Circuitos Eléctricos Domiciliarios, Corrientes Débiles e Iluminación 24.07.14
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Manual de electricidad...
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INSTALACIONES INST ALACIONES ELÉCTRICAS DOMICILIARIAS, CORRIENTES DÉBILES E ILUMINACIÓN Autor: Sebastián Pardo Vidal
Manual del Alumno 1
Descriptor del Curso FUNDAMENTOS ELÉCTRICOS
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Citofonía
Teoría Atómica , Generación de Electricidad , Distribución de Electricidad , Tipos de Corriente •
VARIABLES ELÉCTRICAS.
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LEY DE OHM Y WATTS.
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Aplicaciones y despejes
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CIRCUITOS ELÉCTRICOS.
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DIMENSIONAMIENTO DE PROTECCIONES, CONDUCTORES Y CANALIZACIONES.
LUMINARIAS.
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CITOFONÍA
Voltaje , Intensidad , Resistencia , Potencia.
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Componentes de un circuito eléctrico. Tipos de conexionado (serie y paralelo) Circuitos de Iluminación, Enchufes, Enchufes de Fuerza Tipos de falla en una instalación eléctrica Dispositivos de protección y sus funciones Conductores eléctricos y sus características Canalizaciones eléctricas y sus propiedades
Tipos de Luminarias Componentes de una luminaria según tipo.
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Componentes de un sistema Configuraciones Armado y conexionado.
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Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Descriptor del Curso 2
Fundamentos Eléctricos •
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Teoría Atómica Atómic a Clasificación de los Conductores Generación y Distribución de Electricidad Corriente Alterna Alterna y Continua
Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, Iluminación y Citofonía Módulo : Fundamentos Eléctricos. 3
¿Qué es la Electricidad? •
Forma de energía que produce efectos luminosos, mecánicos, caloríficos, químicos, etc., y que se debe a la separación o movimiento de los electrones que forman los átomos. En resumen es un desplazamiento o flujo de electrones que circula a través de un conductor.
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Módulo: Fundamentos Eléctricos 4
Clasificación de los Conductores Por definición en la Naturaleza todos los elementos son conductores, unos menos que otro y partir de esto, se pueden clasificar en tres grupos: •
Conductores: Son elementos que presentan una baja resistencia o poca oposición al paso de los electrones, algunos de los materiales más utilizados para la construcción de conductores eléctricos son:
Cobre
Aluminio
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Plata
Módulo: Fundamentos Eléctricos 5
Clasificación de los Conductores
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Aislantes : Son elementos que presentan una alta resistencia o mucha oposición al paso de los electrones. Algunos de los materiales utilizados para aislantes eléctricos son:
Cloruro de polivinilo. P.V.C.
Poliuretano
Tuberías de Polietileno Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Fundamentos Eléctricos 6
Clasificación de los Conductores
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Semiconductores : Son elementos diseñados para conducir o no electricidad según las condiciones trabajo a la cual es sometido, por lo general son utilizados en circuitos electrónicos o electrónica de potencia.
Componentes Electrónicos
Germanio
Silicio
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Módulo: Fundamentos Eléctricos 7
Tipos de Conductores Dentro de los conductores utilizados en la conducción de electricidad se pueden encontrar a su vez dos grupos, según su característica constructiva.
