CO.BAS os ofrece la posibilidad a todos los que habéis hecho el curso de electricidad básica o a los que queráis, de contar con los apuntes del mismo.
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CO.BAS - EMS
CURSO
DE ELECTRICIDAD BÁSICA
CONOCIMIENTOS GENERALES
ACOMETIDA:
La línea que pertenece a la compañía eléctrica la cual necesitamos conectar
para tener corriente en nuestras
viviendas. Esta tiene una tensión de 230 / 400 voltios.
VOLTIO:
Unidad de tensión de una corriente eléctrica en un circuito cerrado. Si la
comparáramos con una tubería de agua estaríamos hablando de presión.
INTENSIDAD
DE CORRIENTE: Es la carga que circula en una línea
por unidad de tiempo (el tiempo se mide en segundos). Si la comparáramos con
una tubería de agua estaríamos hablando de caudal.
Se mide en AMPERIOS
siendo la velocidad a la que circulan los electrones.
Ejemplo: para una
vivienda de 9200 W necesitaremos aproximadamente un diferencial de 40 amperios.
VATIO:
Unidad de potencia. Esta puede ser:
ACTIVA: La que nos es válida.
REACTIVA: La formada por el calor y los campo magnéticos la
cual se elimina con condensadores sobre todo la trifásica. Es energía no
aprovechable.
OHMIO:
mide
la resistencia de los materiales a la electricidad.
CUADRO
DE DENSIDAD DE CORRIENTE
Es la relación que hay
entre la cantidad de amperios y la sección de una línea a utilizar:
SECCIÓN
DE CABLE CUANDO TENIENDO EN CUENTA LOS VATIOS.
Se aplica la formula
600 W: 230 V que será igual a la sección de cable que tendremos que utilizar en
una línea.
COLOR
DE LOS AISLANTES DE UNA LÍNEA
FASES: color; marrón,
gris o negro
NEUTRO: (Es la energía
de retorno que vuelve al CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN menos la energía
que se pierde en calor) color; azul.
TOMA DE TIERRA: color;
amarillo-verde.
CAIDA
DE TENSIÓN
La variación de vatios
que existen en el inicio de una línea con respecto al final de la misma. Esta
se corrige aumentando la sección de la línea y el voltaje.
AISLANTE
Es el recubrimiento
aislante de una línea. Se mide también en voltios (como la tensión) y su relación con respecto a
lugar de su utilización es de:
1000 voltios; si la
línea discurre por el exterior y por zonas húmedas
750 voltios; si son de
interior.
MONOFÁSICO
Interior de las
viviendas 2 hilos incluido el neutro (230 v).
TRIFÁSICO
Motores, 3 hilos más el
neutro (400 v).
Nota: para pasar de
trifásico a monofásico en un cuadro eléctrico solo se utilizan dos cables, una
fase más el neutro en un magnetotérmico de dos cavidades para cables..
Para cambiar dentro de
un cuadro de maniobra del diferencial general trifásico a un magnetotérmico
monofásico, se coge una sola de las fases y el neutro y se conecta a monofásico
correspondiente. La sujeción del neutro siempre suele estar en la sujeción de
la derecha.
MODOS
DE MEDIR TENSIÓN CON UNA VOLTIMETRO O UNA PINZA AMPERIMÉTRICA.
Sean monofásicos o
trifásicos una de las pinzas se coloca sobre el neutro y la otra sobre la fase
a medir tensión y si lo que queremos es medir tensión total en un automático
trifásico tenemos que poner las pinzas en
dos fases no una sobre el neutro. Podemos medir tensión de entrada o de
salida, dependiendo de donde pongamos las pinzas de medición.
Para medir amperios se
utiliza la pinza amperimétrica la cual rodea al cable en cuestión.
COMO
SE DISTRIBUYE LA ENERGIA ELÉCTRICA
Conectamos a la red
general perteneciente a la compañía distribuidora llamada acometida que tiene
una tensión de 230-400 voltios. Esta va a:
CAJA
GENERAL DE PROTECCIÓN O CAJA DE FUSIBLES
Donde
encontramos 3 fusibles y se puede cortar desde ella la energía eléctrica de
todo el edificio. Después se dirige al edificio por:
UNA
LÍNEA REPARTIDORA
Que
se la conoce como manguera y suele ser más gruesa que una línea de interior. Y
esta a su vez va a:
UN
FUSIBLE DE SEGURIDAD
Que
a su vez va a:
EL
CONTADOR ELÉCTRICO
Los
cuales hay uno por vivienda. Que a su
vez va a:
INTERRUPTOR
DE CONTROL DE POTENCIA
Es
instalado por la compañía eléctrica. Se le conoce como limitador. Es un
magnetotérmico el cual se diferencia del resto de estos elementos es que su
capacidad de desconexión tarda menos en
el tiempo.
EL
CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN
Que
es el que protege las instalaciones interiores y a las personas. Debe de estas
equilibradas todas las potencias a sus diferentes diferenciales y
magnetotérmicos en sus diferentes baterías, así como si son monofásicos
utilizar todas las fases que nos entran al cuadro. En este cuadro encontramos:
1.-
Interruptor de corte general: situado antes de los diferenciales y demás
elementos del cuadro y sirve para eliminar la tensión de citado cuadro.
