de cargas negativas que

tengan se clasifican en:

CONDUCTORES: Los que tienen muchos electrones libres en su interior.

Ej. Oro, plata, cobre, aluminio, hierro, zinc, agua, aire, tierra, cuerpo humano.

Page 6: 1. Conceptos Electricidad

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• SEMICONDUCTORES: Los que tienen pocos electrones libres en su interior.

Ej: Germanio, silicio.

Page 7: 1. Conceptos Electricidad

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• AISLANTES: Los que tienen muy pocos electrones libres en su interior

Ej: vidrio, madera, plástico, pasta, papel, cerámica,

porcelana, bakelita, caucho, etc.

Page 8: 1. Conceptos Electricidad

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CORRIENTE ELÉCTRICA

• Movimiento de electrones a través de un conductor, en un intervalo de tiempo, siempre que exista una fuerza en los extremos del conductor.

• Se mide el flujo de electrones en la unidad de tiempo.

Page 9: 1. Conceptos Electricidad

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La corriente eléctrica también se denomina:

Intensidad de corriente.

• El físico Ampere realizó experimentos para medir la

velocidad de los electrones en su movimiento a

través de los materiales, así la unidad de la corriente

eléctrica recibió el nombre de Amperio (i).

Page 10: 1. Conceptos Electricidad

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• Representación: (i) o (I) • Unidad: Amperio • Símbolo: (A) • Instrumento de medida: Amperímetro I = Q/t 1 A = 1 c /1 s 1 A = 1v /1 Ω Ejemplo: i=5A Significa Corriente = 5 Amperios

CORRIENTE ELÉCTRICA

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Page 12: 1. Conceptos Electricidad

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FORMAS DE PRODUCIR CORRIENTE

ELÉCTRICA

1. Hidroeléctrica 2. Térmica 3. Eólica 4. Mecánica 5. Nuclear 6. Marina 7. Otras

Movimiento de un generador por medio de diferentes tipos de fuerzas (agua, viento, motor, etc.)

Page 13: 1. Conceptos Electricidad

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TIPOS DE CORRIENTE ELÉCTRICA

CORRIENTE ALTERNA. Es la corriente que varía su valor con respecto al tiempo.

CORRIENTE CONTINUA, CONSTANTE O DIRECTA. Es la corriente que mantiene constante su valor con respecto al tiempo.

Page 14: 1. Conceptos Electricidad

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VOLTAJE

Fuerza que se requiere para hacer desplazar los electrones a través de un conductor.

• Representación: (v) o (V) • Unidad: Voltio • Símbolo: (V) • Instrumento de medida: Voltímetro Ejemplo: v=5V Significa Voltaje=5 Voltios

Page 15: 1. Conceptos Electricidad

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VOLTAJE

VF (L-N) VL (L-L)

√3 * VF = VL

CORRIENTE

IF (L-N) IL (L-L)

√3 * IF = IL

Page 16: 1. Conceptos Electricidad

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RESISTENCIA ELÉCTRICA

Oposición que presenta cualquier material de permitir el paso de la corriente eléctrica. • Representación: (R) R= ρ(l/S) • Unidad: Ohmio • Símbolo: (Ω) • Instrumento de medida: Óhmetro u

Ohmímetro.

ρ resistividad (mm²/m), l longitud (m), S sección (mm)

Page 17: 1. Conceptos Electricidad

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LEY DE OHM

“La tensión a través de muchos tipos de materiales conductores es directamente proporcional a la corriente que circula por el material”.

Page 18: 1. Conceptos Electricidad

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POTENCIA ELÉCTRICA

Energía consumida o proporcionada por una carga o fuente en un segundo. Es la rapidez con respecto al tiempo del flujo de energía. • Representación: (p) o (P) • Unidad: Watt o Vatio • Símbolo: (W) • Instrumento de medida: Vatímetro Ejemplo: P=5W Significa Potencia= 5 Watts o Vatios

Page 19: 1. Conceptos Electricidad

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“La potencia consumida o proporcionada se calcula como el producto del voltaje por la corriente”.

POTENCIA ELÉCTRICA

Page 20: 1. Conceptos Electricidad

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POTENCIA ELÉCTRICA

Potencia Activa (P): V*I*cos φ (KW)= i² r Es cantidad de Potencia que a efectos prácticos está

consumiendo el sistema de forma útil.

Esta potencia determina la Energía que es productiva

y que se está aportando a los elementos de la

instalación.