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Alambres : Conductor Unifilar (una sola alma conductora). Se designan con secciones métricas. Ejem. 1.5 mm2
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Cables : Conductor Multifilar (varias almas conductoras). Se designan con secciones A.W.G. Ejm. 14 awg
Módulo: Fundamentos Eléctricos 8
Generación de Electricidad •
La generación de energía eléctrica consiste en transformar alguna clase de energía (química, cinética, térmica o lumínica, entre otras),en energía eléctrica. Esta se logra obtener, básicamente, mediante distintos tipos de generadores; si bien estos no difieren entre sí en cuanto a su principio de funcionamiento, varían en función a la forma en que se accionan. Explicado de otro modo; difiere en qué fuente de energía primaria utiliza para convertir la energía contenida en ella, en energía eléctrica. Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Esquema de un Generador Eléctrico
Módulo: Fundamentos Eléctricos 9
Formas de Transmisión de Energía •
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Centrales Hidroeléctricas de Embalse. Son construidas en donde existen cuencas fluviales con gran caudal de agua, lo cual mediante un muro de contención permite inundar una extensa zona geográfica, acumulando millones de litros cúbicos de este elemento. Los cuales mediante una diferencia de potencial (energía cinética del agua) permite poner en movimiento la turbina de una central hidroeléctrica. Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
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Formas de Transmisión de Energía Centrales Hidroeléctricas de Pasada. •
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Tienen el mismo principio de funcionamiento que una central de embalse, la diferencia, es que se interviene un rio que se encuentre ubicado a una cota que permita lograr diferencias de altura. De esta forma solo se interviene el cuse del rio, aprovechando la corriente natural de éste. Las centrales de pasada no permiten acumulación de agua. Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
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Formas de Transmisión de Energía Centrales Termoeléctricas. •
Cuentan con un generador muy similar al de las centrales hidroeléctricas. La diferencia está en que para producir el movimiento de las turbinas, se emplea vapor de agua a presión, el cual se obtiene calentando este fluido al punto de ebullición. La temperatura para evaporar el agua se logra por lo general con combustibles fósiles, tales como gas, petróleo, carbón
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Formas de Transmisión de Energía •
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Centrales Nucleares. Tienen el mismo principio de funcionamiento que las centrales termoeléctricas, La diferencia esta en que para lograr evaporar el agua se utilizan elementos radioactivos, tales como uranio o plutonio.
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Formas de Transmisión de Energía Centrales o Patios Eólicos •
Estas torres de generación trabajan bajo el mismo principio de generación mencionado en los procesos anteriores. La diferencia, es que ahora son unas palas las que generan el movimiento de rotación. Al entrar en contacto con una masa de aire en movimiento (viento), Transmitiendo la energía a un componente llamado aerogenerador.
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Formas de Transmisión de Energía Centrales Fotovoltaicas. •
Estas centrales generan electricidad, mediante la captación de fotones, presentes en los rayos solares. Las llamadas celdas solares, captan estos fotones y mediante un elemento semiconductor (silicio) Liberan electrones, generando una corriente eléctrica.
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El Camino de la Electricidad
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Sistemas Interconectados •
S.I.C. : Sistema Interconectado Central Desde Taltal a Chiloé
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S.I.N.G. : Sistema Interconectado del Norte Grande. Desde Taltal hacia el Norte
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Pequeños sistemas interconectados de Aysén y Magallanes.
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Distribución a Nivel Domiciliario Voltajes nominales R-N = 220 V S-N = 220V T-N = 220 V R-S = 380 V S-T = 380 V R-T = 380V
Código de colores para conductores eléctricos. Fases : Azul, Negro, Rojo Neutro o T.S.Blanco Tierra de Protección : Verde – verde amarillo
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Alimentación en media tensión 12000 volts
Salida baja tensión 220 – 380 volts R-S-T (fases) N (neutro) Distribución Monofásica y Trifásica.
Conexionado interno de un transformador. Estrella
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Tipos de Corriente Corriente Continua. •
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Es corriente continua toda corriente que mantenga siempre la misma polaridad. Se puede almacenar (pilas, baterías) Cubre tramos cortos. Se representa con las letras C.C. – D.C.
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Tipos de Corriente. Corriente Alterna. •
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Es aquella en la cual sus polos constantemente cambian su estado. Se puede generar en grandes cantidades.
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Cubre grandes distancias.
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No se puede almacenar.
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Se representa con las letras A.C – C.A. Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
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Generadores Eléctricos Autónomos •
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Generador Eléctrico Funcionamiento Partes de un Generador Características de los Equipos Dimensionamiento.
Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, Iluminación y Citofonía Módulo : Variables Eléctricas. 21
GENERADOR ELÉCTRICO •
Un generador eléctrico es todo dispositivo capaz de mantener una diferencia de potencial eléctrico entre dos de sus puntos (llamados polos, terminales o bornes) transformando la energía mecánica en eléctrica. Esta transformación se consigue por la acción de un campo magnético sobre los conductores eléctricos dispuestos sobre una armadura (denominada también estator). Si se produce mecánicamente un movimiento relativo entre los conductores y el campo, se generará una fuerza electromotriz (F.E.M.). Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Variables Eléctricas 22
MOTORES DE COMBUSTION INTERNA bujía •
Un motor de combustión interna, motor a explosión o motor a pistón, es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química de un combustible (gasolina o diesel) que arde dentro de la cámara de combustión. Su nombre se debe a que dicha combustión se produce dentro de la propia máquina.
