electrica trabajo escalonado teoria (1)

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I.- INTRODUCCIN

En el presente trabajo se muestra la gran importancia de las instalaciones elctricas, pues es de gran ayuda en la actualidad conocer cmo es que se lleva a cabo una instalacin 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 instalacin elctrica, de igual forma es interesante tener muy en cuenta cuales son los tipos que existen en la actualidad de las instalaciones, as como el riesgo que tenga cada una.Las instalaciones elctricas por muy sencillas o complejas que parezcan, es el medio mediante el cual los hogares y las industrias se abastecen de energa elctrica para el funcionamiento de los aparatos domsticos o industriales respectivamente, que necesiten de ella.Es importante tener en cuenta los reglamentos que debemos de cumplir al pie de la letra para garantizar un buen y duradero funcionamiento, es por eso que la finalidad del trabajo es que en una circunstancia dada sepamos actuar adecuadamente y cuidar nuestra integridad fsica mediante el uso de protecciones.El presente trabajo muestra especialmente los procedimientos de clculo par determinar la demanda mxima de una vivienda de 2 plantas; contando para ello con Memoria Descriptiva, Memoria de Clculo y Planos.

II. OBJETIVOS

2.1).- OBJETIVO GENERAL: Con el presente trabajo se pretende:

Disear el sistema elctrico segura, eficiente, econmica flexible y de fcil acceso para un Vivienda Unifamiliar.

2.2).- OBJETIVOS ESPECIFICOS: Disear el sistema de alumbrado, de tomacorrientes y de instalaciones especiales de la red del sistema. Dimensionar y calcular con criterio los dimetros de los conductores y alimentadores de la red del sistema elctrico. Tomar en cuenta las especificaciones tcnicas para la colocacin de los centros de luz y tomacorrientes considerados en este sistema. Disear y calcular los calibres del conductor alimentador. Calcular la potencia instalada y mxima demanda de energa elctrica. Calcular los calibres de cada circuito de alumbrado, toma corrientes y otros necesarios para un ptimo funcionamiento de todo el sistema. Conocer todos los criterios de diseo y el procedimiento constructivo ms adecuado, que permitan dotar de las condiciones bsicas de habitabilidad de una edificacin. Tener hbitos de exactitud e inters en la superacin constante apoyndose en bibliografa, consulta a profesionales, haciendo uso de su imaginacin, capacidad creadora.

III.- MARCO TERICO

3.1.DEFINICION DE INSTALACIONES ELCTRICASEs el conjunto de elementos que permiten transportarla y distribuir energa elctrica, desde el punto de suministro hacia todos los puntos de una edificacin que la utilicen.Son aquellas instalaciones por medio de las cuales se proporcionan los servicios de energa elctrica necesaria para la iluminacin artificial, la calefaccin del ambiente, la coccin de los alimentos y el planchado de la ropa, adems sirve para hacer funcionar motores y elementos de uso personal como mquinas de afeitar, secadores de pelo etc., esto son los usos ms importantes a nivel de una vivienda.ALGUNAS DEFINICIONES BSICAS:CONDUCTOR: Es el alambre o conjunto de alambres destinados a conducir la corriente elctrica. Los conductores unen las fuentes con los elementos de consumo de sta.CORRIENTE ELCTRICA: Es el movimiento libre de electrones a travs de un conductor. Se mide en amperios.FUENTE DE ENERGA: Suministra la energa necesaria para la circulacin de la corriente elctrica. Se clasifica por su potencia (vatios, kilovatios, etc.) y por su salida de corriente en continua o alterna; ejemplo: pilas, bateras, generadores elctricos, etc.CIRCUITO ELCTRICO: Esta formado por una fuente elctrica y elementos de consumo, unidos entre s, por conductores.ELEMENTOS DE CONSUMO: Es el elemento para el que se establece un circuito elctrico. Un elemento de consumo es por ejemplo: una resistencia elctrica o una lmpara incandescente.INTERRUPTOR: se usan para abrir o cerrar circuitos a voluntad. Segn su posicin pueden ser: para adosar y para empotran. Segn su funcin: interruptor simple , doble, triple o de conmutacin.TOMACORRIENTES: Es un dispositivo que permite tomar energa elctrica de un circuito .Segn sus salidas pueden ser de simples, dobles o triples. LMPARAS: Pueden ser incandescentes (resistencias elctricas) o fluorescentes (produce energa por efecto de la excitacin de un gas).