Es la potencia que representa la capacidad de un

circuito para realizar un proceso de transformación de

la Energía Eléctrica en trabajo.

P= S*cos φ

Page 21: 1. Conceptos Electricidad

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Potencia Reactiva (Q): V*I*sen φ (KVAR).

Esta potencia no tiene tampoco el carácter realmente

de ser consumida y sólo aparecerá cuando existan

bobinas o condensadores en los circuitos. La

potencia reactiva tiene un valor medio nulo, por lo que

no produce trabajo necesario. Por ello que se dice

que es una potencia que no produce vatios, se mide

en voltamperios reactivos (VAR) y se designa con la

letra Q.

Q= S*sen φ

Page 22: 1. Conceptos Electricidad

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Potencia Aparente (S): V*I (KVA)

La potencia Total de un circuito eléctrico de corriente

alterna es la potencia aparente (S), no es realmente la

"útil", salvo cuando el Factor de potencia (cos φ=1), y

señala que la red de alimentación de un circuito no sólo

ha de satisfacer la energía consumida por los

elementos resistivos, sino que también ha de contarse

con la que van a "almacenar" las bobinas y

condensadores.

S=√(P²+Q²)

Page 23: 1. Conceptos Electricidad

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P(KW)= S*cos φ

Potencia Activa

Q(KVAR)= S*sen φ

Potencia Reactiva

S (KVA)=√(P²+Q²)

S= V*I

Potencia Aparente

El llamado triángulo de potencias es la mejor forma

de ver y comprender de forma gráfica qué es el factor

de potencia (Cos φ) y su estrecha relación con los

tipos de potencia presentes en un circuito eléctrico de

corriente alterna

Page 24: 1. Conceptos Electricidad

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FACTOR DE POTENCIA

Se define factor de potencia, de un circuito de

corriente alterna, como la relación entre la Potencia

activa (P), y la Potencia aparente (S), si las corrientes

y tensiones son ondas perfectamente sinusoidales.

Page 25: 1. Conceptos Electricidad

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Perdidas debidas al bajo factor de Potencia

Incremento en las cuentas de servicio.

Aumento de la temperatura de operación de los

componentes del sistema.

Necesidad de instalar un transformador de mayor

capacidad.

Sobredimensionamiento de los alimentadores.

Caidas y aumento o baja regulación de voltaje.

Page 26: 1. Conceptos Electricidad

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Causas del bajo factor de Potencia

Gran cantidad de motores.

Subutilización de la capacidad instalada en equipos

electromecánicos por una inadecuada planificación

y operación en el sistema eléctrico.

Mal estado de la red eléctrica y de los equipos que

la componen.

Page 27: 1. Conceptos Electricidad

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ENERGIA ELÉCTRICA

Se define como el trabajo desarrollado en un circuito

eléctrico durante un tiempo determinado.

“Significa la utilización total de la electricidad en un

periodo de tiempo, cuando la potencia es constante la

energía es el producto de la potencia por el tiempo ”.

Se representa E, su unidad es el julio.

E = P* t

Page 28: 1. Conceptos Electricidad

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MEDIDORES DE ENERGIA ELÉCTRICA

DEFINICION: Son aparatos usados para la medida del

consumo de energía activa y/o reactiva mediante la

integración de potencia activa y/o reactiva en función

del tiempo. “Es la energía suministrada a cada cliente”.

Page 29: 1. Conceptos Electricidad

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1 2 3 4 5

•Numerador

•Bobina de tensión

•Disco del rotor

•Bobina de corriente

•Salida

•Entrada Medidor monofásico de inducción

“La acción conjunta de los flujos

generados por las bobinas

ejerce un momento de giro sobre

el disco”

Principio de funcionamiento

Page 30: 1. Conceptos Electricidad

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Bobina de

Tensión

PARTES DEL MEDIDOR

Disco Bobinas de

corriente

Page 31: 1. Conceptos Electricidad

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•Diagrama de Bloques

CT

PT

Conversor

análogo Digital Microcontrolador Display

FUNCIONAMIENTO MEDIDOR ELECTRÓNICO

Page 32: 1. Conceptos Electricidad

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PARTES DEL MEDIDOR ELECTRÓNICO

Page 33: 1. Conceptos Electricidad

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MEDIDORES DE ENERGIA ELÉCTRICA

Page 34: 1. Conceptos Electricidad

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De acuerdo a su construcción o principio de

funcionamiento.

a. Medidores de inducción: Bobina fijas reaccionan con

las inducidas en un elemento móvil (disco), haciéndolo

mover, conocidos como medidores electromecánicos o

Ferraris.

b. Medidores Estáticos: En el cual la corriente y la

tensión actúan sobre elementos de estado solido para

producir unos pulsos de salida cuya frecuencia es

proporcional a la energía consumida, conocidos como

medidores de estado solido o electrónicos.

