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Electricidad General Básica.

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 El voltaje o tensión de la energía eléctrica y la corriente eléctrica disponible en

las empresas y en los hogares tiene energía suficiente para causar


quemaduras graves e incluso la muerte por electrocución de una persona o
para provocar un incendio en una casa o lugar de trabajo.

 Incluso cambiar una bombilla sin desenchufar la lámpara puede ser peligroso.
Es por eso que es importante conocer los riesgos eléctricos, como prevenirlos,
los tipos, efectos y que hacer en caso de un accidente.

Indice de Contenidos

- ¿Qué son los Riesgos Eléctricos?

- ¿Por qué es tan Peligrosa la Electricidad?

- Como Prevenir los Riesgos Eléctricos

- Las 4 Causas más comúnes de Accidentes Eléctricos

- Qué Hacer en caso de Accidente Eléctrico

- ¿De qué depende el Peligro de la Electricidad?

- Tipos de Riesgos Eléctricos

¿Qué son los Riesgos Electricos?

 Los riesgos eléctricos son todos aquellos riesgos derivados del uso de la
electricidad.

 Si nos fijamos en el diccionario:

 Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, de


que alguien o algo sufra perjuicio o daño.

 Según esto, podríamos definir el riesgo eléctrico como:

 Riesgo Eléctrico: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una


desgracia, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño por el uso de la
electricidad.

La electricidad siempre está buscando un camino hacia la tierra (terreno) y si


llegamos a estar en ese camino, podríamos recibir una descarga, que incluso
podría matarnos.

¿Porqué es Tan Peligrosa la Electricidad?

- No es perceptible por los sentidos del humano.

- No tiene olor, solo es detectada cuando en un corto circuito se descompone


el aire apareciendo Ozono.

- No es detectado por la vista.

- No se detecta al gusto ni al oído.

- Al tacto puede ser mortal si no se está debidamente aislado. El cuerpo


humano actúa como circuito entre dos puntos de diferente potencial (bajo
tensión). No es la tensión la que provoca los efectos fisiológicos sino la
corriente que atraviesa el cuerpo humano.

Cómo Prevenir los Riesgos Eléctricos

 Si debes trabajar en instalaciones eléctricas recuerda las cinco reglas de oro


y por este orden. El orden es muy importante:

 1º. Abrir todas las fuentes de tensión. Lo que se debe hacer es cortar la fuente
de tensión, por ejemplo en las viviendas cortando el interruptor automático
magnetotérmico. Si trabajamos con baterías desconectarla de la instalación
antes de emprender algún trabajo.

 2º. Bloquear los aparatos de corte. Se trata pues de asegurar que no puedan
producirse cierres intempestivos en los seccionadores, interruptores, etc., bien
sea por un fallo técnico, error humano o causas imprevistas.
3º. Verificar la ausencia de tensión mediante un aparato de medida (por
ejemplo con un fluke).

 4º. Poner a tierra y en cortocircuito todas las posibles fuentes de tensión.


Ver: Puesta a Tierra.

 5º. Delimitar y señalizar la zona de trabajo. Se debe informar de los trabajos y


señalizar (en los tableros) con tarjetas de seguridad a fin de evitar la acción de
terceros, los cuales podrían energizar sectores intervenidos. En el siguiente
enlace puedes ver las Señales de Seguridad.
En cuanto a las Instalaciones eléctricas debemos:

 a) Puesta a tierra en todas las masas de los equipos e instalaciones.

 b) Instalación de dispositivos de fusibles por cortocircuito.

 c) Dispositivos de corte por sobrecarga. Ver: Interruptor Magnetotérmico.

 d) Tensión de seguridad en instalaciones de comando (24 Volt).

 e) Doble aislamiento eléctrica de los equipos e instalaciones.

 f) Protección diferencial.

Las 4 causas más comunes de accidentes eléctricos son:

 1. Equipo de protección personal defectuoso, contacto con cables o alambres


que no estén debidamente aislados y contacto indirecto con conductores de
electricidad.

 2. Tocar con las manos secas un artefacto que tenga carga eléctrica, contacto
con cables o alambres que no estén debidamente aislados y contacto indirecto
con conductores de electricidad.

 3. No seguir los procedimientos de seguridad, equipo de protección personal


defectuoso y contacto directo con conductores de electricidad.

