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Resumen Instalaciones 2B

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RESUMEN INSTALACIONES 2B

Principios básicos
La energía es la capacidad de producir un trabajo, entendiendo este como la cantidad de esfuerzo necesario para vencer
una resistencia a lo largo de una trayectoria.
La materia está compuesta por átomos que tienen un centro con cargas positivas y cargas negativas que giran alrededor
de este. Las cargas eléctricas de diferente signo se atraen y las del mismo signo se repelen. Los cuerpos cargados
eléctricamente con el mismo signo se repelen y aquellos con diferente signo se atraen.
Aquellos electrones que se encuentren más alejados del núcleo pueden liberarse cuando son sometidos a fuerzas o
estímulos externos.
Cuerpos conductores, son aquellos materiales en los que por medio de una fuente externa podemos lograr que los
electrones libres, salten de un átomo a otro, produciendose una CORRIENTE ELÉCTRICA.
Cuerpos no conductores, son aquellos en los que no se puede producir la corriente por encontrarse sus electrones más
ligados al núcleo.
Circuíto eléctrico básico
Generador, interruptor, carga y retorno.
Con el circuito, podemos lograr diferencia de potencial ya que cuando lo ponemos en marcha, aparecen dos polos, uno
positivo y otro negativo. Este nos permite poner en funcionamiento un sistema. Se mide Voltios. La magnitud es el voltaje
que también se conoce como tensión.
INTENSIDAD DE CORRIENTE, Se define como la magnitud eléctrica que representa la cantidad de electrones que pasan
por segundo a través de la sección de un conductor y su unidad de medida es el amperio.
RESISTENCIA ELÉCTRICA, los electrones libres recorren un camino a través de los átomos originándose fricción entre las
partículas, generando calor, esto significa una oposición al paso de la corriente denominada resistencia, cuyo valor es
proporcional a la longitud del conductor e inversamente proporcional a la proporción del mismo. Su unidad de medida es
el ohm.
LEY DE OHM= intensidad de corriente(A) = diferencia de potencial eléctrico (B) / resistencia eléctrica (Ω)
Potencia consumida en el circuito (W/VA) = intensidad (A) x voltaje.
Corriente continua, la polaridad de los terminales del generador se mantiene constante, los electrones circulan siempre
en el mismo sentido.
Corriente alternada, es aquella en la que la polaridad se invierte alternativamente por lo que los electrones varían su
sentido constantemente, la cantidad de veces por segundo que se produce, se denomina frecuencia, es aquella
proporcionada por EPEC (con 50 hertz de frecuencia).
La corriente continua, se opera en bajo voltaje y puede ser acumulada, pero, los dispositivos generadores producen
potencias reducidas destinadas a alimentar equipos moviles o portatiles (pilas o baterías) mientras que la corriente
alternada no puede acumularse pero genera grandes potencias y el aumento o disminución de su voltaje por medio de
dispositivos llamados transformadores. (son utilizados en alimentación domiciliarias y automóviles)
El campo eléctrico es una perturbación o influencia en el espacio, producida por cargas eléctricas estáticas, mientras que
el campo magnético, es el producido por las cargas eléctricas en movimiento.
Electromagnetismo, se aplica en los dispositivos, relevadores y contactores, transformadores y transformadores
eléctricos.
Los relevadores y contactores son dispositivos que permiten efectuar a distancia la apertura y cierre de circuitos
eléctricos. Los relevadores se utilizan con corrientes de bajo nivel y contactores con corrientes más elevadas.
TRANSFORMADORES, son dispositivos que permiten modificar los valores del voltaje en una línea de transmisión o de
alimentación, sólo de corriente alternada (no continua).
MOTORES, son máquinas que permiten convertir la energía eléctrica en mecánica, con amplia utilización en instalaciones
domiciliarias, comerciales, industriales, etc. Existen dos tipos:
★ Monofásica (220V) solamente se requiere una fase y un neutro para su funcionamiento, son utilizados por los
equipos electrodomésticos comunes, y tienen un simple interruptor con una llave bipolar mediante un contactor
(hasta 1HP de potencia).
★ Trifásica (380V) requieren para su funcionamiento una línea de tres fases , el neutro no se requiere para la
alimentación, pero si para los contactores, se utilizan en grandes equipos comerciales e industriales y para su
funcionamiento utilizan llaves tripolares o contactores que posibilitan su control a distancia. (más de 1 HP de
potencia)
Cargas resistivas, constituída por una resistencia pura, son todos aquellos artefactos eléctricos que no tienen bobinados
(lámparas incandescentes, dicroicas, calentadores, etc).
Cargas inductivas, son aquellas que tienen arrollamiento de alambre denominados bobinados, los cuales se conectan a la
alimentación para funcionar (motores, transformadores, contactores, etc).
Potencia aparente, es la energía de corriente alternada, producida por los alternadores y se mide en VA.
Potencia activa, es la energía transformada por la carga en energía útil y calor.
La potencia que realmente se transforma en trabajo en un circuito inductivo, de corriente alternada se denomina potencia
activa y se mide en VA y es siempre menor a la potencia aparente, entregada por EPEC.