CLASIFICACION DE LOS MEDIDORES

Page 35: 1. Conceptos Electricidad

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Medidores híbridos

Medidores de

Inducción

Medidores

Estaticos

Page 36: 1. Conceptos Electricidad

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De acuerdo a la energía que miden.

a. Medidores de Energía Activa: Llamados medidores

de kilovatios-hora (kwh).

b. Medidores Energía Reactiva: Llamados medidores

de kilovares-hora (kvarh).

De acuerdo al numero de fases, hilos y

elementos.

a. Medidor monofásico bifilar de un elemento: Consta

de 1 elemento (una bobina de tensión y una de

corriente), se utiliza en acometidas monofásicas con

un conductor activo o fase y un neutro.

Page 37: 1. Conceptos Electricidad

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b. Medidor monofásico bifilar de un elemento: Consta

de 1 elemento (una bobina de tensión y una de

corriente), se utiliza en acometidas monofásicas con

un conductor activo o fase y un neutro.

c. Medidor monofásico trifilar de dos elementos: Se

utiliza para el registro del consumo energía de una

acometida en B.T. de dos fases y tres hilos.

(Alimentada de una red de distribución trifásica).

d. Medidor trifásico trifilar de dos elementos: Se utiliza

para el registro del consumo energía de una

acometida trifásica de 3 fases sin neutro en M.T.

Page 38: 1. Conceptos Electricidad

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De acuerdo a su conexión a la red.

a. Para medición directa: Se conecta directamente a la

tensión de la red.

b. Para medición semidirecta: Se usan transformadores

de corriente (CT’S o TC’S), conectándolos

directamente a la tensión de la red.

c. Para medición indirecta: Se usan tanto

transformadores de corriente (CT’S o TC’S) como de

tensión (PT’S o TP’S).

Page 39: 1. Conceptos Electricidad

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Integrador ó Registrador

Es el elemento que registra la energía consumida. Su conjunto

esta formado por engranajes, agujas y tambores ciclo-métricos.

Puede estar integrado por posiciones enteras y decimales ó

solamente enteras. También existen integradores de Display LCD.

Page 40: 1. Conceptos Electricidad

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Enteros Decimales

6

5

4 1

5 2

5 1

LECTURA DE MEDIDORES

Electromecánicos

Page 41: 1. Conceptos Electricidad

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Tarifa 1 Nocturna 16:00 a 22:00

Tarifa 2 Diurna 22:00 a 16:00

LECTURA DE MEDIDORES

Sistema tarifario Tarifa doble

Page 42: 1. Conceptos Electricidad

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•Medidor con cinco enteros, un

decimal

•Medidor con cinco enteros,

dos decimales

•Medidor con cinco enteros,

tres decimales

•Medidor con seis enteros. Enteros y decimales

Electrónicos

LECTURA DE MEDIDORES

Page 43: 1. Conceptos Electricidad

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Tipo Código Tarifa

A1R

A1R+S

A1R+ALSI

A1R+ALMI

ALPHA II

01 I (ACTIVA) NOCTURNA

02 II (ACTIVA)

DIURNA

03 I (REACTIVA) NOCTURNA

04 II (REACTIVA)

DIURNA

Medidor ABB (Elster)

