Fallas en Instalaciones Electricas

September 20, 2017 | Author: Oscar Jimeno Venegas | Category: Electrical Wiring, Electricity, Electromagnetism, Electrical Engineering, Force
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FALLAS EN INSTALACIONES ELECTRICAS Seguridad Eléctrica La electricidad nos facilita nuestras labores diarias en el hogar, pero hacer un mal uso de ella o no contar con una buena instalación eléctrica pueden causar accidentes a los miembros de nuestras familias o perdidas de bienes materiales. Para tener Instalaciones Eléctricas seguras de manera que se garantice tu seguridad y la de tu propiedad debes tener en cuenta lo siguiente: - El diseño de la instalación eléctrica debe ser realizado por un profesional competente (ingeniero electricista o mecánico electricista) debidamente colegiado. - La ejecución de los trabajos de la instalación eléctrica debe ser realizado por personal debidamente capacitado y acreditado. - Los materiales y productos utilizados en la instalación eléctrica deben de cumplir las Normas Técnicas Peruanas o Normas Internacionales, de modo que se garantice la seguridad para los usuarios de la electricidad, correcto funcionamiento de los equipos, resistencia y adecuado tiempo de vida de los mismos. Fallas Eléctricas Las fallas, según su naturaleza y gravedad se clasifican en:  Sobrecargas: *Es cuando se sobrepasa la cantidad de corriente para la cual está diseñado el trabajo normal del conductor, esto es causado por ejemplo cuando se conectan muchos equipos eléctricos de un mismo tomacorriente. Las sobrecargas disminuyen el tiempo de vida del conductor y a la larga pueden ser causa de cortocircuitos. *Se produce cuando la magnitud de la tensión ("voltaje") o corriente supera el valor preestablecido como normal (valor nominal). Comúnmente estas sobrecargas se originan por exceso de consumos en la instalación eléctrica. Las sobrecargas producen calentamiento excesivo en los conductores, lo que

puede significar las destrucción de su aislación, incluso llegando a provocar incendios por inflamación.  Cortocircuito: *Es cuando se produce una corriente de muy alto valor, las cuales pueden ser causadas por malas conexiones o fallas en el aislamiento de los conductores, de modo que dos conductores energizados se juntan, este valor de corriente puede fundir los conductores, malograr los equipos conectados y causar incendios. *Se originan por la unión fortuita de dos líneas eléctricas sin aislación, entre las que existe una diferencia de potencial eléctrico (fase-neutro, fase-fase). Durante un cortocircuito el valor de la intensidad de corriente se eleva de tal manera, que los conductores eléctricos pueden llegar a fundirse en los puntos de falla, generando excesivo calor, chispas e incluso flamas, con el respectivo riesgo de incendio.  Fallas a tierra: *Es cuando se producen flujos de corriente en las partes normalmente no energizadas, esto puede ser causado por fallas en el aislamiento de los conductores o en los equipos conectados, produciendo choques eléctricos al contacto con los equipos o perdidas de energía. *Estas se originan por el envejecimiento de las aislaciones, los cortes de algún conductor, uniones mal aisladas, etc. Estas fallas no siempre originan cortocircuitos, sino 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.

SISTEMAS Y DISPOSITIVOS DE PROTECCION EN INSTALACIONES ELECTRICAS PROTECCIÓN CONTRA FALLAS ELÉCTRICAS

Para estar debidamente protegidos contra estas fallas el Código Nacional de Electricidad Utilización establece: Regla 060-002: La puesta a tierra y el enlace equipotencial deben ser hechos de tal manera que sirvan para proteger y cuidar la vida e integridad física de las personas de las consecuencias que puede ocasionar una descarga eléctrica, y evitar daños a la propiedad, enlazando a tierra las partes metálicas normalmente no energizadas de las instalaciones, equipos, artefactos, etc. Regla 080-010 Requerimiento de Dispositivos de Protección y Control: los aparatos eléctricos y los conductores de fase, deben ser provistos con: - Dispositivos para abrir automáticamente un circuito eléctrico en caso de que: a. La corriente en el circuito eléctrico alcance un valor tal que dé lugar a que se presenten temperaturas peligrosas en los aparatos o conductores. b. Ante corrientes residuales a tierra que puedan ocasionar daños o electrocución a personas o animales, en instalaciones accesibles. - Dispositivos de control operables manualmente en el punto de alimentación, para desconectar en forma segura y simultánea todos los conductores no puestos a tierra del circuito; y - Dispositivos que, cuando sea necesario desconecten un circuito al producirse una falla o pérdida de tensión apreciable en el mismo. ELEMENTOS DE PROTECCIÓN Existen varios tipos de protecciones diferentes, por lo que a continuación se explican los dispositivos más importantes utilizados para lograr continuidad en el servicio eléctrico y seguridad para las personas:

a) Fusibles (protecciones térmicas) Estos dispositivos interrumpen un circuito eléctrico debido a que una sobrecorriente quema un filamento conductor ubicado en el interior, por lo que deben ser reemplazados después de cada actuación para poder restablecer el circuito. Los fusibles se emplean como protección contra cortocircuitos y sobrecargas. b) Interruptor Termomagnético o Disyuntor Estos interruptores cuentan con un sistema magnético de respuesta rápida ante sobrecorrientes abruptas (cortocircuitos), y una protección térmica basada en un bimetal que desconecta ante sobrecorrientes de ocurrencia más lenta (sobrecargas). Estos disyuntores se emplean para proteger cada circuito de la instalación, siendo su principal función resguardar a los conductores eléctricos ante sobrecorrientes que pueden producir peligrosas elevaciones de temperatura. c) Interruptor o Protector Diferencial El interruptor diferencial es un elemento destinado a la protección de las personas contra los contactos indirectos. Se instala en el tablero eléctrico después del interruptor automático del circuito que se desea proteger, generalmente circuitos de enchufes, o bien, se le puede instalar después del interruptor automático general de la instalación si es que se desea instalar solo un protector diferencial, si es así se debe cautelar que la capacidad nominal (amperes) del disyuntor general sea inferior o igual a la del protector diferencial.

El interruptor diferencial censa la corriente que circula por la fase y el neutro, que en condiciones normales debiese ser igual. Si ocurre una falla de aislación en algún artefacto eléctrico, es decir, el conductor de fase queda en contacto con alguna parte metálica (conductora), y se origina una descarga a tierra, entonces la corriente que circulará por el neutro será menor a la que circula por la fase. Ante este desequilibrio el interruptor diferencial opera, desconectando el circuito. d) Puesta a tierra: Se instala con la finalidad de proporcionar un camino por el que fluyen las corrientes de falla a tierra que podrían electrizar las carcasas de los artefactos. De ahí la importancia que los tomacorrientes y los enchufes cuenten con una toma a tierra la cual va conectada a la puesta a tierra mediante un conductor (conductor de enlace equipotencial. De esta manera se brinda protección contra descargas eléctricas a los miembros del hogar. Ejemplo de esquema de puesta a tierra vertical (referencial), extraído del Anexo B de la Norma Técnica Peruana NTP 370.310:2005 Certificación y Mantenimiento de las Instalaciones Eléctricas en Viviendas Unifamiliares con una Potencia Contratada hasta 3 kW.

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