conceptos básicos instalaciones electricas

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Universidad Nacional de San Agustín Arequipa Facultad de Ingeniería de Producción y Servicios Escuela Profesional de Ingeniería Eléctrica DEDICATORIA Quiero dedicarle este tema de investigación A Dios que me ha dado la vida y fortaleza para terminarlo con éxito, La concepción de este tema de investigación está dedicada también a mis padres, pilares fundamentales en mi vida. Sin ellos, jamás hubiese podido ser lo que ahora soy. Su tenacidad y lucha insaciable han hecho de ellos el gran ejemplo a seguir y destacar. También dedico este proyecto a los docentes e ingenieros que ayudaron a mi desarrollo profesional en lo que va de mi carrera universitaria. A ellos este tema de investigación, que sin ellos, no hubiese podido ser.

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DEDICATORIA

Quiero dedicarle este tema de investigaciónA Dios que me ha dado la vida y fortaleza 

para terminarlo con éxito,

La concepción de este tema de investigación está dedicada también a mis padres, pilares

fundamentales en mi vida. Sin ellos, jamás hubiese podido ser lo que ahora soy. Su tenacidad y lucha

insaciable han hecho de ellos el gran ejemplo a seguir y destacar. También dedico este proyecto a los

docentes e ingenieros que ayudaron a mi desarrollo profesional en lo que va de mi carrera universitaria. A

ellos este tema de investigación, que sin ellos, no hubiese podido ser.

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INDICE

I. INTRODUCCION................................................................................1

II. GENERALIDADES.............................................................................2

III. CONCEPTOS BASICOS....................................................................2

IV. INSTALACIONES DOMICILIARIAS..................................................31. INTRODUCCIÓN:....................................................................................................................................32. ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA INTERIOR:......................................................................43. DISTRIBUCIÓN DE LA CORRIENTE:........................................................................................................9

V. TIPOS DE EMPALMES....................................................................171. EMPALME COLA DE RATA...................................................................................................................182. EMPALME WESTERN UNIÓN...............................................................................................................183. EMPALME DÚPLEX..............................................................................................................................194. EMPALME DE CABLES EN “T” O  EN DERIVACIÓN SIMPLE..................................................................205. EMPALME DE CABLES EN T O DERIVACIÓN CON NUDO.....................................................................216. EMPALME DE CABLES EN “T” O DE DERIVACIÓN MÚLTIPLE...............................................................217. EMPALME DE PROLONGACIÓN............................................................................................................23

VI. SIMBOLOGIA ELECTRICA.............................................................26

VII.CONCLUSIONES..............................................................................31

VIII. BIBLIOGRAFIA...........................................................................31

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I. INTRODUCCION

La energía eléctrica es indispensable en la mayoría de las actividades del ser humano, tanto en labores domésticas, comerciales o industriales. En nuestras viviendas, por ejemplo, utilizamos electrodomésticos como lámparas, microondas, grabadoras, planchas, televisores, computadoras, etc., que funcionan con energía eléctrica, sin embargo, es necesario entender algunos conceptos básicos que resultan indispensables para evitar accidentes eléctricos que podrían poner en riesgo la vida y la inversión.En el presente trabajo se muestra la gran importancia de las instalaciones eléctricas, pues es de gran ayuda en la actualidad conocer cómo es que se lleva a cabo una instalación y conocer cada uno de sus elementos, como el relevador, elemento sumamente importante el cual cierra o abre independientemente los circuitos y de igual manera el principio de funcionamiento de cada uno de los elementos que componen una instalación eléctrica, de igual forma es interesante tener muy en cuenta cuales son los tipos que existen en la actualidad de las instalaciones, así como el riesgo que tenga cada una.Las instalaciones eléctricas por muy sencillas o complejas que parezcan, es el medio mediante el cual los hogares y las industrias se abastecen de energía eléctrica para el funcionamiento de los aparatos domésticos o industriales requeridos.Es importante tener en cuenta la aplicación de los reglamentos para garantizar un buen y duradero funcionamiento, además en caso de diversas circunstancias sepamos actuar adecuadamente y cuidar nuestra integridad física mediante el uso de protecciones. 

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II. GENERALIDADES

Las instalaciones eléctricas en sus distintas aplicaciones sociales constituyen uno de los elementos más importantes en las construcciones comercial, industrial y residencial, motivo por el cual este tema, es de nunca acabar, ya que se mantiene en una evolución constante y un desarrollo permanente.

