ING. OVIDIO E. REYES ESTEVES C.I.V.: 45.702 - RE INGENIERIA C.A. - INGENIERIA BÁSICA Y DE DETALLES - PROYECTOS RESIDENCIALES, COMERCIALES E INDUSTRIALES.
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lunes, 10 de diciembre de 2012
domingo, 9 de diciembre de 2012
TIERRA FISICA--"EL TERCER CABLE DE UNA TOMA ELECTRICA"
IMPORTANCIA
DE LA TIERRA FÍSICA EN LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS:
El concepto tierra física, se aplica directamente a un tercer cable ó conductor, este tercer cable va conectado a la tierra propiamente dicha, o sea al suelo, este se conecta en el tercer conector en los tomacorrientes del tipo polarizados y aterrados.
Por eso así sea en una sencilla instalación eléctrica,
”hablaremos” de tres conductores: Fase ó positivo de la línea, Neutro ó
negativo de la línea y Tierra Física. En la
Figura: 1. Se muestra un tomacorriente polarizado, se puede identificar la
Fase del Neutro, aterrado tiene un
tercer conector para la Tierra Física:
Figura: 1. Vista en detalle de un Tomacorriente Polarizado y Aterrado
SISTEMA DE PUESTA A TIERRA: A todo el conjunto de elementos necesarios para una adecuada puesta a tierra se denomina Sistema de Puesta a Tierra.
LA BARRA DE TIERRA se profundiza en toda su extensión a excepción de unos 5 cm., está constituida por un electrodo sólido de cobre del tipo: Copperweld, de 2.40 metros de longitud y 5/8 pulgadas de diámetro, en el extremo que queda sobre el terreno, se conecta un conector adecuado en el cual va ajustado el cable de tierra (desnudo ó color verde) y este cable conectado al tomacorriente como se indica en la Figura: 2. Esta barra de tierra debe de ir por lo menos a 12 pulgadas (30 cm) separado de la pared de la casa.
LA TIERRA FISICA: Antes descrita, protegerá todo equipo conectado a un tomacorriente de cualquier sobrecarga que pueda haber y por supuesto protegerá a los habitantes de la casa de una posible descarga eléctrica producida en el artefacto con falla. En la Figura: 2., se muestra un sistema sencillo de puesta a tierra donde el tomacorriente de conexión de un determinado equipo eléctrico es puesto a tierra mediante el conductor de tierra física (color verde) que está conectado a un electrodo de cobre ubicado en las inmediaciones de la vivienda.
Figura: 1. Sencillo Sistema de Puesta a Tierra
COMPONENTES DE UN SISTEMA DE PUESTA TIERRA RESIDENCIAL.
Se puede decir que el sistema lo componen:
§ Dispositivos de conexión (Barra de tierra en tableros, tomas y
enchufes con polo de tierra).
Conductor de puesta (tres conductores) en todos los circuitos de
tomacorrientes.
§ Conectores para unir la llegada de cables de tierra y dar
continuidad de recorrido en tableros y en varillas de tierra.
§ Uno o varios Electrodos ó varillas de Puesta a Tierra.
En la Figura: 3. Se representa un sistema
general de puesta a tierra tipo: equipotencial, donde el sistema esta de puesta
a tierra de una vivienda está conectado a otro sistema existente, con las
siguientes características:
§ Todos los tomacorrientes serán del tipo polarizados y aterrados.
§ Todos los artefactos eléctricos de la vivienda tendrán disponibles
en su enchufe respectivo el tercer conector color verde y este a su vez estará
conectado a la masa metálica del artefacto.
§ Existe un tercer conductor para tierra (color verde) en todos los circuitos para tomacorrientes de
la vivienda.
§ Se dispone de un Tablero con posibilidad de conectar todos los
conectores de protección (barra de tierra ó conector apropiado).
§ Existe un conductor del sistema de puesta a tierra desde el
Tablero hasta la Barra ó Varilla de Tierra.
§ Existe Además, la posibilidad mediante un conductor denominado CEP
(conductor de equipotencialidad)
de conectar con otro sistema de descarga a
tierra e este caso tubería metálica de agua.
Figura: 3. Sistema de Puesta a Tierra de una
vivienda.
Ing. Ovidio Reyes C.I.V: 45.702
ingenieroovidio.blogspot.com
domingo, 2 de diciembre de 2012
TABLAS 21- Conversiones Electricas
A continuación les anexo la Famosa Tabla No 21, para realizar las Conversiones Electricas, si tengo potencia en KVA, KW ó HP y necesito AMPS.
In Ing. Ovidio
Reyes C.I.V: 45.702
ingenieroovidio.blogspot.com
PINZA AMPERIMETRICA FORMA DE USAR
La pinza amperimétrica es un tipo especial de amperímetro que permite obviar el inconveniente de tener que abrir el circuito en el que se quiere medir la corriente para colocar en serie un amperímetro clásico.
El funcionamiento de la pinza se basa en la medida indirecta de la corriente circulante por un conductor a partir del campo magnético o de los campos que dicha circulación de corriente que genera. Recibe el nombre de pinza porque consta de un sensor, en forma de pinza, que se abre y abraza el cable cuya corriente queremos medir.