Admisiónescape pistón biela Depósito aceite
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cigüeñal
Módulo: Variables Eléctricas 23
Tipos de Motores •
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El motor de explosión ciclo Otto, cuyo nombre proviene del técnico alemán que lo desarrolló, Nikolaus August Otto, es el motor convencional de gasolina, aunque también se lo conoce como motor de ciclo Beau de Rochas debido al inventor francés que lo patentó en 1862. El motor diesel, llamado así en honor del ingeniero alemán nacido en Francia Rudolf Diesel, funciona con un principio diferente y suele consumir diesel.
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Motores y sus Ciclos de Trabajo D o s Tiempos
De dos tiempos (2T): efectúan una carrera útil de trabajo en cada giro.
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Cuatro Tiempo s •
De cuatro tiempos (4T): efectúan una carrera útil de trabajo cada dos giros.
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Funcionamiento Moto r Diesel
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Motor Otto
Módulo: Variables Eléctricas 26
Ventajas y Desventajas Dos Tiempos
Cuatro Tiempos
Ventajas: - Gran potencia con menos peso. - Los dos tiempos dan aproximadamente 40% más de potencia para la misma cilindrada. - Mayor velocidad. - Su reparación es más barata. -Pueden operar en cualquier orientación ya que el cárter no almacena el lubricante
Ventajas: - Consume menos -Mayor autonomía - Motor más confiable - Contamina menos - Vibra menos - Mejor torque
Desventajas: - Consume más combustible - Lubricantes especiales (aceite de dos tiempos) - Vibra más el motor. - Es menos confiable, se puede empastar la bujía en cualquier momento - Es más contaminante
Desventajas - Más peso - Menos potencia - Motor más costoso al reparar
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Criterios de Selección de un Equipo de Generación Autónomo. •
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Demanda Energética. (cantidad de artefactos que se desea alimentar. kW/h). Utilización (domiciliario, productivo, comercial)
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Tipo de partida (automática o manual) Grado de Autonomía (capacidad de estanque) Montaje del equipo (fijo o móvil)
Potencia del equipo (KVA) Tipo de régimen (permanente o respaldo) Combustible (diesel, gasolina o gas) Ubicación del Equipo (caídas de tensión por distancia) Tipo de transferencia ( Automática o manual) Nivel de Insonorización. Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Variables Eléctricas 28
Variables Eléctricas •
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Voltaje Intensidad Resistencia Potencia Frecuencia Eléctrica
Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, Iluminación y Citofonía Módulo : Variables Eléctricas. 29
Variables Eléctricas. VOLTAJE •
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ES LA FUERZA QUE IMPULSA A LOS ELECTRONES , se puede encontrar también como TENSIÓN O DIFERENCIA DE POTENCIAL. Su unidad de medida es el VOLT, Su instrumento de medición es el voltímetro Se representa con la letra V Los valores más conocidos son los 220 y 380(v) Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Variables Eléctricas 30
Variables Eléctricas. INSTENSIDAD DE CORRIENTE •
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ES LA CANTIDAD DE ELECTRONES QUE CIRCULA POR UN CONDUCTOR EN UNA UNIDAD DE TIEMPO DETERMINADA (Hora – Segundo). Su unidad de medida es el AMPER. Su instrumento de medición es el AMPERÍMETRO. Se representa con las letras A – I.
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Módulo: Variables Eléctricas 31
Variables Eléctricas RESISTENCIA •
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ES LA OPOSICION AL PASO DE LA CORRIENTE. Su unidad de medida es el OHM. Su instrumento de medición es el ÓHMETRO. Se representa con la letra griega OMEGA ( Ω )
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Módulo: Variables Eléctricas 32
Variables Eléctricas. POTENCIA ELÉCTRICA •
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ES LA CANTIDAD DE ENERGÍA QUE NECESITA UN ARTEFACTO PARA REALIZAR SU TRABAJO. Su unidad de medida es el WATT. Su instrumento de medición es el WÁTTMETRO. Se representa con la letra W – P. Cuando se le asocia una unidad de tiempo se transforma en energía. E = P x t. Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Variables Eléctricas 33
Variables Eléctricas. FRECUENCIA ELÉCTRICA. •
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ES LA CANTIDAD DE VECES QUE UN POLO CAMBIA SU ESTADO, EN UNA UNIDAD DE TIEMPO DETERMINADA (segundo). Su unidad de medida es el HERTZ. Su instrumento de medición es el OSCILOSCOPIO. Se representa con las letras Hz. En Chile el valor de la frecuencia está establecida en 50 Hz. Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Variables Eléctricas 34
Circuito Eléctrico •
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Definición Componentes Tipos de Circuitos Conexionado de Circuitos
Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, Iluminación y Citofonía Módulo : Circuito Eléctrico. 35
Circuito Eléctrico
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El circuito eléctrico es el camino por el cual circula una corriente eléctrica o flujo de electrones ; a continuación se detallan los elementos más importantes de éste.