El campo de las instalaciones eléctricas se ha expandido rápidamente y existe creciente necesidad gente con conocimientos para calcular e instalar componentes eléctricos en recientes construcciones al igual que tener la capacidad para modificar las ya existentes.

III. CONCEPTOS BASICOS

Se le llama instalación eléctrica al conjunto de elementos los cuales permiten transportar y distribuir la energía eléctrica, desde el punto de suministro hasta los equipos dependientes de esta. Entre estos elementos se incluyen: tableros, interruptores, transformadores, bancos de capacitares, dispositivos, sensores, dispositivos de control local o remoto, cables, conexiones, contactos, canalizaciones, y soportes.Las instalaciones eléctricas pueden ser abiertas (conductores visibles), aparentes (en ductos o tubos), ocultas, (dentro de paneles o falsos plafones), o ahogadas (en muros, techos o pisos).

1. Qué es la intensidad de la corriente: La intensidad es la cantidad de electricidad que puede pasar por un conductor. En el caso de una tensión constante, un conductor dejará pasar más electricidad según vaya creciendo su diámetro. La intensidad de una corriente se expresa en amperios (A) o en miliamperios (mA).

2. La tensión: La tensión se puede comparar con la presión del agua. Cuanto más grande sea la presión, más agua se podrá transportar en un mismo lapso de tiempo. Una tensión elevada permite pues hacer circular mejor la electricidad. La tensión se expresa en voltios (V).

3. La resistencia: Para transportar la electricidad se utilizan materiales de baja resistencia (por ejemplo el cobre). La resistencia de un conductor depende de su lo ngitud, de su diámetro y del tipo de material del que se compone. Se expresa en ohmios (símbolo).

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4. La potencia: La electricidad se transforma en calor, en luz o en movimiento. Por lo tanto no todas las bombillas aclaran de la misma manera y no todos los motores tienen la misma potencia. Por eso todos los aparatos eléctricos están provistos de una plaquita que indica su potencia (unidad demedición: el vatio (W)).

5. El consumo eléctrico: El consumo resulta de la potencia. Le basta con multiplicar la potencia (en vatios o kilovatios) por el tiempo real de funcionamiento. La unidad de consumo es el kilovatio/hora (kWh), o sea un consumo de 1 kilovatio significa 1000 vatios durante un periodo de una hora. Un pequeño convector de 1500 W que funciona ininterrumpidamente durante una hora consume 1500 vatios/hora o 1,5 kilovatios/hora (kWh). Una lamparita de noche de 17 W debe funcionar 59 horas para gastar 1 kWh. El consumo es registrado por el contador de electricidad.

IV. INSTALACIONES DOMICILIARIAS

1. Introducción:

La realización de las instalaciones eléctricas están sujetas al reglamento electrotécnico de baja tensión que comprende las instrucciones técnicas (ITC) BT 01 a BT51, la última edición del mismo se realizó el 18 de septiembre de 2002. El conocimiento del mismo es imprescindible para los instaladores eléctricos, pero aquí sólo se hace referencia a lo que indica el mismo con el objeto de familiarizarnos con sus instrucciones. Por otra parte las instalaciones se representan con esquemas que nos ayudan a interpretar la conexión entre los distintos elementos. Existen dos tipos de esquemas, uno simplificado con poco detalle llamado Unifilar, se utiliza para dar una idea general así como la situación de los elementos y otro desarrollado que permite comprender el funcionamiento, ejecutar el cableado y facilitar su reparación llamado Multifilar. En ésta unidad utilizaremos ambos tipos de esquemas. Además respetaremos la simbología normalizada que se emplea en ellos.

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2. Elementos de la instalación eléctrica interior:

En el presente acápite se da una descripción general de los elementos más comúnmente encontrados en una instalación eléctrica, la intención es familiarizar al usuario con la terminología y los conceptos que serán utilizados. 

Acometida

Se entiende el punto donde se hace la conexión entre la red, propiedad de la compañía suministradora, y el alimentador abastecedor del usuario. La cometida también se puede entender como la línea aérea o subterránea según sea el caso que por un lado entronca con la red eléctrica de alimentación y por el otro tiene conectado el sistema de medición. Además en las terminales de entrada de la cometida normalmente se colocan aparta rayos para proteger la instalación y el equipo de alto voltaje. 