Este método evita abrir el circuito para efectuar la medida, así como las caídas de tensión que podría producir un instrumento clásico. Por otra parte, es sumamente seguro para el especialista que realiza la medición, por cuanto no es necesario un contacto eléctrico con el circuito bajo medida ya que, en el caso de cables aislados, ni siquiera es necesario levantar el aislante.
(Figura: 1) Pinza Amperimétrica.
(Figura: 2) Un multímetro con la pinza incorporada. Al pulsar el botón grande de la parte inferior se abre la mandíbula inferior de la pinza, lo que permite poner la pinza alrededor de un conductor
FORMA DE USAR LA PINZA AMPERIMETRICA:
Para utilizar una pinza, hay que pasar un solo conductor a través de la sonda, si se pasa más de un conductor a través del bucle de medida, lo que se obtendrá será la suma vectorial de las corrientes que fluyen por los conductores y que dependen de la relación de fase entre las corrientes.
Si la pinza se cierra alrededor de un cable paralelo de dos conductores que alimenta un equipo, en el que obviamente fluye la misma corriente por ambos conductores (y de sentido o fase contrarios), nos dará una lectura de "cero"
.
Por este motivo las pinzas se venden también con un accesorio que se conecta entre la toma de corriente y el dispositivo a probar. El accesorio es básicamente una extensión corta con los dos conductores separados, de modo que la pinza se puede poner alrededor de un solo conductor.
Por este motivo las pinzas se venden también con un accesorio que se conecta entre la toma de corriente y el dispositivo a probar. El accesorio es básicamente una extensión corta con los dos conductores separados, de modo que la pinza se puede poner alrededor de un solo conductor.
La lectura producida por un conductor que transporta una corriente muy baja puede ser aumentada pasando el conductor alrededor de la pinza varias veces (haciendo una bobina), la lectura la real será la mostrada por el instrumento dividida por el número de vueltas, con alguna pérdida de precisión debido a los efectos inductivos.
Fuente
WIKIPEDIA
Enciclopedia Libre
Preparado por:
Ing. Ovidio Reyes C.I.V: 45.702
ingenieroovidio.blogspot.com
sábado, 1 de diciembre de 2012
USO Y CONEXIONADO DE INTERRUPTORES ·3-WAY y 4-WAY
USOS Y CONEXIONES DEL INTERRUPTOR DE DOS VIAS (3-WAY) Y DEL INTERRUPTOR DE TRES VIAS (4-WAY).
El interruptor de dos vías llamado también (3-WAY), es usado principalmente, para controlar una ó más lámparas desde dos sitios diferentes, en casos particulares, como para, el controlar el alumbrado de un pasillo largo (encendido y apagado) al inicio del pasillo y al final del pasillo, también para el control de lámpara de una escalera (encendido y apagado) desde planta baja y desde planta alta.
En los siguientes diagramas les indico la forma de conexión y los diferentes casos de accionamiento de los interruptores, para el control de una lámpara.
Para ello se requieren de dos interruptores de dos vías (3-way), como siempre el conductor a controlar es la fase (color Rojo) y el Neutro (color Negro), debe ir directamente a la lámpara, veamos los siguientes diagramas.
En la (Figura: 1a.), El 3-way No.1 la fase a controlar, está en la vía (abajo) y el 3-way No. 2, esta con la lámpara en la vía (arriba), no existe continuidad, circuito “abierto” y por tanto la lámpara en “apagado”.
En la (Figura: 1b.), hemos pasamos el 3-way No. 1 hacia la posición arriba y como el 3-way No. 2 está y la lámpara están en vía (arriba), hemos cerrado el circuito por la vía (arriba) y por tanto lámpara “encendida”.
Para la misma conexión, veamos los siguientes casos que se pueden presentar.
En la (Figura: 2a.), El 3-way No.1 la fase a controlar, está en la vía (arriba) y el 3-way No. 2, esta con la lámpara en la vía (abajo), no existe continuidad, circuito “abierto” y por tanto la lámpara en “apagado”.
En la (Figura: 2b.), hemos pasamos el 3-way No. 1 hacia la posición abajo y como el 3-way No. 2 está y la lámpara están en vía (abajo), hemos cerrado el circuito por la vía (abajo) y por tanto lámpara “encendida”.
En resumen se puede decir, cuando la lámpara está APAGADA y accionamos uno de los interruptores (3 way), encendemos la lámpara. Así mismo cuando la lámpara está ENCENDIDA y accionamos uno de los 3 way, apagamos la lámpara.
Apagado
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Encendido
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(Figura: 1a.) Posicion de los Interruptores (arriba-abajo) APAGADO de Lampara.
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(Figura: 1b.) Posicion de los Interruptores (arriba-arriba) ENCENDIDO de Lampara.
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(Figura: 2a.) Posicion de los Interruptores (Figura: 2b.) Posicion de los Interruptores
Ahora veamos el caso siguiente; Si quisiéramos controlar una lámpara con 3 interruptores, es decir desde tres sitios diferentes, debemos agregar al circuito un interruptor tres vías (llamado también 4-way), tal como se observa en los siguientes diagramas de apagados y encendidos de la lámpara.
Apagado
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Encendido
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Para controlar la bombilla con más interruptores, debemos agregar más interruptores del tipo (4-way) entre los dos interruptores (3-way) de los extremos.
Esquemas de conexiones tomados de: «http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interruptor&oldid=60976963»
Preparado por:
Ing. Ovidio Reyes C.I.V: 45.702
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