FUSIBLES: Son dispositivos de proteccin constituidos por un hilo metlico o lmina de plomo, cobre o plata que se funde por efecto del calor producido por la sobrecarga de corriente elctrica. Se diferencian por la corriente que soportan y vienen especificados en amperios.ACOMETIDA: Son las tuberas y lneas conductoras que se colocan desde las redes de distribucin de las empresas hasta el contador de la vivienda.APARATOS DE CONTROL: Son el medidor o contador y los aparatos de proteccin como los breakers o corta circuitos.CIRCUITOS: Son las lneas de conduccin internas que se colocan en la vivienda para el alumbrado, calefaccin y fuerza motriz.En lo que al curso concierne veremos solamente la parte de circuitos ya que la acometida secundaria y los aparatos de control como el contador y los breaker de entrada generalmente los instala la empresa que suministra la energa a travs de contratos con instaladores tcnicosPara realizar las instalaciones nos valemos de una serie de elementos o materiales los cuales veremos en el cuadro siguiente con el respectivo smbolo como aparecen en los planos elctricos:ESQUEMA UNIFICAR: Es un tipo de esquema mas simple, ya que en el se emplea solamente un trazo, que en realidad representa el ducto. Los conductores que van por interior del ducto se representan mediante lneas oblicuas (tantas lneas como conductores vayan), que corten el trazo nico.Todos los elementos se disponen por su posicin real en estos esquemas es necesario aadir una informacin complementaria colocada junto al trazo.INTENSIDAD DE CORRIENTE: Representa la cantidad de carga elctrica que circula por un conductor en la unidad de tiempo.LA TENSIN: La tensin o voltaje o diferencia de potencial, existente entre dos nudos del circuito, representa la energa que gana o pierde una carga elctrica positiva unitaria cuando se desplaza entre esos dos nudos.LA POTENCIA: Es la multiplicacin de la tensin por la intensidad de corriente. Es la capacidad que tiene una mquina para generar energa elctrica.RESISTENCIA: Es la operacin que ofrece el conductor al paso de la corriente elctrica.

El EMPALME ELCTRICO: Se define como la unin de dos secciones de cable enrollando las puntas de ambas y luego recubrindolas con cinta aislante.CONDUCTOR AISLADO: Conductor rodeado de un material de composicin y espesor reconocidos por esta NOM como aislamiento elctrico. CONDUCTOR CUBIERTO: Conductor rodeado de un material de composicin o espesor no reconocidos por esta NOM como aislamiento elctrico. CONDUCTORES DE ACOMETIDA: Conductores comprendidos desde el punto de acometida hasta el medio de desconexin de la acometida. CONDUCTORES DE ENTRADA DE ACOMETIDA, SISTEMA AREO: Conductores de acometida comprendidos entre las terminales del equipo de la acometida y un punto comnmente fuera del edificio, y separado de sus paredes, donde se unen por derivacin o empalme a la bajada de la acometida area. CONDUCTORES DE ENTRADA DE ACOMETIDA, SISTEMA SUBTERRNEO: (lateral) Conductores de acometida comprendidos entre las terminales del equipo de la acometida y el punto de conexin con la acometida lateral. CONDUCTOR DEL ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA: Conductor utilizado para conectar el electrodo de puesta a tierra al conductor de puesta a tierra del equipo, al conductor puesto a tierra o a ambos, del circuito en el equipo de acometida o en la fuente de un sistema derivado separado. CONDUCTOR DESNUDO: Conductor que no tiene ningn tipo de cubierta o aislamiento elctrico. CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA: Conductor utilizado para conectar un equipo o el circuito puesto a tierra de un sistema de alambrado al electrodo o electrodos de puesta a tierra. CONDUCTOR DE PUESTA A TIERRA DE LOS EQUIPOS: Conductor utilizado para conectar las partes metlicas no-conductoras de corriente elctrica de los equipos, canalizaciones y otras envolventes al conductor del sistema puesto a tierra, al conductor del electrodo de puesta a tierra o ambos, en los equipos de acometida o en el punto de origen de un sistema derivado separado. CONDUCTOR PUESTO A TIERRA: Conductor de un sistema o circuito intencionadamente puesto tierra.