Equipos de Medición

Por equipo de medición se entiende a aquél aparato, propiedad de la compañía suministradora, colocado en la cometida con el propósito de cuantificar el consumo de energía eléctrica de acuerdo con las condiciones del contrato de compra-venta. Este equipo esta sellado y debe de ser protegido contra agentes externos, y colocado en un lugar accesible para su lectura y revisión. 

Interruptores.

Un interruptor es un dispositivo diseñado para abrir o cerrar un circuito eléctrico por el cual está circulando una corriente. 

Interruptor general. Se le denomina interruptor general o principal al colocado entre la acometida (después del equipo de medición) y el resto de la instalación y se utiliza como medio de desconexión y protección del sistema o red suministradora. 

Interruptor derivado. También llamados interruptores eléctricos

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los cuales están colocados para proteger y desconectar alimentadores de circuitos que distribuyen la energía eléctrica a otras secciones de la instalación o que energizan a otros tableros. 

Interruptor termo magnético. Es uno de los interruptores más utilizados y que sirven para desconectar y proteger contra sobrecargas y cortos circuitos. Se fabrica en gran cantidad de tamaños, su aplicación puede ser como interruptor general. Tiene un elemento electrodinámico el cual ayuda a responder rápidamente ante la presencia de un corto circuito 

Arrancador.

Se conoce como arrancador al arreglo compuesto por un interruptor, ya sea termo magnético de navajas (cuchillas) con fusibles, un conductor electromagnético y un relevador bimetálico. El contactor consiste básicamente de una bobina con un núcleo de fierro el cual sierra o abre un juego de contactos al energizar o des-energizar la bobina.

Transformador.

El transformador eléctrico es un equipo utilizado para cambiar el voltaje de suministro al voltaje requerido. En las instalaciones grandes pueden necesitarse varios niveles de voltaje, se logra instalando varios transformadores (agrupados en subestaciones). Por otra parte pueden existir instalaciones cuyo voltaje sea el mismo al de la acometida y por lo tanto no requieran de transformador. 

Tableros.

El tablero es un gabinete metálico donde se colocan instrumentos con interruptores arrancadores y/o dispositivos de control. El tablero es un elemento auxiliar para lograr una instalación segura confiable y ordenada. 

Tablero general. El tablero general es aquel colocado inmediatamente después del transformador y este contiene un interruptor general. El transformador se conecta a la entrada del interruptor y a la salida de este se conectan barras que

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distribuyen la energía eléctrica a diferentes circuitos a través de interruptores derivados. 

Centros de Control de Motores. En instalaciones industriales y en general en aquellas donde se utilizan varios motores, los arrancadores se agrupan en tableros compactos conocidos como centros de control de motores. 

Tableros de Distribución o derivado. Estos tableros pueden tener un interruptor general dependiendo de la distancia al tablero de donde se alimenta y del número de circuitos a alimentar. 

Motores y Equipos Accionados por Motores.

Los motores se encuentran al final de las ramas de una instalación y su función es transformar la energía eléctrica en energía mecánica, cada motor debe tener su arrancador propio. 

Estaciones o puntos de Control.

En esta categoría se clasifican las estaciones de botones para control o elementos del proceso como: Limitadores de carreras o de par, indicadores de nivel de temperatura, de presión entre otros. Todos estos equipos manejan corrientes bajas comparadas con la de los electos activos de una instalación. 

Salidas para alumbrado y contactos.

Las unidades de alumbrado, al igual a los motores, están al final de las instalaciones y son consumidores los cuales transforman la energía eléctrica en energía luminosa y generalmente también en calor. Los contactos sirven para alimentar diferentes equipos portátiles y van alojados en una caja donde termina la instalación. 

Plantas de Emergencia.

Las plantas de emergencia constan de un motor de combustión interna acoplada a un generador de corriente alterna. El cálculo de la capacidad de una planta eléctrica se hace en función con las cargas que deben de operar permanentemente. Estas cargas

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deberán quedar en un circuito alimentador y canalizaciones dependientes. 

Tierra o neutro en una Instalación Eléctrica. 

Tierra. El globo terráqueo se considera con un potencial de cero se utiliza como referencia y como sumidero de corrientes indeseables. 

Resistencia a tierra. Este término se utiliza para referirse a la resistencia eléctrica presente en el suelo de cierto lugar. 

Toma de tierra. Se entiende a un electrodo enterrado en el suelo con una Terminal que permita unirlo a un conductor es una toma de tierra.

