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     APUNTES DE PROYECTO ELÉCTRICO IProf. Claudio González Cruz 

    Programa de EstudioIngeniería en Electricidad con Mención en Potencia 

    1-1

     

    UNIDAD 1

    La Instalación Eléctrica Interior

    Introducción

    La energía eléctrica en la actualidad constituye una de las fuentes de mayor uso y difusión en

    nuestro diario vivir, gracias fundamentalmente a la gran cantidad de posibilidades de

    transformación que ella ofrece. Esta energía para poder ser suministrada a los equipos o sistemas

    eléctricos, debe ser conducida por algún medio físico que sea de una calidad elevada para evitar

    pérdidas durante el transporte.

    Las características de las instalaciones eléctricas interiores deben ser tales, que se adapten a las

    necesidades de electrificación que requiere tanto el usuario como los equipos conectados a ella; es

    por esto, que el análisis detallado de las posibilidades técnicas de implementación de estas, es

    parte vital dentro de cualquier estudio de diseño, instalación o modificación de ellas.

    El conjunto de elementos destinados a transportar la energía eléctrica en forma segura y eficiente

    al interior de una propiedad particular, ya sea dentro de los edificios como a la intemperie,

    considerando que estos son de uso exclusivo de sus ocupantes, constituye la denominadainstalación eléctrica interior.

    Las condiciones técnicas a cumplir por las instalaciones eléctricas interiores, están dadas por

    medio de las normativas nacionales y documentos complementarios, las cuales son emitidas por la

    Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

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    1.1.0 Conceptos Generales de Redes Eléctricas

    La energía eléctrica que se utiliza en las instalaciones debe ser conducida por medio de las

    denominadas redes de alimentación, las que se definen como el conjunto de conductores y

    elementos asociados, necesarios para poder entregar suministro eléctrico tanto a otras redes,como a las cargas asociadas a esta.

    Las redes eléctricas tienen existencia en los dos grandes bloques componentes del último

    segmento de los sistemas eléctricos de potencia (la distribución y el consumo). En general, a estos

    bloques se les conoce como el fuente y el carga. El primero, esta constituido por los sistemas

    integrantes de las redes de distribución que tienen las Compañías Eléctricas, o también llamadas

    redes exteriores, mientras que el bloque carga lo integran los componentes asociados a las

    instalaciones eléctricas de los clientes finales, denominadas redes interiores.

    1.1.1 Redes Exteriores

    Las redes exteriores son las que transportan la energía eléctrica que las empresas de distribución

    (por ejemplo Chilectra), venden a los clientes finales de su sector de concesión. Estas redes

    pueden ser en general, aéreas o subterráneas, tanto en media como en baja tensión, dependiendo

    de la topología del sistema y de las características de consumo de los clientes asociados a ellas.

    La energía eléctrica que transportan las redes exteriores, es obtenida de las líneas de transmisiónque llegan a las subestaciones de bajada de las compañías eléctricas. El potencial de llegada al

    primario de los transformadores de poder que componen esta subestación (S/E), depende de las

    condiciones de la empresa distribuidora y exigencias del entorno, siendo los más comunes 110 –

    66 y 44 kV.

     A partir de la S/E de bajada, específicamente del secundario de los transformadores de poder,

    nace la red exterior de distribución, la que normalmente es en mediana tensión (MT), con

    potenciales comunes de 23 – 13,2 ó 12 kV, según las condiciones de suministro que tenga la

    empresa eléctrica.

    Las redes exteriores de MT, pueden alimentar directamente a clientes particulares por medio de

    transformadores de propiedad del cliente, también llamados transformador(es) particular(es) (T/P),

    o también, pueden alimentar a otras redes de distribución exteriores, las que se denominan de baja

    tensión (BT), y pueden ser en 0,4 y/o 0,23 kV.

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    Figura 1.1 – Red exterior de alimentación

    subestación de bajadabarra de llegada

    transmisión (Ej. 110 kV)

    transformador de poder

    barra de salida distribución(Ej. 12 kV)

    red exterior de distribuciónen MT (Ej. 12 kV)

    red exterior de distribuciónen BT (0,4 – 0,23 kV)

    E

    arranque en MT para cliente

    arranque en BTpara cliente

    transformador de distribucióncompañía (Ej. 12 / 0,4 – 0,23 kV)

    transformador particular cliente(Ej. 12 / 0,4 – 0,23 kV)

    1.1.2 Redes Interiores

    Las redes interiores, son las que utilizan los clientes finales para distribuir la energía eléctrica

    obtenida de las redes exteriores al interior de sus instalaciones. Estas redes pueden ser tanto

    monofásicas como trifásicas y están compuestas en general por dos sistemas; la red primaria y la

    red secundaria.