 4. Tocar con las manos mojadas un artefacto con carga eléctrica, contacto con
cables o alambres que no estén debidamente aislados y contacto directo con
conductores de electricidad.

 Todo accidente eléctrico tiene origen en un defecto de aislamiento y la


persona se transforma en una vía de descarga a tierra.

 Al tocar un objeto energizado o un conductor con la mano, se produce un


efecto de contracción muscular que tiende a cerrarla y mantenerla por más
tiempo con mayor firmeza.

Ten en cuenta 3 cosas muy importantes:

 1. A MAYOR INTENSIDAD, MAYOR RIESGO.

 2. A MAYOR DURACIÓN DEL CONTACTO, MAYOR RIESGO.

 3. LA PELIGROSOSIDAD DISMINUYE AL AUMENTAR EL NÚMERO DE HERCIOS.

¿Qué Hacer en Caso de un Accidente Eléctrico?


 - No toque a la víctima.

 - Llame para obtener inmediatamente ayuda médica profesional.

 - Apague la fuente de electricidad si puede hacerlo sin correr riesgo.

 - Use un palo seco (o cualquier otra cosa que no sea conductora de


electricidad) para empujar a la persona fuera de la fuente eléctrica. Nunca la
toque directamente.

 Nota: No hay que olvidar que una persona electrizada que se encuentre en un
lugar elevado, corre el riesgo de caer a tierra en el momento en que se corte la
corriente. En casos así hay que tratar de aminorar el golpe de la caída
mediante colchones, ropa, goma, o manteniendo tensa una lona o manta entre
varias personas.

 - Una vez que la víctima esté separada de la fuente de energía, adminístrele


tratamiento para choque, y cúbrala ligeramente hasta que llegue ayuda.

 - Adminístrele respiración artificial si dejó de respirar.

 - Adminístrele resucitación cardio-pulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) en


caso de paro cardíaco, y cubra las quemaduras ocasionadas por la electricidad
con un paño limpio y seco.

En caso de incendios eléctricos:

 - Notifique al departamento de bomberos local o llame al 911 inmediatamente.

 - No toque el objeto que se está quemando.

 - No use agua en un incendio eléctrico.

 - Use un extinguidor “Clase C” tal como dióxido de carbono o un extinguidor


ABC multipropósito para apagar incendios pequeños, y salga del área y espere
a los profesionales, a menos que usted esté calificado para combatir este tipo
de incendio

¿De qué depende el Peligro de la Electricidad?

 La gravedad de una descarga se mide por la cantidad de corriente que fluye
por el cuerpo, el camino que lleva la corriente por el cuerpo, y el tiempo que el
cuerpo está en contacto con la corriente. El cuerpo humano es un conductor
muy bueno de la electricidad debido a su contenido de agua.

 Pero veamos todos los factores de los que depende el peligro eléctrico:

 - Resistencia electrica del individuo al paso de la corriente: la piel seca del ser


humano ofrece resistencia al paso de la corriente eléctrica. Pero la piel húmeda
pierde esta capacidad casi por completo.

 - Trayecto de la corriente por el organismo: la corriente eléctrica al circular


por el cuerpo puede afectar órganos vitales (cerebro, corazón, pulmones,
riñones, etc.), con fatales consecuencias.

 - Voltaje o tensión de corriente: a mayor voltaje, mayor fuerza, y por lo tanto


mayor peligro para las personas.

 - Tiempo de contacto: a mayor tiempo de contacto pasa más corriente por el


organismo y más severos son los daños.

 - Intensidad de corriente: el organismo humano sólo puede soportar pequeñas


cantidades de corriente eléctrica.

 Veamos algunos efectos:

 - Para corrientes entre 1 y 3 miliamperios o miliamperes no hay peligro de


mantener contacto el tiempo que sea.

 - Para valores de corriente de 8 miliamperios, aparecen hormigueo


desagradable, choque indoloro y un individuo puede soltar el conductor ya que
no pierde control de sus músculos.

 - Para valores mayores de 10 miliamperios, el paso de corriente provoca


contracción muscular en manos y brazos, efectos de choque doloroso pero sin
pérdida del control muscular, pueden aparecer quemaduras. Entre 15 a 20
miliamperio este efecto se agrava.

 - Para valores entre 25 a 30 miliamperio la tetanización afecta los músculos


del tórax provocando asfixia.