Tierra remota. Se le llama así a una toma de tierra lejana al punto considerado en ese momento. Sistemas de Tierra. Es la red de conductores eléctricos unidos a una o más tomas de tierra y provisto de una o varias terminales a las cuales puede conectarse puntos de la instalación. Conexión a tierra. La unión entre un conductor y un sistema de tierra. Tierra Física. Cuando se une sólidamente a un sistema de tierra, a su vez conectado a la toma de tierra. Neutro Aislado. Es el conductor de una instalación conectado a tierra a través de una impedancia. Neutro del generador. Se le llama así al punto de referencia para los voltajes generados en cada fase. Neutro de trabajo. Sirve para conexión alimentado por una sola fase. Neutro conectado sólidamente a tierra. Se utiliza generalmente en instalaciones de baja tensión para proteger a las personas contra electrocutación.

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 Neutro de un sistema. Es un potencial de referencia de un sistema el cual puede diferir de potencial de tierra que puede no existir físicamente. 

Neutro Flotante. Se la llama así al neutro de una instalación no conectado a tierra.

Interconexión.

Para la interconexión pueden usarse alambres, cables de cobre o aluminio, estos pueden estar colocados a la vista en ductos, tubos o charolas. El empalme de la conexión de las terminales de los equipos debe de hacerse de manera la cual se garantice el contacto uniforme y no exista defectos que representen una disminución de la sección. Las tuberías se utilizan para proteger los conductores, pueden ser metálicas o de materiales plásticos no combustibles también se utilizan ductos cuadrados o charolas. El soporte de todos estos elementos debe de ser rígido y su colocación debe hacerse de acuerdo con criterios de funcionalidad, estética, facilidad de mantenimiento y economía. 

La caja de bornes: 

La red eléctrica entra en la casa a través de un cable de alimentación que llega a la caja de bornes. Aquí se encuentra el disyuntor principal. El interruptor principal permite cortar la tensión de toda la instalación. El acceso a esta caja está reservado a la compañía de electricidad.

Panel de distribución: 

Este panel constituye el punto central desde el que salen todos los circuitos eléctricos y donde están juntados los distintos disyuntores. Cualquier transformación o extensión de esta parte de la instalación debe ser llevada a cabo por un instalador reconocido. También existen paneles ya provistos de cables.

Grupos: 

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La red eléctrica de su casa se compone de distintos circuitos. Si surgen problemas, la tensión se cortará sólo en una parte de la casa. Las averías surgen a menudo por una sobrecarga de la red o un cortocircuito.

Se produce una sobrecarga cuando la demanda de electricidad es demasiado e levada.

El cortocircuito se produce cuando la resistencia entre dos puntos de potencial diferentes es igual a cero (y por lo tanto la corriente es ilimitada).

La iluminación: 

La cantidad de corriente que puede pasar por el conductor depende de su diámetro. Para la iluminación bastan cables con un diámetro de 1,5 mm2. Procure tener por lo menos una fuente luminosa por habitación. Instale en la cocina una iluminación suplementaria sobre la encimera.

Los enchufes: Procure tener enchufes en cada habitación de la casa a fin de poder utilizar sus electrodomésticos en cada habitación. Limite a 8 su número por circuito. Para los enchufes utilice un conductor con un diámetro de 2,5 mm2. No instale enchufes y lámparas en un mismo circuito.

Aparatos de gran potencia. La nevera y el congelador son alimentados por circuitos separados (2,5 mm2 de diámetro) que comprenden un solo enchufe. De este modo en caso de defecto de otro aparato su congelador seguirá siendo alimentado. Utilice cables de 4 mm2 para la lavadora y de 6 mm2 para la cocina.

3. Distribución de la corriente:

El reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT) establece que las tensiones nominales usualmente utilizadas en las distribuciones de corriente alterna serán de: a) 230 V entre fases para redes trifásicas de tres conductores. b) 230 V entre fase y neutro, y 400 V entre fases, para las redes trifásicas de 4 conductores. También indica que la frecuencia empleada en la red será de 50 Hz. De

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manera que sólo queda por determinar la corriente que necesitará y como debe distribuirse en el interior de cada vivienda.

3.1. Carga de una instalación, grado de electrificación.

Para obtener la carga de que dispone una instalación eléctrica, es necesario conocer la potencia, en vatios, de todos los receptores que se van a instalar y conectar al mismo tiempo, se suman y obtenemos la carga de la instalación.

Sin embargo esto no se puede conocer a priori, por lo que el reglamento electrotécnico de baja tensión (REBT) establece el grado de electrificación de las viviendas, que depende del grado de utilización que se desee alcanzar. Se establecen dos grados:

- Electrificación básica - Electrificación elevada.