CIRCUITOS Y DISTRIBUCIÓN DE REDES TRIFÁSICAS Y MONOFÁSICAS Y FORMA DE CONEXIÓN DE LOS ARTEFACTOS.

Clasificación de las instalaciones eléctricas:


★ Muy baja tensión (mbt), hasta 50 voltios, distribución interna de señales de audio, video, computación, alarma,
etc. Son la mayoría de los aparatos electrónicos, los cuales requieren de un transformador que los reduzca de
220V a 50V o menos.
★ Baja tensión (bt), desde 50 hasta 1000 voltios, las redes de distribución de 380V y 220V.
★ Media y alta tensión, la media desde los 1000 hasta los 33000 voltios y la alta supera ese número, son aquellas
utilizadas para las líneas de transmisión
SEGUNDA UNIDAD: Sistemas de protección.
Son dispositivos, que permiten detectar condiciones de circulación de corrientes excesivas o anormales, como
sobrecargas, cortocircuitos, fallas a tierra, etc, e interrumpir la conexión u ordenar su interrupción a través de llaves,
interruptores, acoplados al dispositivo de protección. Existen también sistemas que permiten detectar condiciones de
sobretensión o baja tensión para proteger de daños a los distintos elementos conectados a ellos y a las personas.
PROTECCIÓN DE LA INSTALACIÓN, los dispositivos destinados a proteger la instalación tienen una ruptura que evita que
los circuitos a los cuales protege superen los valores de corriente máxima y se incendien por sobrecalentamiento, dentro
de estos se encuentran:
★ Fusibles, son trozos de alambre o láminas, que se fabrican calibrando su punto de ruptura, de manera que se
funda e interrumpa la circulación de corriente cuando supere los valores normales. para proteger los cables,
conductores de sobrecarga y cortocircuito y los componentes de maniobra y motores. EPEC establece la
colocación de uno entre la línea y el medidor para evitar que se afecte la red externa, su reparación corre por
cuenta de la empresa y no pueden ser reemplazados por interruptores automáticos, luego del medidor se colocan
otros fusibles que van intercalados sobre los conductores de las fases y el neutro y van ubicados en tableros
aislantes y estos sí pueden ser reemplazados por interruptores y repuestos por el usuario.
★ Interruptores automáticos (PIA), se utilizan para proteger contra los efectos de sobrecarga (la corta en forma
retardada por efecto térmico) y cortocircuito (corta instantáneamente la corriente por acción electromagnética)
a los cables y conductores que conforman una red de distribución de energía eléctrica, los circuitos monofásicos
se protegen con PIA de dos polos, deben cortar neutro y fase por la seguridad de las personas, y los trifásicos se
deben proteger con 4 polos también por seguridad. La ventaja es que no hay que sustituirlos, se acciona la
palanca y vuelven a funcionar, además utilizando unidades bipolares o tripolares, aun cuando la falla se produzca
en una sola de las fases, se irrumpen simultáneamente todas por protección.

★ Protectores de sobretensión, protegen a las instalaciones contra las sobretensiones transitorias


originadas por rayos o por maniobras o defectos en las líneas de distribución, se basan en un varistor
entre cada fase, neutro y tierra, que reduce la resistencia interna y desvía la sobretensión a la tierra. Se
debe instalar uno por tablero y estar protegido por un PIA.
PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS, Puesta a tierra: protegen ante eventuales pérdidas
producidas por fallas en la instalación de las masas, se colocan dos, en principio la PATS
(definida por la empresa EPEC que se conecta al pilar de acometida, en la línea municipal
hacia el interior próximo al tablero de fusibles del medidor enterrado en terreno natural,
preferentemente húmedo, para facilitar su conducción) Finalmente el PATP, definido por el
proyectista de acuerdo a las exigencias municipales, por medio de un conductor de
protección que recorre toda la instalación y se conecta a la pata de los tomacorriente con
puesta a tierra.
Principio de funcionamiento de los interruptores automáticos diferenciales, basados
en la detección de diferencias entre las corrientes que entran y salen de un elemento
cualquiera conectado a un circuito eléctrico, incluyen un pulsador que les permite verificar
periódicamente el correcto funcionamiento del dispositivo.
Clase de interruptores:
★ Clase AC, son los dispositivos estándar y más
habituales, diseñados para funcionar únicamente
con corriente alterna, utilizan un toroide mejorado
e incluye un bloque electrónico de detección de
corriente, rectificado o pulsante que le permite
disparar con corriente de defecto y pulsante. Lo
producen los aparatos electrodoméstico o
industriales en caso de fallas de aislamiento.
★ Clase A, superinmunizados se diferencian de los
estándar ya que poseen un bloque de filtrado
electrónico muy enriquecido y están mejorados.