LECTURA DE MEDIDORES

Page 44: 1. Conceptos Electricidad

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LECTURA DE MEDIDORES

Tipo Código Tarifa

SPECTRUN

SX

01 I (ACTIVA) NOCTURNA

02 II (ACTIVA)

DIURNA

03 I (REACTIVA) NOCTURNA

04 II

(REACTIVA) DIURNA

Medidor NANSEN

Page 45: 1. Conceptos Electricidad

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LECTURA DE MEDIDORES

Tipo Código Tarifa

ZMB

ZMC

8.1 I (ACTIVA) NOCTURNA

8.2 II (ACTIVA)

DIURNA

10.1 I

(REACTIVA) NOCTURNA

10.2 II

(REACTIVA) DIURNA

Medidor LANDIS

Page 46: 1. Conceptos Electricidad

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LECTURA DE MEDIDORES

Tipo Código Tarifa

RXRS4

8.1 I (ACTIVA) NOCTURNA

8.2 II (ACTIVA)

DIURNA

10.1 I (REACTIVA) NOCTURNA

10.2 II (REACTIVA)

DIURNA

Medidor SIEMENS

Page 47: 1. Conceptos Electricidad

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Tipo Código Tarifa

LZQM 144.04

LZQM 144.08

LZQM 211.04

16 T1 I (ACTIVA) NOCTURNA

16 T2 II (ACTIVA)

DIURNA

36 T1 I

(REACTIVA) NOCTURNA

36 T2 II

(REACTIVA) DIURNA

Medidor ELGAMA

LECTURA DE MEDIDORES

Page 48: 1. Conceptos Electricidad

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Tipo Código Tarifa

SPECTRUN

SX

01 I (ACTIVA) NOCTURNA

02 II (ACTIVA)

DIURNA

03 I (REACTIVA) NOCTURNA

04 II

(REACTIVA) DIURNA

Medidor ACTARIS

LECTURA DE MEDIDORES

Page 49: 1. Conceptos Electricidad

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FTK

nP

AA

AREG

*

*3600000 F

TK

nQ

RR

RREG

*

*3600000

22REGREGREG QPS

Ed

MED

Sr

STRM )1000/)))()(

3

VVV((

TNSNRNFIIIS TSRRED

CALCULOS Y MEDIDAS EFECTUADAS EN LA INSPECCION

Balance de potencias

Page 50: 1. Conceptos Electricidad

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nA: Número de giros del disco del medidor de Activa

nR: Número de giros del disco del medidor de Reactiva

KA: Constante del medidor de Activa (Rev / kWh).

KR: Constante del medidor de Reactiva (Rev / kVarh).

TA: Tiempo para n giros del medidor de Activa (s)

TR: Tiempo para n giros del medidor de Reactiva (s)

F: Factor multiplicador del medidor

PREG: Potencia registrada por el medidor de Activa

QREG: Potencia registrada por el medidor de Reactiva.

TRM: Porcentaje total registrado por el medidor

SMED: Potencia registrada por el medidor (kVa)

SRED : Potencia verdadera consumida (kVa)

En donde:

Page 51: 1. Conceptos Electricidad

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Prueba de tiempo potencia

N = Giros del Disco

V = Voltaje

I = Corriente

T = Segundos

Kh= 1000

Kd

%Error = ( 3600 X Kh X N

V I X X T - 1 ) X 100 %

Page 52: 1. Conceptos Electricidad

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PRUEBA EN ALTA CARGA

CORRIENTE DE PRUEBA: 9 A. mínimo.

TIEMPO: 60 segundos mínimo.

GIROS DEL DISCO: 7 giros completos mínimo.

PRUEBA EN BAJA CARGA

CORRIENTE DE PRUEBA: 1 A. máximo.

TIEMPO: 180 segundos mínimo.

GIROS DEL DISCO: 2 giros completos mínimo.

Page 53: 1. Conceptos Electricidad

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FT

KnW

FTK

nW

h

d

**3600

*3600000

*

Kd = 1000 / Kh

Kd Rev / Kwh Europeo

Kh Kwh / Rev Americano

Page 54: 1. Conceptos Electricidad

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Se utilizan medidores de

energía activa conectados

directamente a la red.

Medidores para medición Directa

Page 55: 1. Conceptos Electricidad

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Inspección al medidor

INSPECCIÓN VISUAL: Establecer el estado físico de los

siguiente elementos:

1.Tapa principal o cubierta: que no esté rota, perforada o

partida, presente fisuras o elementos extraños en su interior

como agua, tierra o materiales extraños.

2.Sellos: Que alguno de los sellos del medidor esté roto o no

exista

3.Integrador: que no esté roto, frenado, limado, sin dientes, que

corresponda al tipo de medidor

4.Bornera de Conexiones: Que no esté quemada, partida,

perforada, sin tapa o sin sellos.

Page 56: 1. Conceptos Electricidad

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5. Base del Medidor: que no esté partida ni perforada.

La inspección debe hacerse en presencia del usuario o su

representante, en caso de encontrar cualquier anomalía de

las mencionadas anteriormente, debe registrarse en el acta

de revisión y siempre debe estar acompañada de los

respectivos registros fotográficos.