Electrificación básica: Debe cubrir las posibles necesidades de utilización primarias sin necesidad de obras posteriores. Se prevé una potencia no inferior a 5.750W a 230V, independientemente de la potencia a contratar por el usuario.

Electrificación elevada: Debe cubrir las necesidades de la electrificación básica y además, sistemas de calefacción eléctrica o de acondicionamiento de aire o cuando la vivienda tiene una superficie útil superior a 160 m2. En este caso se prevé una potencia no inferior a 9.200 W

3.2. Acometida, instalación de enlace

La acometida es la parte de la instalación de la red de distribución, que alimenta la caja o cajas generales de protección (CGP). Las instalaciones de enlace, son aquellas que unen la caja general de protección o cajas generales de protección, incluidas estas, con las instalaciones interiores. Comenzarán por lo tanto en el final de la acometida y terminarán en los dispositivos generales de mando y protección. Las partes que constituyen las instalaciones de enlace son: - Caja General de

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Protección (CGP) - Línea General de Alimentación (LGA) - Elementos para la Ubicación de Contadores (CC)

Las Cajas Generales de Protección, son cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de alimentación. Se situarán sobre las fachadas exteriores de los edificios, en lugares de libre y permanente acceso. Cuando la acometida sea aérea podrán instalarse en montaje superficial a una altura sobre el suelo comprendida entre 3 m y 4 m. Cuando la acometida sea subterránea se instalará siempre en un nicho en pared, que se cerrará con una puerta preferentemente metálica. La parte inferior de la puerta se encontrará a un mínimo de 30 cm del suelo.

Para el caso de suministros para un único usuario o dos usuarios alimentados desde el mismo lugar, al no existir línea general de alimentación, podrá simplificarse la instalación colocando en un único elemento, la caja general de protección y el equipo de media, denominado Caja de Protección y Medida.

La caja de protección y medida, se alojará de manera que los dispositivos de lectura de los equipos de medida deben estar instalados a una altura comprendida entre 0,7 m y 1,80 m. Por lo demás se instalarán de la misma forma que las Cajas Generales de Protección. La línea general de alimentación, es la que enlaza la Caja General de Protección con la centralización de contadores. En ella se incluirá el conductor de protección. Derivación individual es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. En ella se incluirá el conductor de protección. Cada derivación individual será totalmente independiente de las derivaciones de otros usuarios. Los contadores y demás dispositivos para la medida de la energía eléctrica podrán estar ubicados en: - módulos (cajas con tapas precintables) - paneles - armarios Deberán permitir de forma directa la lectura de los contadores e interruptores horarios, así como la del resto de dispositivos de medida.

Para un usuario o dos, se ubican las denominadas cajas de protección y medida, que se instalarán como se ha indicado anteriormente. La propiedad del edificio o el usuario tendrán la

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responsabilidad del quebranto de precintos que se coloquen y de la alteración de los elementos instalados que quedan bajo su custodia.

3.3. Líneas en las viviendas.

Los tipos de circuitos independientes en las viviendas serán los siguientes y estarán protegidos cada uno de ellos por un interruptor automático de corte omnipolar con accionamiento manual y dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Circuitos de la electrificación básica: C1 circuito de distribución interna, destinado a alimentar los puntos de iluminación. C2 circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y frigorífico. C3 circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y horno. C4 circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y el termo eléctrico. C5 circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina.

Circuitos de la electrificación elevada: Además de los circuitos de la electrificación básica se instalarán los siguientes: C6 circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz.C7 circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la superficie útil de la vivienda es mayor de 160 m2.C8 circuito de distribución interna, destinado a la instalación de calefacción eléctrica, cuando existe previsión de ésta. C9 circuito de distribución interna, destinado a la instalación de aire acondicionado, cuando existe previsión de éste. C10 circuito de distribución interna, destinado a la instalación de una secadora independiente. C11 circuito de distribución interna, destinado a la alimentación del sistema de automatización, gestión técnica de la energía y de seguridad, cuando exista previsión de ésta. C12 circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4, cuando se prevean, o circuito adicional del tipo C5, cuando su número de tomas de corriente exceda de 6. Tanto para la electrificación básica como la elevada, se colocará, como mínimo un interruptor diferencial por cada cinco circuitos instalados.