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Módulo: Circuitos Eléctricos 36
Circuito Eléctrico Fuente de Poder. Es el elemento encargado de suministrar las variables necesarias para que un circuito eléctrico pueda funcionar; voltaje, corriente, frecuencia. Dentro de esta categoría nos podemos encontrar las pilas, baterías, acumuladores, centrales de generación, generadores autónomos, etc.
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Módulo: Circuitos Eléctricos 37
Circuito Eléctrico Conductores. Son los encargados de transmitir la electricidad a cada uno de los puntos del circuito.
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Módulo: Circuitos Eléctricos 38
Circuito Eléctrico Elementos de Protección. Son los elementos destinados a des energizar un circuito en caso que se produzca una falla en éste. Los más utilizados son los disyuntores termo magnéticos, protecciones diferenciales, fusibles.
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Módulo: Circuitos Eléctricos 39
Circuito Eléctrico
Elementos de Maniobra y conexión. Son los elementos destinados a maniobrar o conectar los artefactos eléctricos, Los más comunes son : Interruptores, enchufes, portalámparas, etc.
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Módulo: Circuitos Eléctricos 40
Circuito Eléctrico A c c e s o r i o s d e c o n e x i ón d i s p o n i b l es e n t i e n d a s
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Circuitos Eléctricos 41
Circuito Eléctrico A c c e s o r i o s d e c o n e x i ón d i s p o n i b l es e n t i e n d a s
Enchufe Industrial Trif ásico
Enchufe Industrial Monofásico
Parada de Emergencia
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Módulo: Circuitos Eléctricos 42
Circuito Eléctrico Centros de consumos o cargas. Son los elementos encargados de transformar la energía eléctrica, en algún trabajo en específico. Ej. Iluminar, calefaccionar, movimiento, sonido.
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Módulo: Circuitos Eléctricos 43
Tipos de Circuito Dependiendo de su forma de conexión se pueden clasificar en tres tipos: Circuito Serie. Circuito Paralelo. Circuito Mixto.
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Módulo: Circuitos Eléctricos 44
Tipos de Circuito Circuito Serie.
1
La corriente tiene un único camino por donde circular.
2
La corriente (amper) será la misma en todos los puntos, no así el voltaje que será distinto en cada resistencia VT = V1 + V2 + V3 … IT = I1 = I2 = I3 ….. RT = R1 + R2 + R3 …..
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3 Circuito conectado en serie
Módulo: Circuitos Eléctricos 45
Tipos de Circuito Circuito Paralelo. La corriente tiene más de un camino por el cual circular. El voltaje será el mismo en todos los puntos del circuito circuito,, no así la corriente, que variará según cada resistencia. resistencia. VT = V1 = V2 = V3…
1
2
3
IT = I1 + I2 + I3…..
RT =
1
1/R1 + 1/R2 + 1/R3…
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Circuito conectado en paralelo
Módulo: Circuitos Eléctricos 46
Tipos de Circuito Circuito Mixto. Es una mezcla entre conexiones en serie y en paralelo
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Módulo: Circuitos Eléctricos 47
Ley de Ohm y Watts •
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Triángulo de Ohm y Watts Despeje de Variables Instrumentos de Medición
Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, Iluminación y Citofonía Módulo : Ley de Ohm y Watts. 48
Ley de Ohm y Watts Estas leyes nos permiten relacionar matemáticamente las variables eléctricas, es decir, conociendo el valor de dos magnitudes, puedo calcular una tercera.