Inspección al medidor

Page 57: 1. Conceptos Electricidad

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PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

PRUEBA DE CONEXIONES: Revisar las conexiones del medidor, si

se encuentra anomalía, registrar en el acta de revisión.

PRUEBA DE VACIO: Desconectar la carga del usuario y verificar que

se detiene el disco del medidor, si se detiene continuar con las demás

pruebas.

PRUEBA DE CONTINUIDAD: Desconectar el medidor y por medio de

la pinza volti-amperimétrica verificar la continuidad de cada una de las

bobinas.

Page 58: 1. Conceptos Electricidad

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PRUEBA DE ARRANQUE: Verificar que el disco inicia su

giro en el momento en que se activa una carga.

PRUEBA DE PUENTES: Verificar que los puentes de tensión

se encuentran bien conectados, que no estén aislados etc.

PRUEBA DE FUGA: Verificar que en las instalaciones del

usuario no existen fugas de corriente.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Page 59: 1. Conceptos Electricidad

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PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

PRUEBA DE CONTINUIDAD: Se realiza al medidor desenergizado

con el fin de comprobar y verificar la conexión interna del mismo.

Se en mide (con pinza voltiamperimetrica en escala de ohmios) el

valor de resistencia entre dos puntos, cuando este valor es

aproximadamente cero podemos decir que entre ellos hay

continuidad o hay contacto eléctrico, mientras que si el valor de la

resistencia es infinito indica que entre ellos no existe continuidad o

no hay contacto eléctrico.

Los valores de resistencia aproximados para las bobinas son:

Bobina de tensión: Entre 100 y 230 Ohmios.

Bobina de corriente: Entre 0 y 3 Ohmios.

Page 60: 1. Conceptos Electricidad

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Para realizar las pruebas de continuidad del equipo de medida

directa, debemos tener en cuenta:

Verificar que exista continuidad entre cada borne de entrada de

las fases y el borne de neutro del medidor y entre cada borne de

salida de las fases y el borne del neutro del medidor (valor de

resistencia 230 Ohmios). Con esta verificación comprobamos

que el medidor no presenta corto internamente luego no existe

riesgo en su instalación.

Verificar que exista continuidad entre cada borne de entrada de

las fases y su respectivo borne de salida de las fases, (valor de

resistencia aproximadamente 0 Ohmios). Con esta verificación

comprobamos que la bobina de corriente no se encuentra

abierta.

Page 61: 1. Conceptos Electricidad

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Para los medidores: Monofásicos de tres hilos, bifásicos trifilares

y trifásicos, debemos verificar la continuidad y los valores de

resistencia para cada una de las bobinas de corriente y tensión

según sea el caso.

VERIFICACION DE CONEXIONES (SIMETRICA – ASIMETRICA)

Consiste en comprobar la correcta conexión (entrada-salida de las

fases y el neutro) del medidor, basándose siempre en el diagrama

de conexiones grabado en la placa de características.

Para identificar el tipo de conexión interna de un medidor se deben

realizar las pruebas de continuidad descritas anteriormente,

verificando con ello que las conexiones estén de acuerdo con el

diagrama.

Page 62: 1. Conceptos Electricidad

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En aquellos casos en los cuales el medidor no posea el diagrama

de conexiones,

La conexión interna del medidor se debe deducir realizando las

pruebas de continuidad e identificando los bornes de entrada y

salida de la bobina de corriente y los bornes de neutro.

Como proceso de verificación, se debe examinar si existe tensión

en el puente que alimenta cada una de las bobinas de tensión

internas del medidor y que no exista en la conexión del neutro.

La presencia de retorno de tensión en el neutro puede obedecer

a un mal contacto, a una conexión invertida con una fase o una

conexión fraudulenta

Page 63: 1. Conceptos Electricidad

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CARGA

R

N

T

S

KW/h

TIPOS DE CONEXIÓN Conexión Simétrica

Page 64: 1. Conceptos Electricidad

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CARGA

R

N

T

S

TIPOS DE CONEXIÓN Conexión Asimétrica

Page 65: 1. Conceptos Electricidad

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PRUEBA DE PUENTES: Es un elemento que hace contacto

eléctrico entre la entrada de la bobina de corriente y la bobina de

tensión con el fin de conectarlas o desconectarlas.