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3.4. Cuadro General de la Vivienda

En el cuadro general de la vivienda se situará lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual de la vivienda y junto a la puerta de entrada a una altura del suelo comprendida entre 1,4 m y 2 m. No podrá colocarse en dormitorios, baños, aseos, etc. En él se situarán los siguientes elementos:

- El interruptor de Control de Potencia (ICP) lo instala la empresa suministradora de la energía para limitar el consumo de corriente del abonado. Debe ubicarse en una caja, inmediatamente antes de los demás dispositivos, en compartimento independiente y precintable. Puede colocarse en el mismo cuadro que el resto de los dispositivos generales de mando y protección. La empresa suministradora proporciona el valor del mismo dependiendo de la potencia a contratar, por ejemplo esta es la tabla de Iberdrola:

Potencias a contratar Corriente del ICP2300 W 10 A3450 W 15 A4600 W 20 A5750 W 25 A

- El interruptor general automático (IG) de la vivienda viene impuesto por la capacidad máxima de la instalación. Como mínimo será un interruptor de corte omnipolar con accionamiento manual, de intensidad nominal mínima de 25 A y dispositivo de protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Con poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito como mínimo de 4500 A. - Uno o varios interruptores diferenciales (ID) que garanticen la protección contra contactos indirectos de todos los circuitos, con una intensidad diferencial-residual máxima de 30 mA e intensidad asignada superior o igual que la del interruptor general. Como mínimo uno cada cinco circuitos. - Un interruptor automático (IA) de protección individual para cada circuito de corte omnipolar con accionamiento manual y dispositivo de

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protección contra sobrecargas y cortocircuitos, la intensidad asignada a cada uno será según su aplicación.

Circuito de utilización Interruptor Automático (A)

C1 Iluminación 10C2 Tomas de uso general 16C3 Cocina y horno 25C4 Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico

20

C5 Baño, cuarto de cocina 16C8 Calefacción 25C9 Aire acondicionado 25C10 Secadora 16C11 Automatización 10

3.5. Hilos, grosor, corrientes máximas admisibles y tubos en los que se deben introducir.

Las líneas de alimentación estarán previstas para transportar la carga necesaria a los receptores y resto de elementos asociados. La norma considera que la potencia aparente mínima en VA a transportar debe ser 1,8 veces la potencia en vatios de los receptores. La norma también establece que la máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación, será menor o igual que 3%.

Línea general de alimentación

El trazado de la línea general de alimentación será lo más corto posible.Su sección mínima será de 10 mm2 si es de cobre y 16 mm2 si es de aluminio. La caída de tensión máxima permitida será: - Para líneas generales destinadas a contadores totalmente centralizados: 0,5 por 100.- Para líneas generales destinadas a centralizaciones parciales de contadores: 1 por 100.

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En la tabla siguiente se muestra las secciones admisibles de los conductores de la línea general de alimentación y el tubo que debe contenerla.

Secciones (mm2) Diámetro exterior de los tubos (mm)Fase Neutro

10(Cu) 10 7516(Cu) 10 7516(AI) 16 75

25 16 11035 16 11050 25 12570 35 14095 50 140

120 70 160150 70 160185 95 180240 120 200

Derivaciones Individuales

Los tubos y canales protectoras tendrán un diámetro exterior nominal mínimo de 32mm. Cuando las derivaciones individuales discurran verticalmente se alojarán en el interior de una canaladura o conducto de obra de fábrica con paredes de resistencia al fuego RF 120. En estos casos y para evitar la caída de objetos y la propagación de llamas, se dispondrá como mínimo cada tres plantas, de elementos cortafuegos y tapas de registro a fin de facilitar trabajos de inspección y de instalación.Las dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de fábrica, se ajustarán a la siguiente tabla:

Dimensiones (mm)Numero de

derivacionesAnchura L (mm)

Profundidad P = 0.15m una fila

Profundidad P = 0.30m dos filas

Hasta 12 0.65 0.5013 – 24 1.25 0.6525 – 36 1.85 0.9537 - 48 2.45 1.35

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Las dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de fábrica, se ajustarán a la siguiente tabla:

La altura mínima de las tapas registro será de 0,30 m y su anchura igual a la de la canaladura. Su parte superior quedará instalada, como mínimo a 0,20 m del techo.

Con objeto de facilitar la instalación, cada 15 m se podrán colocar cajas de registro precintables, comunes a todos los tubos de derivación individual.