V = I x R = (volts) I = V : R = (amper) R = V : I = (ohm) Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
P = V x I = (watts) I = P : V = (amper) V = P : I = (volts ) Módulo: Ley de Ohm - Watts 49
Multitester o Multímetros. •
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Son instrumentos destinados a medir las variables eléctricas, agrupando en un solo instrumento, voltímetro(A.C – D.C), Amperímetro y Óhmetro. Dependiendo de la tecnología se pueden encontrar de tipo analógico o digital.
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Módulo: Instrumentos de Medición 50
Uso y Conexionado de Multímetros Tenaza Amperimétrica Perilla Selectora Bloqueo Medición (hold)
Pantalla Digital
Escalas Graduadas
Conexionado de Chicotes Chicotes de Medición Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Instrumentos de Medición 51
Medición de Amperes en Corriente Alterna -Uso de Tenaza Amp. -Escala de 0 a 200 – 201 a 100 A Conexión : Serie. Medición de Resistencia Y Continuidad -Uso de Tenaza Chicotes -Escala de 0 a 200 Ω 20 K Ω Conexión : Paralelo. CIRCUITO DESENERGIZADO
Medición de Voltaje Alterno y Continuo. -Uso de Chicotes -Escala voltaje alterno (~) 0-750 V -Escala voltaje continuo 0-100 V Conexión : Paralelo
Conexionado de unidades externas Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Instrumentos de Medición 52
P ro d u c t o s E n Ti en d a
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Instrumentos de Medición 53
Protecciones, Conductores, Canalizaciones •
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Fallas Eléctricas Disyuntores y Diferenciales Puesta a Tierra Cálculo de Protecciones y Conductores Tipos de Canalizaciones
Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, Iluminación y Citofonía Módulo : Protecciones y Canalizaciones 54
Protecciones Eléctricas •
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Una instalación eléctrica, siempre estará expuesta a fallas de distinto tipo, es por este motivo que es indispensable que existan elementos que desconecten el suministro eléctrico cuando éstas se produzcan, para evitar que esta falla pase a mayores consecuencias. Las más peligrosas y comunes las detallaremos a continuación
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Protecciones y Canalizaciones 55
Fallas Eléctricas Corto Circuito. •
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Es la unión accidental de dos conductores de distinto potencial (fases diferentes, fases y neutro, fase y tierra) La resistencia tiende a cero y la corriente a infinito. Elemento de actuación ante esta falla, en el caso de los disyuntores, el componente magnético (bobina) y en los fusibles el hilo conductor. Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Protecciones y Canalizaciones 56
Protecciones Eléctricas Sobrecarga. •
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Es cuando se sobrepasa la intensidad nominal (In) de un circuito por una unidad de tiempo mayor que la establecida Las In estandarizadas por la norma chilena son:6-10-15-16-20-25-30-3240 Amperes Elemento de actuación ante esta falla, en el caso de los disyuntores, el componente térmico (par bimetálico) y en los fusibles el hilo conductor. Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Protecciones y Canalizaciones 57
Protecciones Eléctricas Fallas de Aislación. •
Estas se originan por el envejecimiento de las aislaciones, los cortes de algún conductor, uniones mal aisladas, etc. En muchas ocasiones se traduce en que superficies metálicas de aparatos eléctricos queden energizadas con tensiones peligrosas, con el consiguiente peligro de shock eléctrico para los usuarios de aquellos artefactos. (contactos indirectos)
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Protecciones y Canalizaciones 58
Protecciones Eléctricas Disyuntores Curva de Actuación. B : 3 a 5 Veces In C : 5 a 10 Veces In D : 10 a 15 Veces In
Intensidad Nominal. 6-10-15-16-20-25-3032-40 Amperes
Voltaje de Servicio y Frecuencia de trabajo
Vista en corte de un Disyuntor Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
fusible
Capacidad de Ruptura. Capacidad de soportar corrientes de cortocircuito 4 KA - 6KA - 10KA Módulo: Protecciones y Canalizaciones 59
Protecciones Eléctricas Diferenciales •
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Son dispositivos destinados a des energizar un circuito eléctrico, cuando en éste se produzca una falla de aislación o una diferencia de “corrientes” superior a la preestablecida, entre los conductores de fase y neutro (sensibilidad 30mA)
Protecciones diferenciales monofásicas y trifásicas
Estas diferencias se pueden producir por pérdidas de aislación de los conductores o accesorios de la instalación o cuando una persona se está electrocutando. Funcionamiento del diferencial Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Protecciones y Canalizaciones 60
Puestas a Tierra de Protección y Servicio •
•
Toda pieza metálica que forma parte del circuito y que en condiciones de falla puede quedar energizada, DEBE ESTAR CONECTADA A UNA TIERRA DE PROTECCION (conductor verde) El conductor neutro de cada instalación interior se deberá conectar a una PUESTA A TIERRA DE SERVICIO. Electrodo Vertical Malla o Reticulado Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Protecciones y Canalizaciones 61
Dimensionamiento de Disyuntores •
•
Según la Nch. Elec. 4/2003, ningún elemento de protección deberá sobrepasar mas del 90% de su intensidad nominal como carga máxima. Esto se expresa en la siguiente tabla.