2.-
Diferenciales: el cual protege contra las derivaciones
(es cuando un cable sin aislante toca contra algo metálico como una carcasa) y
está en Amperio y miliamperios. Que a su vez va a:
Monofásico
Trifásico
3.-
Línea de tierra: es la que nos protege a la hora de una
descarga no deseada.
4.-
Magenetotermicos: que protege de las sobre intensidades,
los posibles cortocircuitos (cuando dos cables sin aislante contactan) y los
excesos de consume en una línea. Lo normal para una vivienda son 10 amperios
para una línea con una sección de 1,5 mm.
Monofásico
Trifásico
RELOJES
DE CORTES Y ACCIONAMIENTO.
Para
funcionar les tiene que llegar tensión. Las indicaciones que nos vienen en el
mecanismo nos informa como se encuentra
en estado de reposo.
CONTACTORES
Monofásico
Trifásico
Se
utilizan para fuerza y pequeñas maniobras y es el elemento que soporta la carga
para proteger otros “elementos” más sensibles a esta. Se sitúan ente el
elemento que queramos proteger y al que debe de poner en funcionamiento. Para
el funcionamiento del contactor deberemos de alimentarle para su funcionamiento
con una de las fases y el neutro, y la parte de maniobra pude ser monofásico,
que conectaremos directamente a una de las fases y el neutro, y el trifásico
que conectaremos a cada una de las fases r s t.
Esquema
TERMICO
Su
utilización es para controlar aumentos de temperatura sobre todo en las líneas
de tensión que llegan a los motores
CAJETINES
DE DISTRIBUCIÓN Y CIRCUITOS EN GENERAL
Se
pone uno por cada variación de la línea dentro de las viviendas. Que a su vez
va a:
PUNTOS
DE LUZ, ENCHUFEZ Y DEMÁS ELEMENTOS DE CONSUMO.
CIRCUITOS
Los circuitos pueden
ser:
.- en serie. Los
circuitos en serie se suman las tensiones
.- en paralelo:
este curso va sobre este tipo de circuitos. En los circuitos en paralelo se
suman los amperios, es decir, la intensidad con la cual tenemos que ajustar los
magnetotérmicos.
Para diseñar cualquier
tipo de instalación eléctrica se utilizará como guía el REGLAMENTO ELECTROTECNICO
PARA BAJA TENSIÓN si es el caso. En el encontraremos las normativa IP (índice
de protección) para los diferentes circuitos y elementos a utilizar.
INTERRUPTORES
CONMUTADOS
Ejemplo 1
ejemplo 2
Estos interruptores
están compuestos de 3 bornes y el que está solo se le conoce como borne común y
los que están en vertical compuesto de 2 bornes se les conoce como vueltas de
combinado.
Si son 3 los
interruptores conmutados los que hay que poner el sistema el el siguiente:
En ambos casos para
saber que el interruptor conmutado es de normal o de cruzamiento hay que quitar
los elementos mecánicos que accionamos para quitar y poner corriente.
RECEPTORES
DE ALUMABRADO
Su unidad de medida son
lúmenes.
En las mismas su
potencia viene reflejada en vatios (w) y
tipo de lámpara como por ejemplo:
SAD sodio de alta
presión
VM vapor de mercurio
VS vapor de sodio
FLUORESCENTES
Pueden ser de 18 y 30 W
dependiendo de su longitud. Está compuesto a demás del tubo propiamente dicho
de reactancias y cebadores si no, no funcionaría. Si nos parpadea y tiene los
extremos negros hay que cambiar el cebador.
Los cebadores pueden
ser para producir chispa como es este caso o para evitarla en circuitos de gran
intensidad de voltaje. Los cebadores
crean un campo eléctrico siendo su descarga inmediata a diferencia de las
baterías que es poco a poco.
La reactancia coincide
con la potencia que nos marca el tubo
fluorescente.
1.- neutro
2.- cebador
3.- extremos de tubo
fluorescente
4.- tubo
5.- reactancia
6.- fase
MOTORES
ELÉTRICOS
Está formado por las
partes que indica la imagen de la que
destacamos para su correcto montaje la caja de bornes los cuales están sin conectar.
Esquema de una caja de
bornes en su interior
Dependiendo de su chapa
de características técnicas deberemos de conectarlo de diferentes maneras.
Esta chapa nos indica
si hay que conectarlo en estrella o en
triangulo. En este caso triangulo si la red a la que le vayamos a conectar es
de 230 V y de estrella si es de 400 V. También nos fijamos que en este caso si está
preparado para trabajar en 50 hercios como es el caso español o 60 hercios como
el caso británico.
Representación gráfica
de estrella o triangulo y su conexión en la caja de bornes.
ESTRELLA (400V)
TRIANGULO (230 V)
(La imagen de la izquierda es
triangulo
CONEXIÓN DE UN MOTOR A
LA RED ELECTICA
En la carcasa de
protección del ventilador se nos indica el sentido del giro del motor. Cuando
estos se mandan a reparar este pude
cambiar dependiendo del bobinado y para corregir dicho giro hay que cambiar un
borne lateral de la alimentación por el borne que se encuentra en el centro y
viceversa.
nota: por razones que desconozco las imágenes no ha sido imposible publicarlas. Si estáis interesados en los apuntes con las mismas, nos las podéis pedir a esta dirección de correo electrónico: empresamunicipal.ddr@gmail.com)
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