El número de conductores vendrá fijado por el número de fases necesarias, llevando cada línea su correspondiente conductor neutro así como el conductor de protección. Cada derivación individual incluirá el hilo de mando para posibilitar la aplicación de diferentes tarifas.Los conductores serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo su tensión asignada 450/750 V.La sección mínima será de 6 mm2 para los cables polares, neutro y protección y de 1,5 mm2 para el hilo de mando, que será de color rojo.La caída de tensión máxima admisible será:- Para el caso de contadores concentrados en más de un lugar: 0,5 %- Para el caso de contadores totalmente concentrados: 1%- Para el caso de derivaciones individuales en suministros para un único usuario en que no existe línea general de alimentación: 1,5%.

Los contadores

Los cables en los contadores serán de 6 mm2 de sección, salvo cuando se incumplan las prescripciones reglamentarias en cuyo caso la sección será mayor. Serán de cobre y tensión asignada de 450/750 V.

Asimismo, deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control. Su color de identificación será rojo y con una sección de 1,5 mm2.

Circuitos interiores en las viviendas

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El valor de la intensidad del circuito en cuestión tendrá una corriente asignada, no inferior al valor de la intensidad prevista por el receptor o receptores a conectar.El valor de la intensidad de corriente prevista en cada circuito se calculará de acuerdo con la fórmula:

I = n x Ia x Fs x Fu

Donde:n es el número de tomas o receptores.Ia es la intensidad prevista por toma o receptor.Fs (factor de simultaneidad) es la relación de receptores conectados simultáneamente sobre el total.Fu (factor de utilización) es el factor medio de utilización de la potencia máxima del receptor.Los conductores serán de cobre y tensión asignada de 450/750 V, su sección será como mínimo la indicada en la tabla siguiente, y además estará condicionada a que la caída de tensión sea como máximo el 3%.Los conductores se identificarán por el color de su aislamiento. El conductor de neutro será de color azul, el de protección será de color verde-amarillo, las fases serán de color marrón o negro, cuando se considere necesario identificar tres fases distintas se utilizará también el color gris.

V. TIPOS DE EMPALMES

Los empalmes eléctricos son quizás unos de los factores que más influyen para el correcto funcionamiento de una instalación eléctrica,

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(consideraciones para realizar un correcto empalme). Dependiendo la situación en la que se encuentre la instalación y como se vayan instalar los cables eléctricos, se debe de llevar a cabo el empalme más ideal. Dentro de los empalmes que se trataran aquí están los empalmes cola de rata, en derivación y prolongación.

1. Empalme cola de rata

Este tipo de empalme se emplea cuando los cables no van a estar sujetos a esfuerzos de tensión elevados. Se utiliza para hacer las conexiones de los cables en las cajas de conexión o salidas, ya sea de tomacorrientes o interruptores. En este tipo de uniones, el encintado puede ser sustituido por un conector de capuchón.

PASOS:

Retire aproximadamente 1 pulgada de aislamiento de cada una de las puntas de los conductores a unir.

Coloque las puntas formando una "X" un poco antes de donde está el aislante, y con la ayuda de una pinza comience a torcer las puntas desnudas como si fuera una cuerda.

Apriete correctamente la unión, pero de forma firme, sin estropear los cables. Si desea sustituir el encintado coloque el conector de capuchón.

2. Empalme Western Unión

Este  empalme  nos  sirve  para  unir  dos  alambres;  soporta  mayores  esfuerzos de  tensión  y  se  utiliza principalmente para tendidos. 

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PASOS:

Retire  el  aislamiento  aproximadamente  8  cm  de  la  punta  de  los  conductores  a  unir.

Realice a cada alambre un doblez en forma de “L” a 2,5 cm aproximadamente del aislamiento.

Cruce  los  cables  y  con  la  ayuda  de  las  pinzas  comience  a doblar  una  de  las  puntas  enrollando alrededor del otro conductor, apretando las espiras o vueltas con las pinzas.

Una vez que ha terminado de enrollar una de las puntas, repita el proceso con la otra punta trabajando en dirección contraria.

Corte los sobrantes de alambre,

3. Empalme dúplex

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En la figura se ilustra este empalme, el cual es utilizado para unir alambres dúplex. Este empalme está compuesto por dos uniones Western Unión, realizados escalonadamente, con el propósito de evitar diámetros excesivos al colocar la cinta aislante y evitar un posible cortocircuito. 

4. Empalme de cables en “T” o  en derivación simple

Para realizar una unión de un alambre a otro que corre sin interrupción, se emplea este tipo de empalme.