    Los elementos que existen entre el punto de conexión de la instalación interior con la empresa

    distribuidora (empalme), y el último tablero eléctrico, constituyen los componentes de la red

    primaria de alimentación, mientras que los elementos que derivan desde el último tablero hacia las

    cargas finales, corresponden a lo existente en las denominadas redes secundarias.

    Figura 1.2 – Red interior de alimentación

    empresadistribuidora

    instalacióninterior

    empalme

    límite deresponsabilidad

    último tablero dela instalación

    cargas finales(lámpara, enchufe, etc.)

    redprimaria

    redsecundaria

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    Las redes interiores de alimentación, ya sea considerando la primaria o la secundaria, pueden ser

    monofásicas, trifásicas o combinación de estas.

    Una red monofásica es aquella que utiliza para la alimentación de los equipos o sistemasintegrantes, solamente dos conductores de potencial distinto (fase y neutro), más un conductor de

    protección (tierra). En las instalaciones interiores monofásicas, tanto la red primaria como la

    secundaria son, al igual que los equipos dependientes de esta, del tipo monofásico.

    Figura 1.3 – Red monofásica

    red primaria monofásica

    red secundaria

    carga monofásica carga monofásica carga monofásica

    fase

    neutro

    tierra

    Las redes trifásicas en general pueden ser las denominadas de cuatro hilos o las de tres hilos. La

    cantidad de hilos depende del número de conductores de fase más el conductor neutro (el

    conductor de tierra no se cuenta), por lo tanto, las redes de cuatro hilos son aquellas que están

    compuestas por tres conductores de fase, un neutro y una tierra de protección, mientras que las de

    tres hilos, solo están compuestas por tres conductores de fase más el conductor de tierra.

    Las redes trifásicas primarias son siempre de cuatro hilos, y alimentan a redes secundarias que

    pueden ser monofásicas, trifásicas de tres hilos o cuatro hilos.

    red primaria trifásica de cuatro hilos

    red secundaria

    Figura 1.4 – Red trifásica

    fase 1

    carga monofásica carga trifásica(3 hilos)

    carga trifásica(4 hilos)

    fase 2

    fase 3

    neutro

    tierra

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    1.2.0 Clasificación de las Instalaciones Eléctricas Interiores

    En la actualidad existe en nuestro medio, una gran cantidad tipos y formas de instalaciones

    eléctricas interiores, las que por su conformación, topología y nivel de usuarios definen ciertas

    necesidades técnicas, económicas y reglamentarias, y por lo tanto, exigen ciertas condicionesparticulares de suministro.

    No existe una clasificación perfectamente definida posible de aplicar, a las instalaciones eléctricas

    interiores, por lo que nos limitaremos a describir las características que en general las destacan,

    identifican y diferencian entre sí.

    Las instalaciones eléctricas interiores, en general, se pueden clasificar en función de las

    características de uso, niveles de tensión y tipo de carga asociada.

    1.2.1 Por Características de Uso

     Al clasificar por características de uso, se hace referencia particularmente al ámbito de

    competencia de la instalación eléctrica interior. Según esto, podemos encontrar en general tres

    grupos de instalaciones cada una con exigencias particulares y usos definidos.

    1.2.1.1 Instalaciones Domiciliarias

    Las instalaciones de características domiciliarias, son todas aquellas que tienen como orientación,

    la alimentación de centros de consumos que son utilizados para el descanso y la vida diaria de los

    usuarios de ellas. Son alimentadas con tensiones bajas, normalmente son monofásicas y los

    niveles de potencia generalmente no superan los 10 kW de demanda máxima.

    Existen dos tipos de instalaciones eléctricas domiciliarias, las denominadas casa habitación

    (instalaciones unifamiliares), y las de edificios de departamentos (instalaciones multifamiliares). En

    general, en ambas instalaciones lo que se busca lograr con el sistema eléctrico, es brindar el grado

    de electrificación necesaria para que el usuario pueda utilizar sus artículos eléctricos en forma

    tranquila y sin interrupciones, y por su puesto, que este sistema le permita lograr un adecuado nivel

    de confort.