Sección nominal de los conductales, deberá calcularse


en función de la intensidad de corriente máxima admisible
y caída de tensión con la verificación final de su
solicitación térmica a cortocircuito.
LLAVES, INTERRUPTORES, TOMACORRIENTES Y
FICHAS.
Llevan la indicación de la tensión y la intensidad para la
cual han sido construidas, y no podrán emplearse para
valores mayores.
Las llaves estarán ejecutadas para asegurar un corte rápido del arco eléctrico que se forma en el momento de la
interrupción.
Las fichas deben construirse en forma tal que permitan ser retiradas con facilidad y ser usadas para interrupción de la
corriente de aparatos cuya potencia no sea superior a los 1000VA. Para potencias mayores, deberá proveerse de un
interruptor.
TERCERA UNIDAD: Circuitos eléctricos, trazado y calculo de demanda de potencia máxima simultanea
Circuitos para usos generales, son circuitos monofásicos y alimentan bocas de salida para iluminación y tomacorriente,
se utilizan en el interior de las superficies cubiertas y al exterior pueden estar ubicados en espacios semicubiertos,
pueden ser de iluminación para uso general, donde pueden conectarse a artefactos de iluminación, ventilación, cuya
corriente no sea mayor que 10A.
Circuitos de tomacorriente para usos generales, donde podrán conectarse, cargas unitarias de no más de 10A.
Circuitos para usos especiales, son monofásicos y alimentan cargas que no se pueden manejar por medio de circuitos
de uso general, por consumos unitarios mayores que los admitidos o por estar al intemperie, tienen protección en ambos
polos y la corriente no es mayor a 25A.
Circuito de iluminación de uso especial, deben conectarse artefactos de iluminación con conexiones fijas o toma corriente
tipo 2p+t de 10A o 20A. Son aptos para la iluminación de lugares al intemperie o en espacios semi cubiertos con hasta 8
bocas de salida, se recomienda que sean independientes.
Circuitos para usos específicos, son circuitos monofásicos o trifásico que alimentan cargas no comprendidas en las
definiciones anteriores, se por medio de conexiones fijas o tomacorrientes, previstas para esa única función. La utilización
en viviendas es suplementaria, se divide en dos, C1, circuitos para usos específicos que alimentan cargas cuya tensión no
es directamente la de la red de alimentación.
● circuitos de muy baja tensión de seguridad, con seguridad máxima de 24v (mbts), en cuyas bocas de salida,
pueden conectarse cargas predeterminadas. No tienen limitaciones de números de bocas. Potencia de salida de
cada una, tipo de alimentación, ubicación, conexionado o dispositivos a la salida, ni de potencia total de cicuito de
valor total de la conexión.
● circuito de alimentacion de tension estabilizada (ate), destinados a equipos o redes que requieran para su
funcionamiento, ya sea por diseño o necesidades del usuario, tensión estabilizadas, o sist de energia
ininterrumpible (ups). Los dispositivos de maniobra y protección, se colocarán a partir de las salidas de la fuente,
en un tablero destinado para tal fin.
Circuitos para uso específico C2 que alimentan cargas cuya tensión de funcionamiento es la correspondientes a
la red de alimentación (220V a 380V).
● circuito de alimentación monofásica de pequeños motores (apm) En cuyas bocas de salida pueden
conectarse cargas destinadas a ventilación, convección forzada, accionamientos para puertas, portones, cortinas,
heladeras comerciales, etc. u otras cargas unitarias de características similares, sea por medio de conexiones
fijas o de toma corriente tipo 2P+T o de 16A. El número máximo de bocas será de 15, la carga máxima por boca
de 10 A y la protección del circuito no puede ser mayor que 25 A.
● circuito de alimentación monofásica de fuentes para consumos con muy baja tensión funcional (mbtf) el
numero maximos de bocas (en 220v) será de 15, la carga máxima por boca de 10A, y la protección del circuito
no puede ser mayor que 20A. Las conexiones podrán ser efectuadas por medio de tomacorrientes tipo 2P+T de
10 o 16A. Porteros eléctricos, sistemas de seguridad, de televisión, etc. SKEREEEE
● circuito de alimentacion monofasica o trifasica de carga única (acu) alimentan una carga unitaria que asi lo
requiere a partir de cualquier tipo de tablero sin derivariación alguna de la línea, no tiene limitaciones de
potencia de carga, tipos de alimentación, ubicación, conexionado o dispositivos a la salida, o de valor de la
protección.
● circuitos de iluminación trifásica específica (ite) en oficina y locales con presencia permanente de personal,
se podrán emplear, además de los otros circuitos trifásicos específicos, de donde derivan los de iluminación. En
las bocas deben conectarse artefactos de iluminación en conexiones fijas o por medio de tomacorrientes. Cuando
se emplean estos circuitos para el exterior, sus protecciones deben ser exclusivas e independientes de cualquier
otro circuito, el número máximo de bocas por fase es de 12, cuya carga máxima por boca será de 10A.