 - Para valores superiores de miliamperios con menor o mayor tiempo de


contacto aparece la fibrilación cardiaca la cual es mortal. Son contracciones
anárquicas del corazón.

 Fíjate en la siguiente tabla:


 Pero como ya dijimos no solo la corriente eléctrica produce daños, también el
tiempo de contacto o circulación de la misma por el cuerpo. A mayor tiempo de
exposición más graves serán los daños sufridos.

Tipo de Riesgos Eléctricos

 - El contacto directo con conductores con corriente o partes del circuito.


Cuando la corriente eléctrica viaja a través de nuestro cuerpo, puede interferir
con las señales eléctricas normales entre el cerebro y los músculos (por
ejemplo, el corazón puede dejar de latir correctamente, la respiración puede
parar, o los músculos puede espasmo).

 - Contacto Indirecto. Cuando tocamos algún sitio que no tiene que tener
corriente eléctrica, pero por algún fallo hay corriente.
 - Cuando los arcos de electricidad (saltos, o "arcos") de un conductor
energizado expuesto o parte del circuito (por ejemplo, líneas de alta tensión) a
través de un gas (como el aire) a una persona que está conectada a tierra
(que proporcionaría una ruta alternativa a la terreno para la corriente
eléctrica).

 Recuerda: entre dos puntos con tensión la corriente puede pasar por el aire o
por el agua, usando estos como conductores y provocando lo que se llama un
arco eléctrico.

 - Las quemaduras térmicas incluyendo quemaduras por el calor generado por


un arco eléctrico, y arde la llama de los materiales que capturan en el fuego de
la calefacción o ignición por corrientes eléctricas o un flash de arco eléctrico.
Contacto quemaduras de recibir descargas pueden quemar los tejidos internos,
dejando solamente lesiones muy pequeñas en la parte externa de la piel.

 - Las quemaduras térmicas del calor irradiado por un flash de arco eléctrico.
La radiación ultravioleta (UV) y (IR) de luz infrarroja emitida desde el arco
eléctrico también pueden causar daño a los ojos.

 - Una explosión de arco puede incluir una onda de presión potencial liberado
de un arco eléctrico. Esta onda puede causar lesiones físicas, colapso de los
pulmones, o crear ruido que puede dañar la audición.

 - Las contracciones musculares, o una reacción de sobresalto, pueden hacer


que una persona se caiga desde una escalera, andamio o un cubo aérea. La
caída puede causar lesiones graves.
Vamos a estudiar los circuitos eléctricos, que son, que elementos los
componen, los tipos que hay, etc. No estudiamos los cálculos, aunque si
veremos algunas fórmulas para resolver los circuitos. Para aprender hacer
cálculos te dejamos en cada tipo de circuito un enlace para que aprendas a
calcularlo.

¿Qué es un Circuito Eléctrico?


 "Un Circuito Eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre si por
los que puede circular una corriente eléctrica".

 La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto, cualquier


circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo
componen. Si quieres saber más sobre qué es, como se genera y los
fundamentos de la corriente eléctrica, te recomendamos que visites el
siguiente enlace: Electricidad Básica. Aquí nos centraremos en los circuitos
eléctricos.
 Solo habrá paso de electrones por el circuito si el circuito es un circuito
cerrado. Los circuitos eléctricos son circuitos cerrados, aunque podemos
abrir el circuito en algún momento para interrumpir el paso de la corriente
mediante un interruptor, pulsador u otro elemento del circuito.

 Ahora vamos a estudiar los elementos que forman los circuitos eléctricos y


los tipos de circuitos que hay.

Partes de un Circuito Eléctrico


 Los elementos que forman un circuito eléctrico básico son:
 Generador: producen y mantienen la corriente eléctrica por el circuito. Son la
fuente de energía. Hay 2 tipos de corrientes: corriente continua y
alterna (pincha en el enlace subrayado si quieres saber más sobre c.c. y c.a.)

 Pilas y Baterías: son generadores de corriente continua (c.c.)

 Alternadores: son generadores de corriente alterna (c.a.)

 Conductores : es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a


otro del circuito. Son de cobre o aluminio, materiales buenos conductores de la
electricidad, o lo que es lo mismo que ofrecen muy poca resistencia electrica a
que pase la corriente por ellos. Hay muchos tipos de cables
eléctricos diferentes, en el enlace puedes ver todos.