3.2.-CONDUTORES ELECTRICOS.

Son materiales cuyaresistenciaal paso de la electricidad es muy baja. Los mejores conductores elctricos son metales, como elcobre, eloro, el hierroy elaluminio, y sus aleaciones, aunque existen otros materiales no metlicos que tambin poseen la propiedad de conducir la electricidad, como elgrafitoo lasdisolucionesysoluciones salinas(por ejemplo, el agua de mar) o cualquier material enestado de plasma.Para el transporte de energa elctrica, as como para cualquier instalacin de uso domstico o industrial, el mejor conductor es laplata, pero debido a su elevado precio, los materiales empleados habitualmente son el cobre (en forma decablesde uno o varioshilos), o el aluminio; metal que si bien tiene unaconductividad elctricadel orden del 60% de la del cobre, es sin embargo un material tres veces ms ligero, por lo que su empleo est ms indicado en lneas areas de transmisin de energa elctrica en lasredes de alta tensin.1A diferencia de lo que mucha gente cree, eloroes levemente peor conductor que el cobre, sin embargo, se utiliza en bornes de bateras y conectores elctricos debido a su durabilidad y resistencia a la corrosin.

En la imagen se muestra los materiales de los conductores

3.2.1-TIPOS DE COBRE PARA CONDUCTORES ELCTRICOS

a) Cobre de temple duro:

Conductividad del 97% respecto a la del cobre puro. Resistividad de 0,018 () a 20 C de temperatura. Capacidad de ruptura a la carga, oscila entre 37 a 45 kg/mm2.

Por esta razn se utiliza en la fabricacin de conductores desnudos, para lneas areas de transporte de energa elctrica, donde se exige una buena resistencia mecnica.

b) Cobre recocido o de temple blando:

Conductividad del 100% Resistividad de 0,01724 = ( x mm 2 ) respecto del cobre puro, tomado este como patrn. Carga de ruptura media de 25 kg/mm2.

Como es dctil y flexibe se utiliza en la fabricacin de conductores aislados.El conductor est identificado en cuanto a su tamao por un calibre, que puede ser milimtrico y expresarse en mm2 o americano y expresarse en AWG o MCM con una equivalencia en mm2.

3.2.2-CLASIFICACION DE CONDUCTORES.

Estas son tres muy diferenciadas:

El alma o elemento conductor. El aislamiento. Las cubiertas protectoras.

a) El alma o elemento conductor

Se fabrica en cobre y su objetivo es servir de camino a la energa elctrica desde las centrales generadoras a los centros de distribucin (subestaciones, redes y empalmes), para alimentar a los diferentes centros de consumo (industriales, grupos habitacionales, etc.).De la forma cmo est constituida esta alma depende la clasificacin de los conductores elctricos. As tenemos:

Segn su constitucin

Alambre: Conductor elctrico cuya alma conductora est formada por un solo elemento o hilo conductor.

Se emplea en lneas areas, como conductor desnudo o aislado, en instalaciones elctricas a la intemperie, en ductos o directamente sobre aisladores.

Cable: Conductor elctrico cuya alma conductora est formada por una serie de hilos conductores o alambres de baja seccin, lo que le otorga una gran flexibilidad.