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    Es importante destacar que la operación de los sistemas eléctricos es realizada generalmente por

    personal no calificado, el que puede cometer errores tanto de operación, como de modificaciones

    totalmente fuera de contexto técnico, por lo que cuando se confecciona el proyecto eléctrico, nunca

    se tiene que perder de vista la seguridad plena, y ciento por ciento efectiva, para los usuarios.

    1.2.1.2 Instalaciones Terciarias

    Las instalaciones terciarias se pueden definir como todas aquellas en donde exista reunión de

    personas, las que pueden ser por ejemplo, los centros comerciales, cines, oficinas, centros de

    entretención, etc. En este grupo de instalaciones la alimentación principal, es decir, la que deriva

    de la red de distribución de la empresa eléctrica puede ser tanto en tensión baja, como en tensión

    media, dependiendo de la potencia que requiera la instalación y las condiciones de suministro

    particulares.

    En las instalaciones terciarias es evidente que en gran medida existe la posibilidad de mal uso de

    las redes eléctricas y de los equipos asociados a ella, debido a que muchos de los usuarios no son

    personal calificado. Por las características de este tipo de instalaciones, las bases de diseño

    buscan más que nada crear un sistema eficaz para realizar una tarea determinada.

    1.2.1.3 Instalaciones Industriales

    El campo de competencia de las instalaciones industriales es claramente identificado por su

    nombre, el que también puede sugerirnos que estas instalaciones eléctricas están orientadas a la

    alimentación de grandes centros de consumo, generalmente motores y máquinas similares, las que

    intervienen en algún proceso productivo.

    En este tipo de instalaciones, la alimentación puede ser tanto de baja como de media tensión, y los

    niveles de energía y potencia involucrados son bastante altos.

    En las instalaciones industriales es evidente que los usuarios involucrados, cuentan con losconocimientos adecuados para operar en forma segura el sistema eléctrico, lo cual no significa que

    se deben descuidar las medidas de protección contra tensiones peligrosas.

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    1.2.2 Por Niveles de Tensión

    En general, las instalaciones eléctricas interiores se clasifican en dos tipos según la tensión

    nominal de suministro, las de baja tensión y las de alta tensión.

    1.2.2.1 Instalaciones de Baja Tensión

    Son instalaciones eléctricas interiores de bajas tensiones todas aquellas que son alimentadas con

    un potencial que no exceda los 1000 (V). Dentro de este grupo se pueden encontrar las

    instalaciones de tensión reducida y las de tensión baja. Las primeras consideran las instalaciones

    con tensiones menores o iguales a 100 (V), mientras que las segundas son de más de 100 (V), y

    como máximo 1000 (V).

    1.2.2.2 Instalaciones de Alta Tensión

    Las instalaciones eléctricas de alta tensión son todas aquellas que tienen un potencial de

    suministro superior a 1000 (V), independiente que los equipos conectados en ella utilicen

    alimentación de baja tensión (existe un transformador reductor AT/BT). Dentro de estas

    instalaciones se pueden encontrar las tensiones medias (mayor a 1kV y menor o igual a 66 kV), las

    de tensión alta (más de 66 kV y no mayor a 220 kV), y finalmente las de tensión extra alta (superior

    a 220 kV).

    1.2.3 Por Tipo de Carga Asociada

     Al clasificar por tipo de carga asociada, se hace mención a las características de los equipos que

    finalmente serán conectados a las red eléctrica interior. Según esto, podremos encontrar las

    instalaciones de alumbrado, fuerza y computación (también es posible la combinación de ellas).

    1.2.3.1 Instalaciones de Alumbrado

    Las instalaciones de alumbrado se consideran a todas aquellas en que la energía eléctrica se

    utiliza preferentemente para iluminar el o los recintos considerados dentro de una vivienda, local o

    industria; sin perjuicio de que a su vez, se les utilice para accionar artefactos electrodomésticos o

    máquinas pequeñas, conectadas a través de enchufes. Por razones de operación, facilidad de

    mantenimiento y de seguridad, las instalaciones de alumbrado se deben dividir en circuitos, los

    cuales, en lo posible, tienen que alimentar áreas de extensión limitada.

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    1.2.3.2 Instalaciones de Fuerza

    Como instalación de fuerza se considera a toda aquella en que la energía eléctrica se use

    preferentemente para obtener energía mecánica y/o para intervenir en algún proceso productivo

    industrial.

    Los circuitos de fuerza deben estar separados de los circuitos de otro tipo de consumo, sin

    embargo, pueden tener sistemas de alimentación comunes.