EQUIPO DE MEDIDA CON PUENTES EXTERNOS: Estos

medidores se construyen con el puente de tensión ubicado en la

caja de conexiones del medidor, el cual se puede maniobrar para

hacer o no contacto eléctrico entre las entradas de las bobinas de

corriente y tensión del medidor con el fin de conectarla o

desconectarla.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO

Page 66: 1. Conceptos Electricidad

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SECUENCIA DE FASES

Identificar y marcar la correspondencia entre las fases de

entrada y salida del medidor.

PRUEBA DE NUMERADOR

Se utiliza en medidores electromecánicos para verificar que el

numerador integre correctamente la energía consumida de

acuerdo a la constante del medidor.

Page 67: 1. Conceptos Electricidad

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ANOMALIAS EN EL MEDIDOR

Las Anomalías en el medidor impiden el buen funcionamiento del

mismo por lo cual hay que cambiarlo de inmediato, instalando una

nueva medida.

Las anomalías mas comunes son:

1.Tapa Principal del medidor

perforada: La perforan con el fin de

trabar el disco o el registrador del

medidor en la noches y así obtener un

mal funcionamiento del medidor, el cual

no permite registrar toda la energía

consumida por el predio (cliente).

Page 68: 1. Conceptos Electricidad

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2. Bobinas de corriente

puenteadas.

3. Bridas o puentes de

tensión abiertas.

Page 69: 1. Conceptos Electricidad

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4. Piñones Invertidos El registrador gira mas

despacio.

Posición normal

de los piñones

a

R= ---

b

a b

a b

Posición Invertida

de los piñones

Normal

Anormal

El registrador

gira mas

despacio

Page 70: 1. Conceptos Electricidad

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5. Prueba del numerador no corresponde con la constante

de placa de características del medidor: Con esta prueba

verificamos que la energía consumida por el predio está

siendo registrada y facturada correctamente, consiste en

verificar la constate de placa de características del medidor. Como existen diferentes constantes en los medidores ( 96 Rev / Kwh; 750 Rev / Kwh; 120 Rev / Kwh), debemos seguir el siguiente procedimiento.

Page 71: 1. Conceptos Electricidad

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Ejemplo: Medidor con constante 120 Rev / Kwh .

Esta constante significa que por cada 120 vueltas o

revoluciones que de el disco del medidor el numerador

debe registrar un Kwh.

Partamos de una lectura inicial de: 12543,2 Kwh

Para 120 rev la lectura final sería: 12544,2 Kwh

Para 60 rev la lectura final sería: 12543,7 Kwh

Para 12 rev la lectura final sería: 12543,3 Kwh

Page 72: 1. Conceptos Electricidad

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LECTURAS ILEGIBLES

Error 00505

No muestra lecturas

Display Apagado

Page 73: 1. Conceptos Electricidad

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Giro Invertido del disco del medidor Ciclo métricos maltratados

Page 74: 1. Conceptos Electricidad

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DISCO RAYADO PIÑONES CRISTALIZADOS

Page 75: 1. Conceptos Electricidad

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¡El piñón no engrana

correctamente!

PIÑÓN LIMADO

Page 76: 1. Conceptos Electricidad

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DETERIORO DE COJINETES

Page 77: 1. Conceptos Electricidad

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Cojinete inferior

dañado Cojinetes fuera de posición

Page 78: 1. Conceptos Electricidad

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Bobina de corriente puenteada (interno)

Page 79: 1. Conceptos Electricidad

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Puentes de Tensión

abiertos

Tiene puentes de

tensión incompletos

Page 80: 1. Conceptos Electricidad

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Bridas o puentes de

tensión Bobinas de corriente

puenteadas.

Bobina de tensión

abierta

Page 81: 1. Conceptos Electricidad

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Perforación en tapa cubierta,

base o bloque de terminales Neutros puenteados

externamente

Page 82: 1. Conceptos Electricidad

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Elementos extraños dentro del medidor

Page 83: 1. Conceptos Electricidad

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Elementos extraños dentro del medidor

Page 84: 1. Conceptos Electricidad

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Alteración del Registro Alteración del Registrador

Page 85: 1. Conceptos Electricidad

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Elementos de estado solido

quemados Display con segmentos

quemados

Page 86: 1. Conceptos Electricidad

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Doble Placa de características

Page 87: 1. Conceptos Electricidad

NORCONTROL Applus+ Colombia

¿Cuando se debe revisar el medidor?

Cuando el usuario los solicite o cuando la empresa requiera verificar su

funcionamiento.