ESQUEMA MULTIFILAR
Utilizado en proyectos donde se deba indicar con mayor
precisión la forma de conectar los distintos elementos que lo
integran, la línea de EPEC (trifásica 380V), está representada
por tres conductores ( fases R, S, y T) y un cuarto conductor
neutro.
Los circuitos se indican con dos, o cuatro conductores, según
corresponda a alimentacion monofasica o trifasica.
ESQUEMA UNIFILAR:
Es la instalación eléctrica real, aquí se utilizan los símbolos de los componentes eléctricos y se los ubica en un orden
decreciente de la potencia, desde el ingreso al local vivienda hasta los circuitos finales.
La línea de EPEC está representada por una sola recta con cuatro trazos, que nos indica que se trata de una línea trifásica
más neutro.
Ambos circuitos son similares, pero en el de la derecha, se ha
incorporado en el tablero general, un interruptor diferencial
dispositivo para protección de las personas.
En el tablero principal se dividen los diferentes circuitos para
alimentar con 220V monofásico, los tableros seccionales de
cada uno de los departamentos, que a su vez, se dividirán en
circuitos internos. También, del tablero principal se
alimentarán, el TS4 (circuitos de uso común) que podrá ser
monofásico o trifásico.
Dentro del TP es necesario instalar medidores individuales
para cada departamento, así como también, uno o más
medidores para los circuitos de uso común.
ELEMENTOS BÁSICOS DE UN CIRCUITO
gráfico
● Alternador es aquel dispositivo que genera la
diferencia de potencial, que debe tener como
mínimo dos polos de salida.
● Carga que transforma la energía eléctrica en
energía útil, en forma de luz, calor, trabajo
mecánico o alimentación de equipos electrónicos.
● Conductores, enlazan los dos dispositivos
anteriores
● Llaves, interruptores, y otros elementos de control y
seguridad.
Para que el sistema funcione deben encontrarse presente
todos estos elementos y cerrado el interruptor.
Las redes de distribución de C.A están alimentadas por
transformadores denominados trifásicos.

Cálculo de intensidad de corriente


● Cargas resistivas: no existe desfase entre voltaje e intensidad, por lo tanto, la potencia consumida por el
artefacto es la misma entregada por el alternador.
Intensidad (A)= potencia activa (W)/ voltaje (V).
● Cargas inductivas monofásicas: en estos casos los bobinados de las cargas producen en desfasaje, por lo tanto,
la potencia total que la línea deberá suministrar en el circuito, será la potencia activa, transformada en energía
útil, más la potencia reactiva producida por este desfase pero que no es transformada en energía útil. Potencia
ap. = Potencia activa (W) + potencia relativa (VA).
Como esta potencia reactiva es función del ángulo de defasaje fy entre voltaje e intensidad, podemos decir que,
potencia ap. (VA)= potencia activa (W)/ cos de fy. Resultando entonces que la intensidad de la corriente que
circulará por el circuito será, intensidad en A= potencia ap (VA)/ voltaje o lo que es lo mismo intensidad en A=
pot. Ap (W)/ Voltaje x cos de fy.
● Cargas inductivas trifásicas: los motores eléctricos con una potencia mayor a 1HP son fabricados para
funcionar con alimentación trifásica, las características eléctricas del motor, están indicadas por el fabricante en
una plaqueta colocada en la parte externa del mismo. En ella se incluyen, la potencia mecánica al eje que el motor
pueda entregar en HP el voltaje de funcionamiento entre fases, el cos fy y el rendimiento eléctrico. En primer
lugar, calculamos la potencia aparente en VA, a partir de la potencia en HP, potencia aparente (VA)= HP×746/
rendimiento por cos de fy. Luego, intensidad en A por fase=potencia ap (VA)/ 173×380V.
Siendo: 746, coeficiente de conversión (1 HP=746W)
173, valor constante de relación entre fases en un sistema trifásico
380, valor de voltaje entre fases.
Electrodomésticos:
Motores eléctricos: la intensidad de corriente se
calcula para motores monofásicos, intensidad (A)
=potencia ap(VA) /220V = potencia activa
(W)/220V× cos fy× n (porcentaje de rendimiento
del motor, indicado por el fabricante, al igual que
su cos fy y su potencia en HP).
Para motores trifásicos y en A, por fase= potencia
ap (VA) / 1,73×380V = potencia activa (W)/
1,73×380V×cos de fy×n. Potencia ap(VA)= HP
×746/ cos de fy×n = potencia activa (W)/ cos de
fy×n.