 Receptores: son los elementos que transforman la energía eléctrica que les
llega en otro tipo de energía. Por ejemplo las bombillas transforma la energía
eléctrica en luminosa o luz, los radiadores en calor, los motores en
movimiento, etc.

 Elementos de mando o control: permiten dirigir o cortar a voluntad el paso


de la corriente eléctrica dentro del circuito. Tenemos interruptores, pulsadores,
conmutadores, etc.

 Elementos de protección : protegen los circuitos y a las personas cuando


hay peligro o la corriente es muy elevada y puede haber riesgo de quemar los
elementos del circuito. Tenemos fusibles, magneto térmicos, diferenciales, etc.

 Para simplificar el dibujo de los circuitos eléctricos se utilizan esquemas con


símbolos. Los símbolos representan los elementos del circuito de forma
simplificada y fácil de dibujar.

 Veamos los símbolos de los elementos más comunes que se usan en los
circuitos eléctricos.

Tipos de Circuitos Eléctricos


 Dependiendo de como se conecten los receptores tenemos varios tipos de
circuitos eléctricos diferente, aunque como luego veremos, también depende si
el tipo de corriente que se utiliza en el circuito es corriente continua o corriente
alterna trifásica.

Circuitos de 1 Receptor

 Son aquellos en los que solo se conecta al circuito un solo receptor: lámpara,
motor, timbre, etc. Veamos un ejemplo de un circuito con una lámpara:
Características de un Circuito con un Receptor

 El receptor quedará conectado a la misma tensión que el generador, por el


receptor circulará una intensidad de corriente igual a la del circuito total y la
única resistencia del circuito será la del receptor. Aquí tienes las fórmulas para
este tipo de circuitos:

  It = I1; Vt = V1; Rt = R1

 Si quieres aprender a calcular este tipo de circuito vete a este enlace: Calcular
Circuitos de 1 Receptor.

Circuitos en Serie

 En los circuitos en serie los receptores se conectan una a continuación del
otro, el final del primero con el principio del segundo y así sucesivamente.
Veamos un ejemplo de dos lámparas en serie:
Características Circuitos en Serie

 Este tipo de circuitos tiene la característica de que la intensidad que atraviesa


todos los receptores es la misma, y es igual a la total del circuito. It= I1 = I2.

 La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias de los
receptores conectados en serie. Rt = R1 + R2.

 La tensión total es igual a la suma de las tensiones en cada uno de los
receptores conectados en serie. Vt = V1 + V2.

 Podemos conectar 2, 3 o los receptores que queramos en serie.

 Si desconectamos un receptor, todos los demás receptores en serie


con el, dejaran de funcionar (no puede pasar la corriente).

 Puedes ver como se calculan en este enlace: Circuitos en Serie

Circuitos en Paralelo

 Son los circuitos en los que los receptores se conectan unidas todas las
entradas de los receptores por un lado y por el otro todas las salidas. Veamos
el ejemplo de 2 lámparas en paralelo.
Característica de los Circuitos en Paralelo

 Las tensiones de todos los receptores son iguales a la tensión total del circuito.
Vt = V1 = V2.

 Las suma de cada intensidad que atraviesa cada receptor es la intensidad total
del circuito. It = I1 + I2.

 La resistencia total del circuito se calcula aplicando la siguiente fórmula: 1/Rt
= 1/R1 + 1/R2; si despejamos la Rt quedaría:

  Rt = 1/(1/R1+1/R2)

 Todos los receptores conectados en paralelo quedarán trabajando a la misma


tensión que tenga el generador.

 Si quitamos un receptor del circuito los otros seguirán funcionando.

 Puedes ver como se calculan en este enlace: Circuitos en Paralelo

 Aquí te dejamos un ejemplo de conexión real en serie y en paralelo de 2


bombillas con cables. Fíjate sobre todo en el circuito paralelo que no hace falta
hacer ningún empalme en los cables, se unen en los bornes (contactos) de las
propias lámparas.

Circuito Mixtos o Serie-Paralelo

 Son aquellos circuitos eléctricos que combinan serie y paralelo. Lógicamente


estos circuitos tendrán más de 2 receptores, ya que si tuvieran 2 estarían en
serie o en paralelo. Veamos un ejemplo de un circuito mixto.
 En este tipo de circuitos hay que combinar los receptores en serie y en
paralelo para calcularlos. Puedes ver como se calculan en este
enlace: Circuitos Mixtos Eléctricos.

