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lunes, 24 de septiembre de 2012
Unifilar y Corte de una vivienda.
Para realizar el Esquema Unifilar de un proyecto eléctrico, es altamente recomendable realizar primero el Corte de la instalación
En el corte podemos decidir juntamente al cliente desde donde se manejarán los distintos sectores.
En este corte apreciamos que desde el T.Principal salen dos líneas seccionales una al T.Seccional del jardín y otra al T.Seccional del Sótano.
Este T. Seccional Sótano se comporta como el tablero seccional más importante de la casa ya que de él se comandarán los T.Sub Seccionales de la P.Baja , de la P. Alta, de la Caldera y de la Bomba de agua.
Recordemos, que la importancia de este corte radica en que podemos verificar como se alimenta y desde donde se alimenta cada sector, por un lado, y proyectar la altura de recorrido de las líneas eléctricas para lograr el mínimo recorrido y por ende la menor Caída de Tensión.
Comprendida la complejidad del proyecto eléctrico, ahora sí, podemos desarrollar el esquema unifilar.
En el Esquema Unifilar no olvidaremos expresar la Puesta a Tierra (P.A.T.) y dibujar al conductor de Protección Eléctrica (P.E.) que desde la Caja de Inspección (C.I.) de la Puesta de Tierra, entra al T.Principal, y pasando por todos los tableros y acompañando a todas las líneas eléctricas, llegará a todas las cajas de la instalación.
Recordar:
- Todas las líneas que salen de un tablero deben tener una protección.
- Todas los tableros deben tener un interruptor de corte de cabecera.
- Dibujamos con rojo las líneas monofásicas y/o las marcamos con dos líneas inclinadas.
- Dibujamos con azul las líneas trifásicas y/o las marcamos con cuatro líneas inclinadas.
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viernes, 21 de octubre de 2011
Planilla 2
La Planilla 2 resume y sintetiza los pasos 5 al 9 del diseño y
dimensionamiento de una instalación eléctrica que se ejecuta en 10
pasos, en el libro: "Diseño y Dimensionamiento de las Instalaciones Eléctricas"
donde cada paso es explicado con ejemplos prácticos.
Estos son los items que se resolverán en la Planilla 2:
5º Paso: Potencia máxima simultánea (Ver tabla 5.1 y 5.2)
6º Paso: Carga total del inmueble. (Tabla 6.1)
7º Paso: Sección de los conductores. (Tabla 7.1; 7.4; 7.8)
8º Paso: Intensidades y aparatos de Maniobra y Protección.
9º Paso: Diámetros de Cañerías. (Tabla 9)
Vaya si será importante esta Planilla 2, que logra resumir el 50% de los 10 pasos fundamentales en un diseño eléctrico!!!!!
Por ejemplo en una instalación con 1 T.S (Tablero Seccional) y un T.Ss. (Tablero Subseccional:
1º- Se comenzará con todos los circuitos del Tablero Subseccional,
2º- Se calculará la Línea Subseccional que es la que alimenta a ése T.Ss.
3º- Se continuará con los circuitos del Tablero Seccional,
4º- Y a continuación la Línea Seccional que es la que alimenta este T.S. que se determinará sumando las intensidades de todos los circuitos que salen de este tablero más las intensidades del T.Ss. que también es alimentado por este tablero.
5º- Y por último la Línea Principal que es la que alimenta el T.P. y va desde el Medidor al T.P.
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donde cada paso es explicado con ejemplos prácticos.
Estos son los items que se resolverán en la Planilla 2:
5º Paso: Potencia máxima simultánea (Ver tabla 5.1 y 5.2)
6º Paso: Carga total del inmueble. (Tabla 6.1)
7º Paso: Sección de los conductores. (Tabla 7.1; 7.4; 7.8)
8º Paso: Intensidades y aparatos de Maniobra y Protección.
9º Paso: Diámetros de Cañerías. (Tabla 9)
Vaya si será importante esta Planilla 2, que logra resumir el 50% de los 10 pasos fundamentales en un diseño eléctrico!!!!!
Para armar la Planilla, se debe comenzar desde los circuitos más alejado para ir acercándose al punto de conexión a la red.
Por ejemplo en una instalación con 1 T.S (Tablero Seccional) y un T.Ss. (Tablero Subseccional:
1º- Se comenzará con todos los circuitos del Tablero Subseccional,
2º- Se calculará la Línea Subseccional que es la que alimenta a ése T.Ss.
3º- Se continuará con los circuitos del Tablero Seccional,
4º- Y a continuación la Línea Seccional que es la que alimenta este T.S. que se determinará sumando las intensidades de todos los circuitos que salen de este tablero más las intensidades del T.Ss. que también es alimentado por este tablero.
5º- Y por último la Línea Principal que es la que alimenta el T.P. y va desde el Medidor al T.P.
UN SECRETO?:
De la misma forma se procede en TODAS las instalaciones al dimensionarlas: instalaciones de agua, de calefacción, de gas, de aire acondicionado, etc.
Siempre se dimensionará sumando secciones, caudales, consumos, según los casos, hasta llegar al centro de energía, llamado Red eléctrica o Paneles Fotovoltaicos en las instalaciones eléctricas, o Tanque de Reserva en agua, o Red de Gas o Gabinetes de cilindros en Gas, o Caldera en calefacción,o Equipo de aire acondicionado.
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domingo, 10 de octubre de 2010
Protección de las personas II.
*Medidas para proteger a las personas, animales domésticos y de cría contra los choques eléctricos.
Los choque eléctricos pueden provenir de: contactos directos o de contactos indirectos.* PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS.