Demanda en edificio de propiedad horizontal:


Tienen servicios generales vinculados a una
medición exclusiva de los consumos de energía, separada del resto de los sistemas de los demás usuarios, en estos
servicios se incluyen, el sistema de ascensores, el bombeo de agua, los sistemas de iluminación de espacios comunes,
pasillos, etc. con luces permanentes o automáticas. La alimentación es de tipo trifásica y neutro.
● Ascensores: la sala de máquinas, tendrá una línea exclusiva de alimentación trifásica, y el diseño de la
instalación termina con el dimensionamiento de los conductores hasta el tablero de ascensor.
Para estimar la potencia en VA, debemos establecer la cantidad de personas a transportar y su velocidad en
m×seg, lo que nos determinará la potencia en HP. Debemos conocer el rendimiento típico del motor y el factor de
potencia del mismo (datos del fabricante). Intensidad de ascensores en A=HP×746 / 1,73 ×380×cos de fy×n.
● Bombeo de agua: las bombas, generalmente centrífugas, accionadas por motores eléctricos trifásicos, tendrán
una demanda de energía que dependerá de los siguientes parámetros: diferencia de altura en tramos tanque,
caudal a bombear, rendimiento del conjunto motor bomba.
Altura manométrica (HM)=altura real en m+ pérdida de cañerías (1,3).
Potencia de bombeo HP= caudal (litros por día)× HM en m/ 3600(cantidad de segundos que tiene una
hora)×75(valor constante)×RB(rendimiento de la bomba).
Intensidad de la bomba en A= HP×746 / 1,73 ×380×cos de fy×n.
● Sistemas comunes de iluminación: intensidad de servicios de iluminación en A=potencia total (W) / 220(V)
para artefactos de iluminación con carga resistiva, e intensidad de servicios en A = potencia total (A) /220V para
artefactos de iluminación con carga inductiva.

UBICACIÓN DE TABLEROS Y ELEMENTOS DE MEDICIÓN:


En viviendas el único elemento de medición es el medidor provisto por EPEC, contabiliza el consumo de la energía
eléctrica, expresada en KW/ORO. Deberá instalarse sobre la línea de edificación.
Tratándose de sistemas multiusuarios, abra tantos medidores como usuarios, más los correspondientes a los servicios
comunes. Podrán ubicarse, en el frente de la propiedad, en línea municipal, u inmediatamente próximos a una entrada de
libre acceso, siempre respetando la facilidad de acceso del personal de EPEC.
Tablero de protección del medidor de energía:
EPEC lo indica a no más de 2 metros de distancia en la parte posterior de la caja del medidor. Hasta 8 usuarios, la
reglamentación permite cajas de medidores independientes, cada uno con sus dispositivos de protección (fusible)
ubicados estos también a una distancia no mayor de dos metros del medidor. En sistemas de múltiples viviendas, se
construye un tablero de medición en el interior del inmueble, en donde estarán ubicadas las protecciones interiores y
exteriores del medidor. Asi como tambien los medidores individuales para cada circuito, los dispositivos de comando y
protección y los eventuales instrumentos de medición.

En general los tableros se ubicaran en un lugar seco de fácil acceso y alejado de otras instalaciones. Frente al tablero,
habrá un espacio libre mínimo de un metro para facilitar su operación, o para trabajos de mantenimiento. El local donde
se instale, no podrá utilizarse para el almacenamiento de ningún tipo de material combustible.

COLUMNA MONTANTE:
Es el sistema de cañerías que partiendo del tablero general, distribuye los conductores hasta los tableros de los locales,
departamentos, sala de máquinas, etc. Estas columnas montantes deberán trazarse por razones de seguridad, separadas
de las canalizaciones de agua y gas. Se permite que las líneas de los circuitos de iluminación y tomacorrientes estén
alojados en una misma cañería, pero no deben alimentar una misma boca de salida, en bocas de salidas mixtas, cada una
de ellas debe estar conectada a su circuito de alimentación correspondiente. Dentro de cada cañería, se pueden colocar
hasta tres líneas de circuitos de uso general, siempre que pertenezcan a la misma fase, y que la suma de esas cargas no
superen los 20A, y el número de las bocas de salida las 15. No se permite colocar en un mismo caño más de cuatro
conductores de más de 25mm3 de sección. Los circuitos para señales débiles (SD) o de muy baja tensión (mbt), y los de
fuerza motriz, serán alimentados por caños independientes de los restantes circuitos.
Grado de electrificación:
se establece el grado de un inmueble, a los efectos
de determinar en la instalación el número de
circuitos y los puntos de utilización que deberán
considerarse con mínimos. Bocas: punto de una
línea de circuito donde se conecta una carga
mediantes bocas de iluminación, bornes,
tomacorrientes o conexiones fijas. Se establecen
cuatro grados.

Numero minimo de circuitos necesarios en viviendas,


oficinas y locales comerciales: Está determinado por el grado
de electrificación.
Se permite que las líneas de los circuitos de alumbrado y
tomacorrientes estén alojadas en una misma cañería, pero no
deben alimentar a una misma boca de salida. En bocas de salida
mixtas, cada una de ellas debe estar conectada al circuito de
alimentación correspondiente. Deberán estar en cañerías
independientes aquellas con cargas individuales superiores a
8A en 220V, dentro de cada cañería se pueden colocar hasta
tres líneas de circuito de uso general, siempre que pertenezcan
a la misma fase, que la suma de sus cargas no supere 20A y
el número de bocas de salida las 15.