Segn el nmero de conductores

Mono conductor: Conductor elctrico con una sola alma conductora, con aislacin y con o sin cubierta protectora.

Multiconductor: Conductor de dos o ms almas conductoras aisladas entre s, envueltas cada una por su respectiva capa de aislacin y con una o ms cubiertas protectoras comunes.

b) El aislamiento

El objetivo de la aislacin en un conductor es evitar que la energa elctrica que circula por l, entre en contacto con las personas o con objetos, ya sean stos ductos, artefactos u otros elementos que forman parte de una instalacin. Del mismo modo, la aislacin debe evitar que conductores de distinto voltaje puedan hacer contacto entre s.Los materiales aislantes usados desde sus inicios han sido sustancias polimricas, que en qumica se definen como un material o cuerpo qumico formado por la unin de muchas molculas idnticas, para formar una nueva molcula ms gruesa.Antiguamente los aislantes fueron de origen natural, gutapercha y papel. Posteriormente la tecnologa los cambi por aislantes artificiales actuales de uso comn en la fabricacin de conductores elctricos.Los diferentes tipos de aislacin de los conductores estn dados por su comportamiento tcnico y mecnico, considerando el medio ambiente y las condiciones de canalizacin a que se vern sometidos los conductores que ellos protegen, resistencia a los agentes qumicos, a los rayos solares, a la humedad, a altas temperaturas, llamas, etc. Entre los materiales usados para la aislacin de conductores podemos mencionar el PVC o cloruro de polivinilo, el polietileno o PE, el caucho, la goma, el neoprn y el nylon.Si el diseo del conductor no consulta otro tipo de proteccin se le denomina aislacin integral, porque el aislamiento cumple su funcin y la de revestimiento a la vez.Cuando los conductores tienen otra proteccin polimrica sobre la aislacin, esta ltima se llama revestimiento, chaqueta o cubierta.

c) Las cubiertas protectoras

El objetivo fundamental de esta parte de un conductor es proteger la integridad de la aislacin y del alma conductora contra daos mecnicos, tales como raspaduras, golpes, etc.Si las protecciones mecnicas son de acero, latn u otro material resistente, a sta se le denomina armadura La armadura puede ser de cinta, alambre o alambres trenzados.Los conductores tambin pueden estar dotados de una proteccin de tipo elctrico formado por cintas de aluminio o cobre. En el caso que la proteccin, en vez de cinta est constituida por alambres de cobre, se le denomina pantalla o blindaje.

3.2.3- CLASIFICACIN DE LOS CONDUCTORES ELCTRICOS DE ACUERDO A SU AISLACIN O NMERO DE HEBRAS

La parte ms importante de un sistema de alimentacin elctrica est constituida por conductores.Al proyectar un sistema, ya sea de poder; de control o de informacin, deben respetarse ciertos parmetros imprescindibles para la especificacin de la cablera.

Voltaje del sistema, tipo (CC o CA), fases y neutro, sistema de potencia, punto central aterramiento. Corriente o potencia a suministrar. Temperatura de servicio, temperatura ambiente y resistividad trmica de alrededores. Tipo de instalacin, dimensiones (profundidad, radios de curvatura, distancia entre vanos, etc.).

Sobrecargas o cargas intermitentes. Tipo de aislacin. Cubierta protectora.

Todos estos parmetros estn ntimamente ligados al tipo de aislacin y a las diferencias constructivas de los conductores elctricos, lo que permite determinar de acuerdo a estos antecedentes la clase de uso que se les dar.

De acuerdo a stos, podemos clasificar los conductores elctricos segn su aislacin, construccin y nmero de hebras en monoconductores y multiconductores.Tomando en cuenta su tipo, uso, medio ambiente y consumos que servirn, los conductores elctricos se clasifican en la siguiente forma:

3.2.3.1. Conductores para distribucin y poder:

Alambres y cables (N0 de hebras: 7 a 61). Tensiones de servicio: 0,6 a 35 kV (MT) y 46 a 65 kV (AT). Uso: Instalaciones de fuerza y alumbrado (areas, subterrneas e interiores). Tendido fijo.