PASOS:

Retire aproximadamente 3 cm de aislamiento del alambre que corre, utilice navaja o pinzas. 

Retire aproximadamente 8 cm de aislamiento de la punta del cable que va a unir.

Coloque  el  alambre  a  derivar  en  forma  perpendicular  (en  ángulo  recto)  al  alambre  corrido (principal).

Con  la  mano  comience  a  enrollar  el  alambre  derivado  sobre  el  alambre  principal  en  forma  de espiras, con la ayuda de las pinzas apriete las espiras o vueltas.

Corte el sobrante y verifique que las espiras no queden encimadas al aislamiento.

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5. Empalme de cables en T o derivación con nudo

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6. Empalme de cables en “T” o de derivación múltiple

Este empalme se emplea para realizar uniones entre una punta de un cable de derivación a otro que corre de manera continua.

PASOS

Retire aproximadamente de 3 a 5 cm del aislamiento del cable principal que corre; si es necesario, con una lija limpie el tramo desnudo.

Con la ayuda de las pinzas, abra el cable principal, girándolo en sentido contrario al trenzado de los alambres.

Introduzca  el  desarmador  o  las  pinzas  en  medio  de  los  alambres  separándolos  en  dos  partes  y formando una “V”, para que en la abertura entre la punta del cable derivado.

Retire aproximadamente de 3 a 5 cm del aislamiento de la punta del cable a unir, límpiese y enderece los alambres.

Corte el alambre central del cable que va a unir, a partir de donde comienza el aislamiento.

Introduzca los alambres del cable a unir en la abertura del cable corrido y separe en dos partes iguales los alambres.

Comience a enrollar una de las partes de los alambres del cable a unir sobre

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Enrolle la otra parte de los alambres del cable a unir en sentido contrario a la parte anterior y con la ayuda de las pinzas apriete las espiras o vueltas.

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7. Empalme de prolongación

Este tipo de empalme se utiliza para la prolongación de cables gruesos.

Retire aproximadamente de 8 a 10 cm de aislamiento de las puntas de los cables a unir.

Con  un  alambre  delgado (o sujételo con un alicate),  realice  un  atado  en  forma  de  anillo  de  aproximadamente  3 cm  del aislamiento de cada una de las puntas y con las pinzas apriételos.

Abra los alambres del cable tomando como punto de partida el anillo, enderece y limpie cada alambre.

De cada uno de los cables corte el alambre central a la altura de donde realizó la atadura del anillo.

Retire el anillo de una de las puntas de los cables y coloque ésta de frente a la otra punta, entrelazando los hilos que quedaron abiertos.

Comience a enrollar los alambres de la punta del cable atado, en sentido contrario al trenzado del cable al que le quitó la atadura o anillo.

Quite el anillo de la otra punta y comience a enrollar los hilos del otro lado, continúe enrollando hasta que no queden puntas sueltas.

Con la ayuda de las pinzas, apriete las vueltas o espiras y corte los extremos sobrantes.

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VI. SIMBOLOGIA ELECTRICA

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VII. CONCLUSIONES

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La electricidad es bastante importante hoy en día pues gracias a ella podemos tener medios de comunicación, distractores, etc.Cada aparato funciona con electricidad, como por ejemplo: un televisor necesita corriente eléctrica para poder funcionar y encender pero a la vez necesita una en especial como es la corriente alterna. Esto es uno de los conocimientos básicos que se deben saber.Para finalizar, aconsejaremos que la electricidad es algo serio y que un descuido puede causar un serio daño; por eso existen algunas normas de seguridad, así como teorías que nos describen como van las conexiones o que hace cada elemento, aparato, etc.

VIII. BIBLIOGRAFIA

Páginas Web:

http://introduccionalainstalacionelectrica.blogspot.com/ http://programacasasegura.org/pe/2010/10/21/conceptos-

basicos-de-nuestras-instalaciones-electricas/ http://es.slideshare.net/daam/instalaciones-electricas-utec http://www.elsolucionario.org/instalaciones-electricas-

conceptos-basicos-y-diseno-neagu-bratu-eduardo-campero-2da-edicion/

http://hogar.lapipadelindio.com/bricolaje-facil/conceptos- basicos-instalaciones-electricas

http:// descubriendolaingenieriaelectromecanica.wikispaces.com/INSTALACIONES+ELECTRICAS

http://faradayos.blogspot.com/2013/12/empalmes-cables- electricos-derivacion-cola-rata-prolongacion.html#.UsA0ftLuJA0

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