Punto mínimo de utilización en viviendas: Según el grado de


electrificación se deben prever los siguientes puntos de utilización
por ambiente.

Punto mínimo de utilización en oficinas o locales:


grafico

TRAZADO DE LOS CIRCUITOS: Se trazaran tentativamente los


circuitos que lo alimentaban por medio de un esquema unifilar que
unirá estas bocas con los tableros correspondientes y tratando de
lograr un equilibrio en las cargas conectadas a cada fase.
Circuitos seccionales: A partir de los bornes de salida del tablero
principal, a los bornes de entrada de otro tablero.
Circuitos terminales: a partir del tablero seccional, se unieran las
bocas de luz y las tomacorrientes, tratando en lo posible de seguir un
recorrido lineal, Lo más directo posible y evitando entrecruzarse con
otros circuitos. Luego se completará el trazado uniendo las bocas de
luz con sus correspondientes llaves interruptoras.
Para una mejor identificación, cuando se trate de bocas de salida de más de un efecto, se identificarán con números o
letras las bocas de iluminación y sus correspondientes llaves de accionamiento. En cada tramo del circuito entre bocas,
se indicará, en la parte superior de la línea el diámetro de la cañería a utilizar y en la parte inferior, la cantidad de
conductores que han de pasar y sus secciones, según cálculo.

ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA DE POTENCIA: Conocer la potencia de consumo permite dimensionar las secciones de
los conductores, cañerías y protecciones. Definimos a la demanda de potencia como el valor en VA que resulta de analizar
las cargas (consumo), que un circuito demandará de la red de alimentación eléctrica asignando a cada boca de
iluminación tomacorrientes o bocas de alimentación de equipos eléctricos, una potencia máxima en VA, en función de los
consumos que habrán de alimentar.
Determinación de la potencia simultánea en cada unidad de vivienda: Para su cálculo se debe efectuar el siguiente
procedimiento. Cálculo de la cantidad de bocas de iluminación y de tomacorrientes por cada ambiente. Determinación del
número de circuitos necesarios y cálculo de la carga probable según un coeficiente de simultaneidad. SE PRENDIO ESTA
MIERDAA

Cálculo de la carga de cada circuito: la carga de cada


circuito se determinará tomando como base los
siguientes valores mínimos para los coeficientes de
simultaneidad establecidos de acuerdo al tipo de
circuito y uso.

Cálculo de la sección del conductor: la intensidad de


corriente no deberá ocasionar un calentamiento sobre
el conductor que eleve su temperatura por
encima de la
especificada para cada tipo de cable. Tampoco
deberá
provocar caída de tensión superior a la indicada
a continuación:
★ Instalación de alumbrado: 3% en todo
momento y circunstancia.
★ Instalación de fuerza motriz 5% en todo
momento y circunstancia.
★ Máxima caída de tensión permitida
15% en el arranque siempre que no afecte a servicios especiales, centros de cómputos, laboratorios, etc.
Se deberán respetar las secciones mínimas para cada caso indicadas en las reglas de instalaciones. Corrientes
admisible por conductor
SELECCIÓN DE CONDUCTORES, se deben tener en cuenta los siguientes puntos: identificación por tramo; estimación de
utilizadores; cálculo de la corriente; temperatura ambiental y agrupamiento; corriente máxima admisible; preselección de
la sección; sección mínima admisible; verificación de la caída de tensión y recálculo de la sección con la caída de tensión.
SECCIÓN NOMINAL DE LOS CONDUCTORES, deben calcularse en función de su intensidad de corriente máxima
admisible y caída de tensión, pero no podrán ser menores a las secciones mínimas admisibles.
ACOMETIDA elementos mínimos