3.2.3.2. Cables armados:

Cable (N0 de hebras: 7 a 37). Tensin de servicio: 600 a 35 000 volts. Uso: Instalaciones en minas subterrneas para piques y galeras (ductos, bandejas, areas y subterrneas) Tendido fijo

Conductores para control e instrumentacin:

Cable (N0de hebras: 2 a 27). Tensin de servicio: 600 volts. Uso: Operacin e interconexin en zonas de hornos y altas temperaturas. (ductos, bandejas, area o directamente bajo tierra). Tendido fijo.

3.2.3.3. Cordones:

Cables (N0 de hebras: 26 a 104). Tensin de servicio: 300 volts. Uso: Para servicio liviano, alimentacin a: radios, lmparas, aspiradoras, jugueras, etc. Alimentacin a mquinas y equipos elctricos industriales, aparatos electrodomsticos y calefactores (lavadoras, enceradoras, refrigeradores, estufas, planchas, cocinillas y hornos, etc.). Tendido porttil.

3.2.3.4. Cables porttiles:

Cables (N0 de hebras: 266 a 2 107). Tensin de servicio: 1 000 a 5 000 volts Uso: en soldadoras elctricas, locomotoras y mquinas de traccin de minas subterrneas. Gras, palas y perforadoras de uso minero. Resistente a: intemperie, agentes qumicos, a la llama y grandes solicitaciones mecnicas como arrastres, cortes e impactos. Tendido porttil.

3.2.3.5. Cables submarinos:

Cables (N0 de hebras: 7 a 37). Tensin de servicio: 5 y 15 kV. Uso: en zonas bajo agua o totalmente sumergidos, con proteccin mecnica que los hacen resistentes a corrientes y fondos marinos. Tendido fijo.

3.2.3.6. Cables navales:

Cables (N0 de hebras: 3 a 37). Tensin de servicio: 750 volts. Uso: diseados para ser instalados en barcos en circuitos de poder, distribucin y alumbrado. Tendido fijo.

Dentro de la gama de alambres y cables que se fabrican en el pas, existen otros tipos, destinados a diferentes usos industriales, como los cables telefnicos, los alambres magnticos esmaltados para uso en la industria electrnica y en el embobinado de partidas y motores de traccin, los cables para conexiones automotrices a bateras y motores de arranque, los cables para parlantes y el alambre para timbres.

CIRCUITO ELCTRICO.El circuito elctrico elemental.Un circuito elctrico es un conjunto de elementos que unidos de forma adecuada permiten el paso de electrones.Est compuesto por: GENERADOR o ACUMULADOR. HILO CONDUCTOR. RECEPTOR o CONSUMIDOR. ELEMENTO DE MANIOBRA.El sentido real de la corriente va del polo negativo al positivo. Sin embargo, en los primeros estudios se consider al revs, por ello cuando resolvamos problemas siempre consideraremos que el sentido de la corriente elctrica ir del polo positivo al negativo

Generador o acumulador.Son aquellos elementos capaces de mantener una diferencia de potencial entre los extremos de un conductor.

Generadores primarios: tienen un slo uso: pilas.

Generadores secundarios: pueden ser recargados: bateras o acumuladores.

Hilo ConductorFormado por un MATERIAL CONDUCTOR, que es aquel que opone poca resistencia la paso de la corriente elctrica.

ReceptoresSon aquellos elementos capaces de aprovechar el paso de la corriente elctrica: motores, resistencias, bombillas

Elementos de maniobra.Son dispositivos que nos permiten abrir o cerrar el circuito cuando lo necesitamos.

Pulsador: Permite abrir o cerrar el circuito slo mientras lo mantenemos pulsado

Interruptor: Permite abrir o cerrar un circuito y que este permanezca en la misma posicin hasta que volvamos a actuar sobre l.

