Qué funciones se pueden alimentar con los paneles fotovoltaicos?
En las imágenes de abajo se aprecia el detalle de un tablero de riego, y el de un unifilar completo de una vivienda, ambos con energía de una Red Externa.
En ambas imágenes se indican con una elipse el sector que recibió el aporte de los paneles fotovoltaicos en el esquema unifilar precedente.
Por lo tanto:
¿Qué funciones se pueden alimentar con los paneles fotovoltaicos?
a) ¿Toda la instalación eléctrica de una vivienda? Sí . Sólo se debe
dimensionar, adecuadamente, al consumo de la misma, los paneles y las
baterías.
b) Pero también se puede alimentar un circuito, y éste puede ser:
- de 220 V
- de 12 V (ejemplificado en el esquema unifilar con el circuito que alimenta la iluminación de la piscina).
c) Y también se puede tener una Alimentación Dual:
Por un lado energia de la Red de 220V/380 V y/o por el otro lado la energía generada por los paneles fotovoltaicos.
Esta alimentacion dual puede proyectarse y diseñarse para que alimente:
- 1 circuito de 220 V (ejemplificado en el esquema con el circuito de bombas de reirculación de la piscina)
- 1 circuito de 12 V (ejemplificado en el esquema con la alimentación a las valvulas solenoide de riego
- varios circuitos, y/o
- toda la instalación.
Como ves las posibilidades son múltiples. Sólo tienes que imaginarlas y llevarlas a cabo, siempre, previo diseño y dimensionamiento.
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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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miércoles, 15 de agosto de 2012
video: "Red Eléctrica" con Juan José Campanella
He aquí el video "Red Eléctrica" que disfrutaste en clase, por si deseas volver a verlo (cosa que recomiendo)
video Red Eléctrica Juan Jose Campanella
En él podrás aprender, fijar, repasar, los siguientes item:
- Generación Energía Eléctrica; Inducción electromagnética;
- Corriente continua o directa y corriente alterna (ventajas y desventajas);
- Transformador;
- Alta, Media y Baja Tensión;
- Centrales hidroeléctricas, térmicas, geotérmicas, atómicas, mareomotriz, eólica, solar;
- Corriente trifásica, monofásica;
- Protecciones: fusibles, termomagnéticas, diferenciales.
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En él podrás aprender, fijar, repasar, los siguientes item:
- Generación Energía Eléctrica; Inducción electromagnética;
- Corriente continua o directa y corriente alterna (ventajas y desventajas);
- Transformador;
- Alta, Media y Baja Tensión;
- Centrales hidroeléctricas, térmicas, geotérmicas, atómicas, mareomotriz, eólica, solar;
- Corriente trifásica, monofásica;
- Protecciones: fusibles, termomagnéticas, diferenciales.
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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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Planillas Dimensionamiento 1.
En el libro: "Diseño y Dimensionamiento de las Instalaciones Eléctricas"en el 4º paso: Determinación del número de circuitos, explica que :

Para determinar el Número de circuitos se deben determinar los siguientes factores:
a. Grado de electrificación (según tabla 4.1)
b. Circuitos necesarios según el grado de electrificación (según tablas 4.2.a; 4.2.b; 4.2.c; 4.2.d.
c. Puntos mínimos de utilización (Según tablas 4.3; 4.4 y 4.5) Los "Puntos mínimos de utilización" son el número y disposición de las "Bocas de iluminación y/o tomacorrientes proyectadas.
Qué suerte que todo está tabulado!!!!!!
Para sintetizar y visualizar el número de circuitos y ubicación de esas Bocas se usará la "Planilla 1"
Se tendrá en cuenta que:
a. Los Interruptores no se computan como bocas.
b. Los artefactos electrodomésticos de ubicación fijos, para los cuales se les ha de instalar un tomacorriente propio son: extractores; purificadores; heladeras; freezers; lavavajillas; lavarropas, secarropas, máquinas fijas para planchado, hornos a microndas, hornos eléctricos; cocinas eléctricas; cocinas, hornos y anafes a gas con encendido electrónico o para la iluminación del horno.
El Reglamento de la A.E.A. permite como máximo 15 Bocas , pero se recomienda que en esta instancia de proyecto, a cada circuito se le adjudiquen como máximo 10 bocas, para permitir que durante el uso del inmueble el crecimiento de la instalación y mayor flexibilidad.
A continuación se verificarán En la tabla 4: "Tipos de circuitos y sus características" no sólo la cantidad máxima de bocas sino también, el consumo estimado de cada boca y el máximo calibre de la protección de cada circuito.
Por ejemplo las limitaciones para un circuito IUG: "Iluminación de uso general"son:
Todas las tablas mencionadas se encuentran en el blog. Es recomendable tenerlas siempre a mano.
Y en el libro:"Diseño y dimensionamiento de las Instalaciones eléctricas" mencionado, se encuentra un ejemplo de uso y aplicación de todas las tablas.