Este caso representa una acometida domiciliaria monofásica,


en caso de ser trifásica los fusibles serán tres (uno sobre
cada fase) y el medidor debe ser trifásico.
CÁLCULO DE LAS SECCIONES DE LOS CONDUCTORES Y
DIÁMETRO DE LAS CAÑERÍAS
Tiene cuatro etapas:
★ cálculo por calentamiento o de corriente admisible:
al circular una corriente por un conductor se produce el
calentamiento del mismo, proporcional a la intensidad y no
deberá superar los valores máximos fijados por las normas
IRAM para disminuir las pérdidas y riesgo de incendio.
Establecidos los circuitos, se determinarán las secciones de
acuerdo a la corriente que demande y la sumatoria se
utilizará para seleccionar los conductores de alimentación.
★ Determinación del diámetro de las cañerías: se
permite colocar en un mismo caño los conductores de hasta
3 circuitos de uso general siempre que pertenezcan a la
misma fase y que la suma no exceda los 20A ni las 15 bocas de salida.
★ Verificación por caída de tensión: los conductores tendrán una sección tal que no produzcan caídas de tensión
inaceptables para el funcionamiento de los artefactos conectados al circuito, la verificación se efectuará en los
circuitos que alimenten los dispositivos sensibles a las variaciones de voltaje, la caída de tensión no debe superar
en los circuitos terminales el 3% y en los que alimentan solo motores el 5% en régimen y el 15% durante el
arranque.
MÉTODO B: se utiliza una tabla simplificada que proporciona a una aproximación a la máxima caída de tensión
por Km de cable por A, en función del tipo de circuito y del tipo de cable.
K x ib (intensidad del circuito x L(km) x 100 x 220V <= que el 2%.
Caída de tensión durante el arranque: durante el tiempo de duración del arranque lo motores originan una
corriente del orden máximo de seis veces la corriente nominal o de régimen del motor. Cuando la secciones
elegidas por corriente admisible y verificadas por máxima caída de tensión, no son suficientes para la condición
de arranque de motores, se deben aumentar las secciones de los tramos involucrados en dicho arranque.
★ Verificación de secciones por corriente de cortocircuito: los conductores calculados anteriormente deben tener la
capacidad térmica para tolerar cortocircuitos que se puedan producir durante el tiempo de su duración que estará
vinculado al de actuación de las protecciones de cada circuito. La capacidad térmica dependerá de su sección, por lo
tanto las secciones calculadas deberán estar dentro de los límites permitidos.
CLASIFICACIÓN DE ASCENSORES
Según destino:
Ascensor de pasajeros: destinados al transporte de personas en edificios de vivienda y oficinas.
Ascensor de servicio: destinado al transporte de personas, camillas, carros, etc.
Ascensor de hospitales: transporte de personas, camillas, carros de comida, etc.
Ascensor de carga: transporte de cargas y eventualmente personas.
Montacargas: para el transporte exclusivo de cargas. Su manejo se realiza desde el exterior. No disponen de elementos
de seguridad.
Montaplatos: transportes de pequeñas cargas como libros, papeles, etc.

Según la ubicación de la maquina:


La maquina de los ascensores puede ubicarse arriba, abajo o al costado del pasadizo. La maquina arriba del pasadizo tiene
las ventajas de la economía en las poleas y mayor duración de los cables de tracción.
Con la maquina abajo se somete a la estructura al doble y se requiere mayor espacio para ubicar las poleas superiores y
los cables de reenvio.
La maquina se coloca abajo cuando se desea disminuir la estructura superior o cuando se busca alejar la sala de
maquinas del pasadizo.

Según el accionamiento:
Ascensor electromecánico: la maquina de izar se acciona por un motor eléctrico. La forma de izar es “a traccion”, los
cables pasan sobre una polea motriz pero no se enrollan ni se fijan, sino que descienden a un contrapeso el cual equilibra
el peso propio de la cabina y parte de la carga.
Componentes principales:
Maquina tractora: conjunto tractor que produce el movimiento y parada del ascensor. Compuesto por la maquina, el motor
eléctrico y el freno. El motor eléctrico es el encargado de general movimiento rotativo, conectado mediante un acople a la
maquina. Su velocidad esta entre 700 y 1400 vueltas por min.
El freno es de tipo electromagnético y son sus zapatas las que producen la detención cuando cesa el suministro eléctrico.
La carga no debe ser superior a cinco pasajeros. En un motor de dos velocidades la velocidad nominal de cabina va desde
45m/min hasta 75 m/min. Al ser mas rapidos estos ascensores tienen buena nivelación un frenado suave y preciso.
Sistema de báscula: exceder el peso a transportar trae consecuencias como fallas en la nivelación o repercusión
económica ya que generan un desgaste prematuro e incorrecto en la instalación. El sistema para prevenir esto es la
bascula, se colocan en la parte inferior de la cabina, en el cable de tracción o sobre el bastidor. Mide la deformación de
algún elemento de la cabina por aumento de peso, cuando llega a la carga máxima admisible será enviada una señal al
control de maniobras y el ascensor no se pondrá en marcha hasta que el peso disminuya.
Limitador de velocidad: consiste en dos poleas, una instalada en el cuarto de maquinas otra alineada verticalmente con la
primera en el fondo del hueco. A través de ambas pasa un cable de acero especial que acompaña a la cabina en todos sus
viajes. En la polea superior se produce una detención brusca del cable cuando la velocidad se incrementa un 25%.
El sistemas de palancas que acciona el cable limitador de velocidad denominado paracaídas acciona una llave que corta el
suministro de energía eléctrica al motor sacándolo de uso.
Paracaídas: una vez accionados detiene a la cabina en forma instantánea. El frenado se realiza de manera progresiva al
liberar unas cuñas, cuando las guias muerden estas cuñas se produce la detención de la cabina.
Amortiguadores: hay dos tipos los “de acumulación de energía o de resorte” y los “de disipación de energía hidráulicos” y
se colocaran en la parte mas baja del hueco. Será el encargado de “amortiguar” el impacto de la cabina logrando la
preservación de este y de sus ocupantes.
Control de maniobras: es el cerebro que comanda y controla el funcionamiento del ascensor. Tiene las funciones de
accionamiento, puesta en marcha, detención y control de seguridades. Tipos de maniobras:
Maniobra automática simple: mediante la presión de los botones de la cabina o piso el coche viaja sin interrupciones. El
coche obedecerá al primer botón que se oprima y no tendrán efecto las llamadas de cabina o de piso. Provoca un gasto de
energía muy grande, un desgaste prematuro de la instalación y tiempos de espera.
Maniobra automática colectiva: permite el registro de todas las llamadas de piso y cabina, atendiéndolas de forma
automática y sucesiva en su dirección de viaje.
Maniobra automática colectiva descendente: registra todas las llamadas y el coche atenderá en forma automática y
sucesivas las llamadas de cabina, pero las llamadas de piso las atenderá sucesiva y ordenada en su viaje descendente. Es
recomendable en edificios de viviendas.
Maniobra automática colectiva selectiva: atenderá en forma automática ordenada y secesiva las llamadas de cabina y piso
en su dirección de viaje, atendiendo las de la dirección contraria una vez atendida la mas alta o baja.
Maniobra automática selectiva descendente dúplex: uno de los coches denominado “piso estación” permanece en un piso,
el otro denominado “libre” atiende las llamadas de cabina y piso. El coche de piso atiende a todas sus llamadas de cabina
y las llamadas por encima del coche libre cuando este viaja en dirección descendente. El coche libre pasa por el piso
estación tan pronto el coche inicial lo deja para mantener un continuidad en el sistema.