    1.2.3.3 Instalaciones de Computación

    En lo que respecta a las instalaciones de computación su aplicación es bastante clara, ahora bien,

    su concepción y dimensionamiento exigen cuidados especiales debido a las características

    operativas que este tipo de cargas tiene.

    En general, siempre es recomendable que el sistema de alimentación a redes computacionales,

    sea totalmente independiente (cableado dedicado), de las demás cargas involucradas en el

    sistema eléctrico proyectado.

    1.3.0 Normativa Aplicada a las Instalaciones Eléctricas Interiores

    Para poder estandarizar la construcción de equipos e instalaciones eléctricas, en lo que se refierea dimensiones físicas, características constructivas, características de operación, condiciones de

    seguridad, condiciones de servicio, condiciones del medio ambiente, la simbología utilizada para la

    representación de equipos y sistemas, se han creado las Normas Técnicas.

    En proyectos eléctricos, las normas indican desde la forma como se deben hacer las

    representaciones gráficas, hasta especificar las formas de montaje y prueba de los equipos. Cada

    uno de los países posee una norma donde se especifican todas las condiciones que se deben

    cumplir y las características mencionadas anteriormente.

    En nuestro país se utiliza la denominada Norma Chilena Eléctrica (NCH Elec.), y en especial las:

    - NCH Elec 2/84 (Elaboración y Presentación de Proyectos).

    - NCH Elec 4/84 (Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión).

    - NCH Elec 10/84 (Trámite para la Puesta en Servicio de una Instalación Interior).

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    Existe la posibilidad (debido al tipo de proyecto), que la Norma Nacional no especifique o haga

    referencia a una situación en particular, bajo esta condición, se pueden citar Normas

    Internacionales debiendo prevalecer la más estricta.

    1.3.1 Norma Chilena NCH Elec. 2/84

    Esta norma tiene como objetivo el establecer las disposiciones técnicas que deben cumplirse en la

    elaboración y presentación de proyectos u otros documentos relacionados con instalaciones

    eléctricas.

    1.3.1.1 Formatos Eléctricos

    La serie de formatos de la Norma NCh 13.Of 65, se definen en función a un formato base, cuyas

    características son las de tener una superficie de 1 m2  y sus lados estar en relación 1: à. De estas

    condiciones se deduce que para el formato base, denominado A0 (A cero), las dimensiones serán

    1189 × 841 mm.

    Tabla 1.1Formatos normales usados en la presentación de proyectos eléctricos

    (según tabla 1 de la NCH Elec. 2/84)

    MárgenesFormato

    Dimensionesmm Izquierdo Otros

    4 A02 A0

    2378× 1682

    1682× 1189

    3535

    1515

     A0 1189× 841 35 10

     A1 A2 A3 A4

    594× 841

    420× 594

    297× 420

    210× 297

    30303030

    10101010

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    Figura 1.5 – Formato normal para proyectos eléctricos

    formato normal

    superficie útil de dibujo

    margen izquierdo

    datos del proyecto

    (c) (b) (a)

    (a) En este cuadro se entrega la información concerniente al tipo de proyecto, número de la

    lamina, escala utilizada, dirección del proyecto, datos del propietario o representante legal y los

    datos del instalador.

    Figura 1.6.1 – Datos del Proyecto

    LAMINA 1 DE 20

    ESC: 1:50 FEC: 2/12/03

    PRY: RCB REV: CGC

    6,6 mm

    6,6 mm

    6,6 mm

    INSTALADOR

     _________________________Claudio González CruzLic. SEC 12.346.631-k Clase A Av. Padre Hurtado Sur 875Las Condes, Fono: 4722308 

     ACEPTACION PROPIETARIO

     _________________________Rosa Canessa Bernal

    12.336.541-0

    COMUNA : La Reina

    CALLE : Wenner 369

    PROYECTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO Y FUERZA CASA HABITACION

    Planta General

    80 mm

    25 mm

    55 mm110 mm

    (b) En este cuadro va el timbre de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (en

    adelante S.E.C. o Servicios Eléctricos), indicando que este plano a sido inscrito en este

    organismo.

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    Figura 1.6.2 – Datos del Proyecto

    INSCRIPCION S.E.C.