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Para determinar el Número de circuitos se deben determinar los siguientes factores:
a. Grado de electrificación (según tabla 4.1)
b. Circuitos necesarios según el grado de electrificación (según tablas 4.2.a; 4.2.b; 4.2.c; 4.2.d.
c. Puntos mínimos de utilización (Según tablas 4.3; 4.4 y 4.5) Los "Puntos mínimos de utilización" son el número y disposición de las "Bocas de iluminación y/o tomacorrientes proyectadas.
Qué suerte que todo está tabulado!!!!!!
Para sintetizar y visualizar el número de circuitos y ubicación de esas Bocas se usará la "Planilla 1"
Se tendrá en cuenta que:
a. Los Interruptores no se computan como bocas.
b. Los artefactos electrodomésticos de ubicación fijos, para los cuales se les ha de instalar un tomacorriente propio son: extractores; purificadores; heladeras; freezers; lavavajillas; lavarropas, secarropas, máquinas fijas para planchado, hornos a microndas, hornos eléctricos; cocinas eléctricas; cocinas, hornos y anafes a gas con encendido electrónico o para la iluminación del horno.
El Reglamento de la A.E.A. permite como máximo 15 Bocas , pero se recomienda que en esta instancia de proyecto, a cada circuito se le adjudiquen como máximo 10 bocas, para permitir que durante el uso del inmueble el crecimiento de la instalación y mayor flexibilidad.
A continuación se verificarán En la tabla 4: "Tipos de circuitos y sus características" no sólo la cantidad máxima de bocas sino también, el consumo estimado de cada boca y el máximo calibre de la protección de cada circuito.
Por ejemplo las limitaciones para un circuito IUG: "Iluminación de uso general"son:
15 bocas, 16 Ampere y 10 ampere máximo por cada boca.
Todas las tablas mencionadas se encuentran en el blog. Es recomendable tenerlas siempre a mano.
Y en el libro:"Diseño y dimensionamiento de las Instalaciones eléctricas" mencionado, se encuentra un ejemplo de uso y aplicación de todas las tablas.
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viernes, 12 de noviembre de 2010
Teléfono.
* Instalación de Teléfono.
La instalación Telefónica deberá ajustarse a las especificaciones del ente regulador de comunicaciones: CNT Comisión Nacional de Comunicaciones y al Reglamento General para Instalaciones Telefónicas en InmueblesLa imagen es un esquema básico, de una instalación de Teléfono, en corte, cuando en el predio existen más de 4 Pisos y/o más de 6 Bocas.
Y así se debería trazar, mínimamente, en planta, una instalación telefónica.
☻¿Alguna pregunta?
domingo, 10 de octubre de 2010
M.B.T.S.
MUY BAJA TENSIÓN DE SEGURIDAD ó MUY BAJA TENSIÓN SIN PUESTA A TIERRA.
Los conductores de estos circuitos, como su nombre lo indica (Sin puesta a tierra), no deben ser acompañados por el conductor de Protección: P.E. Por lo tanto, si se quiere alimentar una luminaria en estos circuitos el conductor será bipolar con ficha de dos polos sin puesta a tierra.
La tensión será igual o inferior a 24 Volt para ambientes secos, húmedos y mojados y de 12 Volt para lugares donde el cuerpo está sumergido en agua. Este es el caso de piscinas, peceras, donde luminarias, motores, flotantes automáticos de Tanques de agua, están al alcance de la mano o sumergidos en líquido.
Se deberán usar transformadores de seguridad que deberán tener una pantalla de protección entre los circuitos primario y secundario.
En estos circuitos no hay límites de bocas, ni potencia total, ni calibre máximo en las protecciones.
Estos circuitos se dibujan en plano con color verde.
(A pedido de uds. incorporo las diapositivas que no podían ser apreciadas ni aprehendidas, por carecer de colores, en el resumen de las teóricas.)
- Automatización de Sanitarios.
- Artefactos de iluminación sumergidos en Piscinas.
- Flotantes automáticos en tanques de Bombeo y de Reserva en -12 Volt -
- Iluminación Exterior - 24 Volt -
- Riego de espacios verdes
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Menos de 24 V ca
La tensión será igual o inferior a 24 Volt para ambientes secos, húmedos y mojados y de 12 Volt para lugares donde el cuerpo está sumergido en agua. Este es el caso de piscinas, peceras, donde luminarias, motores, flotantes automáticos de Tanques de agua, están al alcance de la mano o sumergidos en líquido.
Se deberán usar transformadores de seguridad que deberán tener una pantalla de protección entre los circuitos primario y secundario.
En estos circuitos no hay límites de bocas, ni potencia total, ni calibre máximo en las protecciones.
Estos circuitos se dibujan en plano con color verde.
(A pedido de uds. incorporo las diapositivas que no podían ser apreciadas ni aprehendidas, por carecer de colores, en el resumen de las teóricas.)
Algunos ejemplos de circuitos alimentados por M.B.T.S:
- Automatización de Sanitarios.
- Artefactos de iluminación sumergidos en Piscinas.
- Flotantes automáticos en tanques de Bombeo y de Reserva en -12 Volt -
- Iluminación Exterior - 24 Volt -
- Riego de espacios verdes
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