Conmutador: Permite abrir o cerrar un circuito desde distintos puntos del circuito. Un tipo especial es el conmutador de cruce que permite invertir la polaridad del circuito, lo usamos para invertir el giro de motores

ELEMENTOS DE PROTECCINSon dispositivos que protegen el circuito de sobrecargas de tensin y al operario de posibles accidentes.FusibleFormado por un hilo de cobre, colocado en serie en el circuito, que se funde si hay sobrecarga, abriendo el circuito. Impide que pueda quemarse algn componente.

AutomticosAbren el circuito cuando la intensidad de corriente aumenta.Magnticos:si hay exceso de corriente en el circuito se produce la atraccin de una bobina magntica y se abre el circuitoMagnetotrmicos:si hay exceso de corriente se produce un calentamiento de una pastilla formada por dos metales con distinto coeficiente de dilatacin, as uno dilata ms que el otro. La pastilla se curva y el circuito se abre.

DiferencialesDetectan variaciones mnimas de intensidad dentro del circuito debidas a derivaciones y abren el circuito.

3.3.-VERIFICACION DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS.

El control de calidad de una instalacin elctrica se denomina supervisin elctrica. La supervisin elctrica es un proceso que debe estar presente en todas las fases de la ejecucin de una obra elctrica y, especialmente, cuando esta ha concluido y se entrega para el servicio.La supervisin elctrica es una evaluacin constante de la calidad y seguridad del trabajo realizado.La seguridad de los usuarios de estas instalaciones y de sus bienes es el producto de un trabajo efectuado con idoneidad y tica profesional. Considerando que muchas etapas de una instalacin slo sern conocidas por quienes la ejecuten, es de vital importancia que la labor tcnica sea bien realizada.Toda instalacin elctrica, antes de ser puesta en servicio por el usuario, debe ser inspeccionada y sometida a diversas pruebas o ensayos, a fin de verificar que ella ha sido bien realizada y cumple con los estudios y especificaciones inherentes al proyecto. Lo mismo es exigido para las extensiones y modificaciones de instalaciones existentes.

3.3.1- inspeccin de la instalacin elctrica.

Los Tcnicos encargados de la supervisin de las instalaciones elctricas, cuando stas han finalizado, debern disponer para su labor de toda la documentacin relacionada con la obra elctrica, esto es:

Planos definitivos de las instalaciones. Esquemas y diagramas elctricos. Tablas, caractersticas y especificaciones tcnicas De los componentes de la instalacin. Memoria de clculo al proyecto. Elementos de inspeccin (escalas, herramientas e instrumentos para desarrollar las mediciones finales, como: megger, tester, etc.).

Elementos de Inspeccin

Durante la realizacin de la inspeccin y de los ensayos o pruebas a las instalaciones, deben tomarse todas las precauciones que garanticen la seguridad de las personas encargadas de la supervisin, como asimismo, las que eviten daos al equipamiento y a la propiedad.

3.3.1.1 .- Inspeccin visual

La inspeccin de las instalaciones, de ser visual, precede a las pruebas finales y es realizada a travs de la inspeccin fsica de la instalacin, esto es, recorrindola desde el punto de empalme hasta el ltimo elemento de cada circuito de la instalacin.La inspeccin visual permite hacerse una idea globalizada de la instalacin y de las condiciones tcnicas de la ejecucin, revisando los siguientes aspectos:

Punto de empalme:

Verificar que se encuentren los conductores, tableros, cajas y puestas a tierra especificados en el plano elctrico.En este punto se debe verificar adems la posicin de los tableros, que el alambrado sea ordenado, la ausencia de suciedad y de rebabas en los ductos, etc. Empalme

Tableros de proteccin:

Verificar las condiciones tcnicas de: Estructura de la caja: pintura, terminacin y tamao. Ubicacin: altura de montaje, fijacin y presentacin. Componentes: protecciones, alambrado, barras, llegada y salida de ductos, boquillas, tuercas, etc.