Se refiere a proteger a las personas en caso de "defecto de aislación de un artefacto, equipo, canalización"; en caso de falla de una aislación básica. Su peligrosidad se debe a que los usuarios se acercan a las masas habitualmente sin tensión, sin sospechar su accidental energización.
Para prevenir los contactos indirectos existen las siguientes medidas:
Ej.: conductores de doble aislación, conductores unipolares tendidos dentro de canalizaciones (cañerías, cable canal), uso de artefactos eléctricos pequeños pero usados con posible contacto con agua: licuadoras, batidoras, secadoras de pelo, afeitadoras llevarán ficha para tomacorrientes sin toma a tierra .
2- Protección por desconexión automática de la instalación:
Todos los circuitos terminales estarán protegidos por un Interruptor Diferencial de 30 mA.y las líneas seccionales con un Interruptor diferencial de 300mA que será selectivo"S" con el de 30 mA. 3-Toda la instalación deberá estar puesta a TIERRA.
El sistema de puesta a tierra está formado por:* un conductor de Protección: P.E. color verde-amarillo que recorrerá toda la instalación,
* y por una Toma de tierra, con su Caja de Inspección y su electrodo dispersor, ej.: jabalina.
4- Protección en sala de Baños.
Estas son las condiciones de conexión de un hidromasaje:
Veamos adentro del nicho, como se ha conectado la bomba:
Esta es una conexión altamente insegura!
Conexión de la bomba del hidromasaje, con serios problemas:
Conductores no protegidos por su cañería. Ficha de tomacorriente sin un blindaje o una envolvente de protección, justo debajo de una posible pérdida de agua. Motor de la boma sin su carcaza clase II !
Para tomar conciencia de estos peligros, te invito a comentar o a presentar fotos de casos de instalaciones inseguras. A veces estos peligros,están en nuestros propios hogares y de tanto verlos no los percibimos como tales, hasta que un día....
Que te parece la idea? El blog espera tus fotos y/ tus comentarios.
* La protección en forma simultánea contra contactos directos e indirectos se puede lograr mediante el uso de fuentes y circuitos de Muy Baja Tensión Sin puesta a tierra (M.B.T.S.)
Los requisitos a cumplir por un circuito de M.B.T.S. son: a) La tensión en estos circuitos es igual o inferior a 24 Volt y
b) La fuente de alimentación es un transformador de Seguridad, que es aquel que tiene separación de protección mediante pantalla entre el primario y el secundario o es de doble aislación: clase II.
c)Los circuitos del secundarios no deben estar conectados a tierra, no hay conductor de Protección: P.E.
d) las fichas y tomacorrientes no deben tener contacto para la conexión a tierra.
*Si te interesa el tema de la seguridad, puedes entrar a la página de la Asociación para la Promoción de la Seguridad Eléctrica:
www.apse.org.ar/dci/do.htm
*
Protección de las personas I.
*Medidas para proteger a las personas, animales domésticos y de cría contra los choques eléctricos.
Los choque eléctricos pueden provenir de: contactos directos o de contactos indirectos.
*Protección contra Contactos Directos.
El peligro resulta al entrar en contacto directo con partes con tensión. Ej.: bornes de una termomagnética, portafusibles, portalámparas.
Para prevenir estos contactos, no intencionales, se deben verificar cuatro medidas:
1- Aislar las partes vivas (todas las partes con tensión) Ej.: el cobre de todos los conductores están aislados con una vaina de P.V.C.
2- Separar con distancias aislantes las partes con tensión. Ej.: Los tomacorrientes en aulas donde concurren niños, se ubicarán por encima de 1,50 m de altura.
3- Recubrir las partes activas con cubiertas o blindajes según el IP (ver tabla: Índice de protección). Ej.: Los conductores eléctricos son tendidos siempre dentro de cañerías; todo tomacorriente o interruptor lleva una tapa; todas las protecciones, conexiones y derivaciones en la instalación eléctrica se realizan dentro de cajas.
4- Evitar los contactos directos por medio de obstáculos. Los obstáculos son para proteger solamente a las personas calificadas eléctricamente en sus tareas de mantenimiento. Los obstáculos deben estar fijados de modo tal de no poder ser retirados involuntariamente. Ej: La contratapa de un tablero eléctrico.
1+2+3+4. Complementariamente, a todas las medidas detalladas, podemos emplear un Interruptor Diferencial de 30 mA en todos los circuitos terminales.
Este Interruptor actuaría en caso de falla de alguna de las medidas citadas o por imprudencia de los usuarios.
Los choque eléctricos pueden provenir de: contactos directos o de contactos indirectos.
*Protección contra Contactos Directos.
El peligro resulta al entrar en contacto directo con partes con tensión. Ej.: bornes de una termomagnética, portafusibles, portalámparas.
Para prevenir estos contactos, no intencionales, se deben verificar cuatro medidas:
1- Aislar las partes vivas (todas las partes con tensión) Ej.: el cobre de todos los conductores están aislados con una vaina de P.V.C.
2- Separar con distancias aislantes las partes con tensión. Ej.: Los tomacorrientes en aulas donde concurren niños, se ubicarán por encima de 1,50 m de altura.
4- Evitar los contactos directos por medio de obstáculos. Los obstáculos son para proteger solamente a las personas calificadas eléctricamente en sus tareas de mantenimiento. Los obstáculos deben estar fijados de modo tal de no poder ser retirados involuntariamente. Ej: La contratapa de un tablero eléctrico.
1+2+3+4. Complementariamente, a todas las medidas detalladas, podemos emplear un Interruptor Diferencial de 30 mA en todos los circuitos terminales.
Este Interruptor actuaría en caso de falla de alguna de las medidas citadas o por imprudencia de los usuarios.
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