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
In. (A) Disyuntor
Factor 90 %
I (A) Final
6
0.9
5.4
10
0.9
9
15
0.9
13.5
16
0.9
14.4
20
0.9
18
25
0.9
22.5
30
0.9
27
32
0.9
28.8
40
0.9
36
Módulo: Protecciones y Canalizaciones 62
Dimensionamiento de Tableros de Distribución
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Protecciones y Canalizaciones 63
Dimensionamiento de Conductores
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Protecciones y Canalizaciones 64
Dimensionamiento de Conductores
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Protecciones y Canalizaciones 65
Tipos de Aislaciones de Conductores
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Protecciones y Canalizaciones 66
Tipos de Aislaciones de Conductores
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Protecciones y Canalizaciones 67
Selección de Tuberías Conductores en tuberías no metálicas. Condiciones generales 8.2.8.1.- Podrán usarse como medio de canalización eléctrica tuberías y accesorios de material no metálico adecuado para soportar la acción de la humedad y agentes químicos. Si se usan en canalizaciones a la vista u ocultas, deberán ser de tipo incombustible o autoextinguente, resistente a los impactos, a las compresiones y a las deformaciones debidas a los efectos del calor, en condiciones similares a las que se encontrarán en su uso y manipulación; para uso subterráneo embutido o preembutido deberán ser resistentes a la acción de la humedad, de hongos, de agentes corrosivos en general y tener una resistencia mecánica suficiente como para soportar los esfuerzos a que se verán sometidas durante su manipulación, montaje y uso. Cuando vayan enterradas deberán ser capaces de soportar las presiones a que serán sometidas después de su instalación. Se consideran tuberías no metálicas rígidas las fabricadas de Cloruro de Polivinilo y tuberías no metálicas semirrígidas las fabricadas de Polietileno. •
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Protecciones y Canalizaciones 68
Dimensionamiento de Tuberías
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Protecciones y Canalizaciones 69
Dimensionamiento de Tuberías
No se debe exceder en más de 180° en ángulos, entre tramos que van de caja a caja
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Protecciones y Canalizaciones 70
Molduras y Bandejas Las molduras y bandejas no metálicas portaconductores portaconductores livianas, para usos habitacionales o similares, son perfiles de material no metálico, de sección cuadrada, rectangular u otra, de tapa removible, que en conjunto con sus aparatos y accesorios forman un sistema completo de canalización. Su sistema de ajuste y cierre será tal que ninguno de sus componentes podrá ser removido sin ayuda de una herramienta Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Protecciones y Canalizaciones 71
Accesorios Acce sorios Montaje Montaje Canalizaciones
Ángulo Exterior B.P.C B.P.C
Ángulo Plano B.P.C B.P.C
Curva rígida 90 ° P.V.C. ° P.V.C.
Abrazadera Omega P.V.C.
Ángulo Interior B.P.C B.P.C
TEE derivación B.P.C
Terminal ermi nal H.E. P.V.C.
Salida Sali da de caja P.V.C.
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Protecciones y Canalizaciones 72
Herramientas, Accesorios Accesorios y Elementos de Protección Personal •
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Herramientas y accesorios. Elementos de protección personal.
Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, Iluminación y Citofonía Módulo Módul o : Herram Herramienta ientass Acc. y E.P E.P.P .P.. 73
Herramientas de Mano Juego de Destornilladores
Alicate Multiuso y pelacables
Alicate Universal Mini Arco sierra
Alicate Punta
Alicate de Corte
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Busca Polo
Huincha de medir
Módulo: Herramientas, Accesorios y Elementos de Protección Personal 74
Herramientas Eléctricas Taladro Hobbie 10mm con percutor
Destornillador Inalámbrico 12 v
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Esmeril angular 4 ½”
Sierra Caladora
Módulo: Herramientas, Accesorios y Elementos de Protección Personal 75
Accesorios
Terminales de punta
Regletas de conexión
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Amarra cables
Módulo: Herramientas, Accesorios y Elementos de Protección Personal 76
Luminarias •
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•
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Definición Tipos de Luminarias Componentes Índices de Protección Luminarias de Emergencia
Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, Iluminación y Citofonia Módulo : Luminarias. 77
Luminarias •
Iluminación, del latín illuminatio, es la acción y efecto de iluminar. Este verbo hace referencia a alumbrar o dar luz y requiere siempre de un objeto directo, de algo o alguien a quien brindar su claridad. Se conoce como iluminación, por lo tanto, al conjunto de luces que se instala en un determinado lugar con la intención de afectarlo a nivel visual .
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Iluminación 78
Tipos de Luminarias Incandescentes
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Una lámpara de incandescencia o lámpara incandescente es un dispositivo que produce luz mediante el calentamiento por efecto Joule de un filamento metálico, en concreto de wolframio, hasta ponerlo al rojo blanco, mediante el paso de corriente eléctrica. Con la tecnología existente, actualmente se consideran poco eficientes ya que el 85% de la electricidad que consume la transforma en calor y solo el 15% restante en luz. E-40 Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
E-27
E-14
Módulo: Iluminación 79
Tipos de Luminarias Fluorescentes •
Las lámparas fluorescentes se caracterizan por carecer de ampolla exterior. Están formadas por un tubo de diámetro normalizado, normalmente cilíndrico, cerrado en cada extremo con un casquillo de dos contactos donde se alojan los electrodos. El tubo de descarga está relleno con vapor de mercurio a baja presión y una pequeña cantidad de un gas inerte que sirve para facilitar el encendido y controlar la descarga de electrones.
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Iluminación 80
Partes de la Luminaria Fluorescente
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Iluminación 81
Tipos de Luminarias Led Los Led son básicamente pequeñas ampolletas que se ajustan en un circuito electrónico, y que desprenden luz debido al movimiento de electrones en un material semiconductor. A diferencia de los diodos comunes, en los que el material semiconductor absorbe la mayor parte de la energía lumínica antes de que ésta sea liberada, los LEDs están hechos para emitir una gran cantidad de fotones. ABSORVE UN ELECTRON EMITE UN FOTON Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Enganche GU-10
Módulo: Iluminación 82
Selección de Luminarias •
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Necesidad de Iluminación (decorativa, trabajo, industrial,etc) Lugar donde será instalada (interior, Exterior) Tipo de Montaje. (muro sólido, madera, poste, etc.) Potencia Unitaria de cada luminaria. Tipo de rosca. Verificar Índice Protección de los artefactos IP.
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Iluminación 83
Disponibilidad en Tienda
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Iluminación 84
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Iluminación 85
Luminarias de Emergencia y Portable
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Iluminación 86
Disponibilidad en Tienda
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Iluminación 87
Citofonía y Portones Automáticos •
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Definición Componentes Diagrama de Conexión
Instalaciones Eléctricas Domiciliarias, Iluminación y Citofonía Módulo : Citofonía. 88
CITOFONÍA. •
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Un portero eléctrico es un conjunto de elementos eléctricos y electrónicos destinados a gestionar las llamadas desde la puerta de entrada de la casa, hacia el interior de ésta. La configuración y conexionado, dependerá tanto de cada fabricante, como de la cantidad de artefactos y accesorios que éste tenga.
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Citofonía. 89
Teléfono Interior
DIAGRAMA DE CONEXIONADO Interior Casa
Exterior Casa Placa Portero
Cable Multipar 24 AWG
) v ( 0 2 2 n o n ó i r c e t a t l n a e m i l A
Chapa Eléctrica 12-16 V ~
Trafo Chapa Eléctrica 12-16 V ~
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Citofonía. 90
Portones Automáticos •
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Criterios de Selección. Tipo de portón a desplazar. Peso aproximado. Largo del recorrido. Tipo de montaje. Fijación de cremalleras. Considerar arranque eléctrico 220V 10 A y largo de éste.
Instalaciones Eléctricas, Iluminación y Corrientes Débiles
Módulo: Citofonía. 91
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