Circuitos:

Al momento de revisarlos se debe verificar:

El dimensionamiento de lneas: revisar la seccin de los conductores. Los ductos: sus dimetros y las llegadas a cajas. Las cajas de derivacin: inspeccionar la continuidad de lneas, el estado mecnico de los conductores, la unin y aislacin de las conexiones, el espacio libre, el cdigo de colores, el estado mecnico de los ductos y coplas, la ausencia de rebabas y la limpieza. Las cajas de interruptores y enchufes: el largo de los chicotes, el estado mecnico de unin al elemento, la llegada de ductos y la calidad de los dispositivos. Las puestas a tierra: al inspeccionar las puestas a tierra hay que verificar la seccin de conductores, el cdigo de colores, la calidad de las uniones a la puesta de tierra, la llegada al tablero, y la unin a las barras de tierra de servicio y tierra de proteccin situadas en el tablero.

En resumen, la inspeccin visual y anlisis de la documentacin entregada, tiene el objetivo de verificar si los componentes o elementos permanentemente conectados cumplen las siguientes condiciones:

Los requisitos de seguridad normalizados por reglamentos legales. Materiales correctamente seleccionados e instalados de acuerdo con las disposiciones de las Normas correspondientes. Materiales y equipos instalados en buenas condiciones estructurales, es decir, no daados visiblemente, de modo que puedan funcionar sin falta de la seguridad necesaria; Medidas de proteccin contra choques elctricos por contacto directo e indirecto; Conductores dimensionados adecuadamente y con sus correspondientes dispositivos de proteccin a las sobrecargas; Conductores con sus correspondientes dispositivos de seccionamiento y de comando; Accesibles para la operacin y mantencin de sus instalaciones y elementos.

Revisin de circuitos

MATERIALESSIMBOLOGA

MATERIALES SIMBOLOGAMATERIALES SIMBOLOGIASIMBOLOGAMATE

Los smbolos en los planos son los que indican que material tengo que colocar; veamos un ejemplo de un plano con un circuito.En este plano vemos que se deben colocar 2 tomacorrientes en las paredes, 1 lmpara de techo en el centro de la habitacin y un suiche o interruptor cerca de la puerta, adems indica que se deben instalar 2 alambres # 12 a cada toma y 2 alambres # 14 al suiche o interruptor. La lnea punteada indica la tubera empotrada en la losa y las dos rallas atravesadas sobre ella, la cantidad de alambres a colocar dentro del tubo.

La energa es el movimiento de electrones a travs de un material conductor, cuando chequeamos una lnea con un probador de corriente y se enciende la luz piloto, identificamos que es una lnea viva o fase y si no enciende, decimos que es una lnea muerta o neutra. La lnea de fase o viva se representa por un (+) o F y la lnea neutra o muerta, por un (-) o N.Si llevamos estas dos lneas hasta una lmpara y esta se enciende decimos que tenemos un circuito cerrado.Si una de las dos lneas se interrumpe en el circuito, no pasa la corriente y decimos que el circuito est abierto.Para abrir o cerrar manualmente un circuito en una vivienda, instalamos un suiche o interruptor el cual se ubica cerca de la puerta o de la cama para facilitar el prender o apagar las lmparas de la habitacin.

A la instalacin de una vivienda entran dos lneas vivas o fases, cada una de las cuales transporta 110 voltios y una lnea muerta o neutra que no tiene carga.Cuando formamos un circuito con dos lneas fases o vivas decimos que el circuito est a 220 voltios, este circuito generalmente solo se utiliza para las estufas y los calentadores de agua de la vivienda; cuando tomamos una lnea viva o fase y una lnea muerta o neutra decimos que el circuito est a 110 voltios y se usa para iluminacin y potencia.

En una instalacin elctrica es muy importante distinguir estos dos tipos de lneas, para esto se acostumbra utilizar el alambrado de diferentes colores, generalmente el neutro debe ser alambre de color blanco o azul claro y las fases de color negro, rojo o marrn; para vivienda normal, todo el alambrado debe ir por dentro de una tubera PVC o Conduit metlica de dimetro pulgada.