 En cuanto a las potencias en los circuitos, si te interesa saber como se


calculan, te dejamos este enlace: Potencia Eléctrica

Conmutadas

 Las conmutadadas son circuitos eléctricos cuya misión es poder encender una
o varias lámparas, pero desde 2 o más puntos diferentes.

 Un ejemplo claro es en los pasillos largos en los que podemos encender la
lámpara desde 2 sitios o más diferentes (al principio y al final del pasillo, por
ejemplo).

 Ojo estos circuitos llevan conmutadores. Los conmutadores por fuera son


igual que los interruptores, pero por dentro tienen 3 bornes (contactos) en
lugar de 2 que tendría un interruptor normal. Veamos un conmutador de 3
bornes:
 Los conmutadores de 4 bornes se llaman conmutadores de
cruzamiento, necesario para instalaciones donde podemos encender un punto
de luz desde 3 o más sitios diferentes y tienen 4 bornes en lugar de 3 como los
conmutadores simples..

 Vemos como son los circuitos de conmutadas

Conmutada desde 2 Puntos

 Podemos encender o activar un receptor desde 2 sitios diferentes.


Conmutada desde 3 Sitios diferentes (cruzamiento)

 Podemos encender o activar un receptor desde 3 o más sitios diferentes.


Veamos la conexión.
 Como has podido ver aquí ya necesitamos un conmutador de cruzamiento. Si
queremos desde 4 sitios solo tendríamos que colocar otro conmutador de
cruzamiento en el medio. Así, colocando más conmutadores de cruzamiento,
podemos encender un receptor desde tantos puntos diferentes como
queramos.

 Para saber mucho más sobre circuitos con conmutadas visita: Circuitos


Conmutados.

Circuitos Eléctricos en Corriente


Alterna
 Los circuitos con corriente alterna (c.a.) se calculan y analizan de diferente
manera que los de c.c. aunque seguimos teniendo las conexiones de
receptores en serie, paralelo o mixtos igualmente, además de alguna más que
veremos.

 Aquí solo veremos los tipos de circuitos en corriente alterna, pero si lo que
quieres es conocer en detallle y aprender a calcular los circuitos en c.a. visita
este enlace: Circuitos de Corriente Alterna.

 En corriente alterna trifásica, al ser como mínimo 3 conductores (3


fases), en lugar de 2 conductores como en monofásica o corriente
continua, los tipos de circuitos o conexiones pueden ampliarse. En estos casos
tenemos, además de serie, paralelo y mixtos, las conexiones o circuitos en
estrella, en triángulo, en zig-zag y en uve.

 Si suponemos un receptor, lámpara, motor, etc., como si fuera una resistencia
podemos tener los siguientes tipos de circuitos o conexiones:
Vamos a estudiar los circuitos eléctricos, que son, que elementos los
componen, los tipos que hay, etc. No estudiamos los cálculos, aunque si
veremos algunas fórmulas para resolver los circuitos. Para aprender hacer
cálculos te dejamos en cada tipo de circuito un enlace para que aprendas a
calcularlo.

¿Qué es un Circuito Eléctrico?


 "Un Circuito Eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre si por
los que puede circular una corriente eléctrica".

 La corriente eléctrica es un movimiento de electrones, por lo tanto, cualquier


circuito debe permitir el paso de los electrones por los elementos que lo
componen. Si quieres saber más sobre qué es, como se genera y los
fundamentos de la corriente eléctrica, te recomendamos que visites el
siguiente enlace: Electricidad Básica. Aquí nos centraremos en los circuitos
eléctricos.
 Solo habrá paso de electrones por el circuito si el circuito es un circuito
cerrado. Los circuitos eléctricos son circuitos cerrados, aunque podemos
abrir el circuito en algún momento para interrumpir el paso de la corriente
mediante un interruptor, pulsador u otro elemento del circuito.

 Ahora vamos a estudiar los elementos que forman los circuitos eléctricos y


los tipos de circuitos que hay.

Partes de un Circuito Eléctrico


 Los elementos que forman un circuito eléctrico básico son:
 Generador: producen y mantienen la corriente eléctrica por el circuito. Son la
fuente de energía. Hay 2 tipos de corrientes: corriente continua y
alterna (pincha en el enlace subrayado si quieres saber más sobre c.c. y c.a.)