La ley 142, estipula que el cliente no está en la obligación de verificar el optimo,

estado de los medidores, pero si es su obligación permitir que la empresa

revise el medidor y cambiarlo de acuerdo con las políticas de la entidad.

¿Cuando se debe cambiar el medidor de energía?

Hay dos motivos para cambiar el medidor:

Cuando se establece que el funcionamiento no permite determinar

correctamente y/o con precisión el consumo.

Cuando existen equipos con mejor desarrollo tecnológico que garanticen

mayor precisión en la medición del consumo.

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ANOMALÍAS EN LAS CONEXIONES

Las Anomalías encontradas en las conexiones actúan sobre el

funcionamiento del medidor haciendo que este registre menos

energía que la real entregada y la consumida por el predio

(Cliente).

Estas anomalías se presentan tanto en medidores Trifásicos

como Monofásicos las podemos definir como:

Inversión de la conexión entrada salida de las fases.

Inversión conexión Fase – Neutro.

Puenteada la entrada salida de las fases.

Puentes de tensión Abiertos, Aislados, Rotos.

Neutro aislado a la entrada del medidor.

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E S

Fase

Neutro

+

-

+

Tapa Principal B. Corriente

B. Tensión

Puente de tensión

Carga

Caja de

Conexiones

Medidor Monofásico conectado correctamente

Conexiones Medidor Monofásico

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E S

Fase

Neutro Carga

+

-

+

Invertida conexión entrada - salida de la fase

Inversión

conexiones

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E S

Neutro

Fase Carga

+

-

+

Invertida conexión Fase - Neutro

Inversión

conexiones

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Fase

Neutro Carga

+

-

+

Puenteada la entrada – salida de la fase en caja de conexiones

I1<<

I2 >> It

Puentes

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Fase

Neutro Carga

+

-

+

Puenteada la entrada – salida de la fase a la entrada de la caja de conexiones

I1<<

I2 >>

It

Medidor

Puenteado

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Fase

Neutro Carga

+

-

+

Puente de tensión Abierto, Aislado ó Roto

Puente de Tensión

Page 95: 1. Conceptos Electricidad

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Fase

+

-

+

Neutro Aislado o Manipulado

Neutro

Intervención

del Neutro

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33. 3% 33. 3% 33. 3%

T.P

C.C

NEUTRO

FASE R

FASE S

FASE T

CONEXIÓN TRIFASICA CORRECTA

RED

B.T.

Conexiones

Medidor

Trifásico

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33. 3% 33. 3% 33. 3%

RED

B.T.

NEUTRO

FASE R

FASE S

FASE T

INVERTIDA ENTRADA - SALIDA FASE R

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33. 3% 33. 3% 33. 3%

T.P

C.C

RED

B.T.

NEUTRO

FASE R

FASE S

FASE T

PUENTES DE TENSION EN TRIFASICOS

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DEFINICION: Elemento de seguridad destinado para

ejercer un control de protección eficaz sobre la

integridad física de los equipos de medida, celdas y

empalmes eléctricos que utiliza la Empresa.

SELLOS DE SEGURIDAD

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Tipos de Sellos: Plomo

Lámina o Latón

Ancla

Fibra Óptica

Candado

Tambor

Capsula

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Descripción Sello de Plomo

Material: Plomo

Formas: Circular y Semicircular

Material Guaya: Cobre y Alambre Dulce

Nro. de hilos de la guaya: Cobre 4 hilos

Alambre 2 hilos

Diseño Guaya: Entorchado

Tipo Emblema: Texto Alto Relieve

Lugar de Origen: Estados Unidos

Fecha de Uso: 1920 a 1979

Color: No aplica.

Page 102: 1. Conceptos Electricidad

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Descripción Sello de Latón

Material: Latón

Forma: Semi-rectangulo

Material Guaya: Cobre y Acero Templado

Nro. de hilos de la guaya: Cobre 3 hilos

Acero 4 hilos

Diseño Guaya: Cobre Trenzado

Acero Entorchado

Tipo Emblema: Texto Bajo Relieve

Lugar de Origen: Estados Unidos

Fecha de Uso: 1980 a 1992

Fabricante: E.J. Brooks

Color: Rojo, Amarillo, Verde, Azul, Negro y Gris

Page 103: 1. Conceptos Electricidad

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Descripción Sello de Candado