La tubera de PVC para instalaciones elctricas se distingue por ser de color blanca y venir en longitudes de 3 m.

Todo aparato electrodomstico radio, licuadora, nevera o estufa trae una laminilla externa en la cual se indica a qu voltaje trabaja.

Si vamos a colocar un toma para una licuadora que trabaja a 110 voltios, a este toma le colocamos una lnea fase y una lnea muerta o neutra y as formamos el circuito de 110 voltios, pero si el aparato que vamos a colocar en el toma es a 220 voltios tendremos que colocarle las dos lneas vivas o de fase.

Para llevar la energa desde el tablero de proteccin que colocan las empresas cerca del contador hasta el tablero de distribucin de circuitos que se coloca generalmente en la cocina, se utiliza un tubo de PVC de 3/4" con dos alambres # 8 para las fases y un alambre # 10 para la lnea neutra.En un par de alambres que coloquemos para formar un circuito no se deben sacar mas de 10 derivaciones o salidas para que no se caliente el alambrado por sobre carga. Ejemplo: 10 tomas o 10 lmparas o 5 tomas y 5 lmparas, con un breaker en el tablero, as completamos los 10 elementos. El calibre mnimo de las lneas debe ser # 14 (AWG).

Para la estufa, el calentador de agua y el toma de la plancha por ser electrodomsticos de mucho consumo de electricidad, se le debe asignar un circuito independiente, es decir, llevar independientemente a cada uno de ellos, el alambrado del circuito desde el tablero de breakers (breke), esto significa que cada elemento de estos debe llevar como mnimo un breaker en el tablero.

3.8.-METRADO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

En la actualidad no existe normas o frmulas: en consecuencia el trabajo de metrado se basa en la prctica y en la experiencia adquirida por los Ingenieros y Tcnicos de la especialidad. El proceso de metrado tiene la finalidad de saber la cantidad de tubos a utilizar, as como la cantidad de metros de alambre a utilizar. Para la ejecucin del metrado es necesario contar con un diagrama, en donde estn representados las subidas y bajadas de los tubos, por ejemplo de los tomacorrientes, interruptores, pulsadores, etc. Adems se debe tomar en cuenta la altura entre el piso y el techo. Recordemos; en el plano estn indicados los recorridos horizontales de los tubos y no sus bajadas y subidas, entonces el diagrama nos ayudar a determinar las distancias desarrolladas para la instalacin de tomacorrientes, de sala cocina o bao; interruptores; pulsadores; timbres; cajas de paso, braquete; tableros o centros de luz.

DESARROLLO DEL METRADO Tomaremos como material de apoyo un escalmetro o una regla graduada en cms.; diagrama para el metrado, Plano de Instalaciones Elctricas y el formato de metrado. En el diagrama observamos que el tablero general est ubicado a 1.80 m. del nivel de piso terminado (N.P.T.); interruptores y pulsadores a 1.40 m. del N.P.T.; tomacorrientes a 0.40 m. del N.P.T. y a 1.10 m. del N.P.T. en las cocinas, para artefactos que funciona sobre la mesa. Debemos tomar en cuenta que los tubos van por encima de los ladrillos y la altura de estos ladrillos de techo son de 0.12 m. cuando el techo tiene un espesor de H= 0.17 m. y de 0.15 m. cuando el techo tiene un espesor de H= 0.20 m. En el piso van instalados a una profundidad aproximado de 0.10 m. del N.P.T. Para la determinacin de la longitud del conductor, nos basamos en la longitud de la tubera PVC calculada, a la cual le agregaremos la longitud desarrollada por las dos curvas de 90 que mide 0.12 m. cada una; adems debemos agregar 0.15 m. a cada llegada y salida de una caja por cada conductor, para el tablero general se aumenta 0.50 m. DESPERDICIOS En los anlisis de costos unitarios se considera un 5% de desperdicio tanto para la tubera como para el conductor.