 Pilas y Baterías: son generadores de corriente continua (c.c.)

 Alternadores: son generadores de corriente alterna (c.a.)

 Conductores : es por donde se mueve la corriente eléctrica de un elemento a


otro del circuito. Son de cobre o aluminio, materiales buenos conductores de la
electricidad, o lo que es lo mismo que ofrecen muy poca resistencia electrica a
que pase la corriente por ellos. Hay muchos tipos de cables
eléctricos diferentes, en el enlace puedes ver todos.

 Receptores: son los elementos que transforman la energía eléctrica que les
llega en otro tipo de energía. Por ejemplo las bombillas transforma la energía
eléctrica en luminosa o luz, los radiadores en calor, los motores en
movimiento, etc.

 Elementos de mando o control: permiten dirigir o cortar a voluntad el paso


de la corriente eléctrica dentro del circuito. Tenemos interruptores, pulsadores,
conmutadores, etc.

 Elementos de protección : protegen los circuitos y a las personas cuando


hay peligro o la corriente es muy elevada y puede haber riesgo de quemar los
elementos del circuito. Tenemos fusibles, magneto térmicos, diferenciales, etc.

 Para simplificar el dibujo de los circuitos eléctricos se utilizan esquemas con


símbolos. Los símbolos representan los elementos del circuito de forma
simplificada y fácil de dibujar.

 Veamos los símbolos de los elementos más comunes que se usan en los
circuitos eléctricos.

Tipos de Circuitos Eléctricos


 Dependiendo de como se conecten los receptores tenemos varios tipos de
circuitos eléctricos diferente, aunque como luego veremos, también depende si
el tipo de corriente que se utiliza en el circuito es corriente continua o corriente
alterna trifásica.

Circuitos de 1 Receptor

 Son aquellos en los que solo se conecta al circuito un solo receptor: lámpara,
motor, timbre, etc. Veamos un ejemplo de un circuito con una lámpara:
Características de un Circuito con un Receptor

 El receptor quedará conectado a la misma tensión que el generador, por el


receptor circulará una intensidad de corriente igual a la del circuito total y la
única resistencia del circuito será la del receptor. Aquí tienes las fórmulas para
este tipo de circuitos:

  It = I1; Vt = V1; Rt = R1

 Si quieres aprender a calcular este tipo de circuito vete a este enlace: Calcular
Circuitos de 1 Receptor.

Circuitos en Serie

 En los circuitos en serie los receptores se conectan una a continuación del
otro, el final del primero con el principio del segundo y así sucesivamente.
Veamos un ejemplo de dos lámparas en serie:
Características Circuitos en Serie

 Este tipo de circuitos tiene la característica de que la intensidad que atraviesa


todos los receptores es la misma, y es igual a la total del circuito. It= I1 = I2.

 La resistencia total del circuito es la suma de todas las resistencias de los
receptores conectados en serie. Rt = R1 + R2.

La tensión total es igual a la suma de las tensiones en cada uno de los


receptores conectados en serie. Vt = V1 + V2.

 Podemos conectar 2, 3 o los receptores que queramos en serie.

 Si desconectamos un receptor, todos los demás receptores en serie


con el, dejaran de funcionar (no puede pasar la corriente).

 Puedes ver como se calculan en este enlace: Circuitos en Serie

Circuitos en Paralelo

 Son los circuitos en los que los receptores se conectan unidas todas las
entradas de los receptores por un lado y por el otro todas las salidas. Veamos
el ejemplo de 2 lámparas en paralelo.
Característica de los Circuitos en Paralelo

 Las tensiones de todos los receptores son iguales a la tensión total del circuito.
Vt = V1 = V2.

 Las suma de cada intensidad que atraviesa cada receptor es la intensidad total
del circuito. It = I1 + I2.

La tensión total es igual a la suma de las tensiones en cada uno de los


receptores conectados en serie. Vt = V1 + V2.

 Podemos conectar 2, 3 o los receptores que queramos en serie.

 Si desconectamos un receptor, todos los demás receptores en serie


con el, dejaran de funcionar (no puede pasar la corriente).