Ascensor hidráulico: la maquina motriz consiste en un embolo que levanta la plataforma y la cabina. El embolo es
accionado desde un cilindro mediante liquido impulsado por una bomba. Ventajas: son más simples, no necesitan sala de
maquina en la azotea, contrapesos o elementos de seguridad. Para elevar la cabina se introduce aceite en el cilindro
presurizado e impulsa el piston hacia arriba. Para bajar la cabina se extrae el aceite y se lo retorna a un tanque de
almacenamiento. Dos tipos:
De piston directo: el piston esta enterrado en el fondo del pasadizo y un embolo empuja a la cabina desde abajo. El
cilindro del piston va enterrado tantos metros como los del recorrido tenga el ascensor y el recorrido no puede ser mayor
a 15 metros. Velocidad 20mpm 30mpm.
Hidráulicos de piston lateral: el pistón se ubica en uno de los laterales del pasadizo y apoya en el fondo del mismo. El fin
de este diseño es aumentar la velocidad y el recorrido y se evita la tarea de perforación. Se utiliza hasta 30m de recorrido
y las velocidades llegan a 60mpm.

DOTACIÓN Y DIMENSIONADO DE ASCENSORES


Todo edificio bajo o de mas de tres pisos deberá llevar obligatoriamente uno o mas ascensores. Deberá disponer del
cierre automatico de sus puertas y debe tener una comunicación directa con las escaleras y en la planta baja salida a la
via publica.

Calculo de cantidad de ascensores y capacidad de carga


La capacidad de transporte será medida por el numero de pasajeros. En todos los casos deberá verificarse que
simultáneamente pueden ser utilizados por no menos del 5% de los habitantel del edificio y en caso de oficinas o usos
multiples el 7%.
Cuando por densidad se deban transportar simultáneamente mas de ocho personas se exigirá un minimo de 2 ascensores
y minimo 3 en caso de veinte personas simultáneamente.
Calculo del trafico en edificios de dimensiones medianas:
Datos a tener en cuenta: pobleacion total del edificio (personas) y recorrido del ascensor (metros)
1. Se acostumbra a usar como intensidad de trafico en el caso de viviendas el 10% de la población del edificio:

2. Se calcula el tiempo estimado de viaje ida y vuelta del ascensor:

3. Por ultimo se calcula la cantidad de ascensores y la cantidad de pasajeros en cada uno

Se debe fijar a priori una de las dos variables (N o C)

Dimensionado de la cabina y el pasadizo:


Es conveniente usar el abaco, en el se contemplan las dos variables: con contrapeso atrás o con contrapeso lateral. Las
dimensiones minimas establecidas para los coches deben ser de 1.10m de ancho por 1.30m de profundidad. El pasamanos
separado 5cm de las paredes en los lados librea de puertas. La botonera de control debe poder ser efectuada por
no-videntes por ello su altura minima debe ser 1.20m y una máxima de 1.50m.

Dimensiones de la sala de maquinas:


Si la sala es contigua a una vivienda o oficina debe asegurarse en la misma una presión acústica. La altura minima libre y
de paso será de 2.00m, junto a los lados contiguos de la maquinaria debe haber 0.50m y 1.00m frente al volante. El
tablero de maniobras deberá tener 1.00m de paso minimo al frente y 0.50m al costado. La puerta de entrada tendrá
como minimo 1.80m de altura y abrirá hacia afuera.

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