Forma: Rectangular

Material: Polipropileno

Tipo Emblema: Texto Bajo Relieve

Lugar de Origen: Estados Unidos

Fecha de Uso: 1979 a 1980

Fabricante: AMERICAN CASTING

Color: Rojo

Page 104: 1. Conceptos Electricidad

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Descripción Sello de Ancla Pequeña

Material: Policarbonato

Forma: Pequeña

Material Guaya: Acero

Nro. de hilos de la guaya: 3 hilos

Diseño Guaya: Entorchado

Tipo Emblema: Texto Alto Relieve

Lugar de Origen: Desconocido

Fecha de Uso: 1990 a 1994

Fabricante: Desconocido

Color: Rojo y Amarillo

Page 105: 1. Conceptos Electricidad

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Descripción Sello Tambor (ROTO SEALL)

Material: Acrílico

Forma: Circular

Material Guaya: Acero Templado

Nro de hilos de la guaya: 4 hilos

Diseño Guaya: Espiralado

Tipo Emblema: Texto Alto Relieve

Lugar de Origen: Estados Unidos

Fecha de Uso: 1992 a 1996

Fabricante: E.J. Brooks

Color: Rojo, Amarillo, Verde, Azul, Blanco y

Gris.

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Descripción Sello Tambor

(INNER-TITE)

Material: Acrílico

Forma: Circular

Material Guaya: Acero

Nro. de hilos de la guaya: 7 hilos

Diseño Guaya: Entorchado

Tipo Emblema: Texto Bajo Relieve

Lugar de Origen: Estados Unidos

Fecha de Uso: 1996 a 2002

Fabricante: Innertite

Color: Rojo, Amarillo, Verde, Azul,

Blanco, Naranja, Vino tinto, Negro y Gris.

Page 107: 1. Conceptos Electricidad

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Material: Polipropileno y Policarbonato

Forma: Doble Ancla y Ancla Sencilla

Material Guaya: Alambre y Alambre Dulce

Nro. de hilos de la guaya: Alambre 2 hilos,

Alambre Dulce 1 hilo

Diseño Guaya: Alambre Espiralado

Alambre Dulce Plastificado

Tipo Emblema: Texto Alto Relieve

Lugar de Origen: CHILE

Fecha de Uso: 1998

Fabricante: Santa Isabel

Color: Rojo, Amarillo, Verde, Azul, Blanco,

Cafe, Gris, Naranja, Vinotinto y Negro.

Descripción Sello Ancla

Ancla Doble

Ancla Sencilla

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Material: Resina Acrílica

Material Guaya: Nylon y Alambre

Nro. de hilos de la guaya: 2 hilos

Diseño Guaya: Espiralado

Inserto: Hierro Acerado

Tipo Emblema: Texto Bajo Relieve

Lugar de Origen: Colombia

Fecha de Uso: 2003

Fabricante: VEPASA

Color: Azul, Transparente y Negro

Descripción Sello Cápsula

Cuerpo

Inserto

Guaya

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Descripción Sello Ancla Sin Paleta

Material: Policarbonato

Forma: Doble Ancla

Material Guaya: Alambre

Nro. de hilos de la guaya: Alambre 3

Diseño Guaya: Alambre Entorchado

Numeración: Láser alto Impacto

Tipo Emblema: Texto Alto Relieve

Lugar de Origen: CHILE

Fecha de Uso: 2004

Fabricante: Santa Isabel

Color: Rojo, Verde, Azul, Naranja,

Vinotinto y Negro

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Las anomalías de sellos rotos, sellos rotos con pegante nos indican que el medidor esta siendo manipulado por el cliente, ya sea en la lectura o en las conexiones.

Los sellos son los elementos de seguridad que protegen la integridad del medidor en caso de encontrar anomalías en ellos, se deben tomar las acciones pertinente, con el fin de hacer seguimiento a los consumos del cliente, comparando los consumos antes de encontrar la anomalía y después de corregidas las mismas.

ANOMALIAS EN LOS SELLOS

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CUERPO GUAYA

INSERTO

ANOMALÍAS EN SELLOS

• Sello Imitación

• Sello repisado

• Sello con pegante o

soldadura

• Sello violado

• Guaya del sello pegada o

soldada

• Guaya del sello rota

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Sello de Candado Ancla Pequeña

Sello Tambor

Manual Sello Tambor

Pinza

Ancla Doble

Ancla Sencilla

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Cuerpo

Inserto

Guaya

Capsula

Ancla Sin Paleta

Guaya del sello rota