 Puedes ver como se calculan en este enlace: Circuitos en Serie

Circuitos en Paralelo

 Son los circuitos en los que los receptores se conectan unidas todas las
entradas de los receptores por un lado y por el otro todas las salidas. Veamos
el ejemplo de 2 lámparas en paralelo.
Característica de los Circuitos en Paralelo

 Las tensiones de todos los receptores son iguales a la tensión total del circuito.
Vt = V1 = V2.

 Las suma de cada intensidad que atraviesa cada receptor es la intensidad total
del circuito. It = I1 + I2.

La resistencia total del circuito se calcula aplicando la siguiente fórmula: 1/Rt


= 1/R1 + 1/R2; si despejamos la Rt quedaría:

  Rt = 1/(1/R1+1/R2)

 Todos los receptores conectados en paralelo quedarán trabajando a la misma


tensión que tenga el generador.

 Si quitamos un receptor del circuito los otros seguirán funcionando.

 Puedes ver como se calculan en este enlace: Circuitos en Paralelo

 Aquí te dejamos un ejemplo de conexión real en serie y en paralelo de 2


bombillas con cables. Fíjate sobre todo en el circuito paralelo que no hace falta
hacer ningún empalme en los cables, se unen en los bornes (contactos) de las
propias lámparas.
Circuito Mixtos o Serie-Paralelo

 Son aquellos circuitos eléctricos que combinan serie y paralelo. Lógicamente


estos circuitos tendrán más de 2 receptores, ya que si tuvieran 2 estarían en
serie o en paralelo. Veamos un ejemplo de un circuito mixto.

 En este tipo de circuitos hay que combinar los receptores en serie y en
paralelo para calcularlos. Puedes ver como se calculan en este
enlace: Circuitos Mixtos Eléctricos.

 En cuanto a las potencias en los circuitos, si te interesa saber como se


calculan, te dejamos este enlace: Potencia Eléctrica
Conmutadas

 Las conmutadadas son circuitos eléctricos cuya misión es poder encender una
o varias lámparas, pero desde 2 o más puntos diferentes.

 Un ejemplo claro es en los pasillos largos en los que podemos encender la
lámpara desde 2 sitios o más diferentes (al principio y al final del pasillo, por
ejemplo).

Ojo estos circuitos llevan conmutadores. Los conmutadores por fuera son


igual que los interruptores, pero por dentro tienen 3 bornes (contactos) en
lugar de 2 que tendría un interruptor normal. Veamos un conmutador de 3
bornes:

 Los conmutadores de 4 bornes se llaman conmutadores de


cruzamiento, necesario para instalaciones donde podemos encender un punto
de luz desde 3 o más sitios diferentes y tienen 4 bornes en lugar de 3 como los
conmutadores simples..

 Vemos como son los circuitos de conmutadas

Conmutada desde 2 Puntos

 Podemos encender o activar un receptor desde 2 sitios diferentes.


Conmutada desde 3 Sitios diferentes (cruzamiento)

 Podemos encender o activar un receptor desde 3 o más sitios diferentes.


Veamos la conexión.
 Como has podido ver aquí ya necesitamos un conmutador de cruzamiento. Si
queremos desde 4 sitios solo tendríamos que colocar otro conmutador de
cruzamiento en el medio. Así, colocando más conmutadores de cruzamiento,
podemos encender un receptor desde tantos puntos diferentes como
queramos.

 Para saber mucho más sobre circuitos con conmutadas visita: Circuitos


Conmutados.

Circuitos Eléctricos en Corriente


Alterna
 Los circuitos con corriente alterna (c.a.) se calculan y analizan de diferente
manera que los de c.c. aunque seguimos teniendo las conexiones de
receptores en serie, paralelo o mixtos igualmente, además de alguna más que
veremos.

 Aquí solo veremos los tipos de circuitos en corriente alterna, pero si lo que
quieres es conocer en detallle y aprender a calcular los circuitos en c.a. visita
este enlace: Circuitos de Corriente Alterna.

En corriente alterna trifásica, al ser como mínimo 3 conductores (3


fases), en lugar de 2 conductores como en monofásica o corriente
continua, los tipos de circuitos o conexiones pueden ampliarse. En estos casos
tenemos, además de serie, paralelo y mixtos, las conexiones o circuitos en
estrella, en triángulo, en zig-zag y en uve.

 Si suponemos un receptor, lámpara, motor, etc., como si fuera una resistencia
podemos tener los siguientes tipos de circuitos o conexiones:
 Aquí tienes algunos circuitos con lámparas:
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