    80 mm

    10 mm

    110 mm

    (c) En este cuadro se indica mediante un croquis, la ubicación física del proyecto a realizar. La

    información mínima a indicar en este cuadro es: la calle en donde estará la edificación

    proyectada, las entrecalles y el sentido de orientación (indicación del norte geográfico)

    Figura 1.6.3 – Datos del Proyecto

    CROQUIS DE UBICACION

    80 mm

    10 mm

    80 mm

    N

       S  c   h   l  u  m   b  e  r  g  e  r  

       S  c   h  w  a  r  z

    Wenner # 369

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    1.3.1.2 Planos Eléctricos

    En los planos de un proyecto eléctrico se mostrará gráficamente la forma constructiva de la

    instalación, indicándose ubicación de componentes, dimensiones de las canalizaciones, su

    recorrido y tipo, características de las protecciones, etc.

    En planos que comprenden más de una lámina, se deberá indicar en la primera de ellas, una lista

    con el título y descripción de cada una de las láminas pertenecientes al proyecto, además de un

    cuadro resumen de potencia. La lista se repetirá también en las especificaciones técnicas, en caso

    de que éstas existan.

    Figura 1.7 – Ejemplo de nómina de láminas y cuadro resumen de potencia

    En los dibujos de los planos de arquitectura correspondientes a instalaciones interiores, se utilizará

    preferentemente la escala 1:50, pudiendo utilizarse en caso de necesidad las escalas 1:20, 1:100 y

    1:200. En casos justificados podrá utilizarse la escala 1:500 o múltiplos enteros de ella.

    Los componentes de una instalación eléctrica se representarán gráficamente en los planos de

    arquitectura y/o topográficos con la simbología indicada en la tabla 1.2.

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    En el caso de utilizar algún elemento o dispositivo que no se encuentre descrito en las tablas

    siguientes, de deberá inventar un símbolo que lo represente, pero en la lámina de proyecto en

    donde éste se encuentre, se tendrá que describir su significado por medio de un cuadro de

    simbologías.

    Tabla 1.2Simbología utilizada en planos eléctricos

    (según hoja de norma N°2 de la NCH E lec. 2/84)

    N° DESCRIPCIÓN SÍMBOL O N° DESCRIPCIÓN SÍMBOL O

    1 SÍMBOLOS GENERALES 2  CANALIZACIONES (continuació n)

    1.1 CORRIENTE ALTERNA 2.6 BANDEJA O ESCALERILLAPORTACONDUCTORES

    1.2 CORRIENTE CONTINUA 2.7 CABLE CONCÉNTRICO

    1.3  TOMA A TIERRADE PROTECCIÓN

    2.8 CABLE FLEXIBLE

    1.4  TOMA A TIERRADE SERVICIO 2.9 CAJA DE DERIVACIÓN

    2  CANALIZACIONES  2.10 CÁMARA DE PASO

    2.1 ALIMENTACIÓN DESDEEL PISO INFERIOR

    2.11 CÁMARA DE REGISTRO

    2.2 ALIMENTACIÓN DESDEEL PISO SUPERIOR

    2.12 CANALIZACIÓNSUBTERRÁNEA

    2.3ALIMENTACIÓN HACIAEL PISO INFERIOR 2.13 CRUCE

    2.4 ALIMENTACIÓN HACIAEL PISO SUPERIOR

    2.14 LÍNEA DE “n”CONDUCTORES

    2.5 ARRANQUE O DERIVACIÓN 2.15 SÍMBOLO GENERAL DECANALIZACIÓN

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    Tabla 1.2 (continuación)

    N° DESCRIPCIÓN SÍMBOL O N° DESCRIPCIÓN SÍMBOL O

    3  APARATOS Y ARTEFACTOS  3.12 EMPALME

    3.1 ALTERNADOR 3.13 ENCHUFE HEMBRAPARA ALUMBRADO

    3.2 ARTEFACTO DECALEFACCIÓN

    3.14 ENCHUFE HEMBRA DOBLEPARA ALUMBRADO

    3.3 ARTEFACTO FLUORESCENTE

    DE “n” TUBOS

    3.15 ENCHUFE HEMBRA

    PARA CALEFACCIÓN

    3.4 BATERÍA 3.16 ENCHUFE HEMBRA PARAFUERZA MONOFÁSICO

    3.5 BOCINA 3.17 ENCHUFE HEMBRA PARAFUERZA TRIFÁSICO

    3.6 CALENTADOR DE AGUA 3.18 ENCHUFE HEMBRA PARACOMPUTACIÓN

    3.7 CAMPANILLA 3.19 GANCHO DE UNA LUZ

    3.8 COCINA ELÉCTRICA 3.20 GANCHO DE “n” LUCES

    3.9 CONDENSADOR 3.21 GENERADOR

    3.10 CONDENSADORSINCRÓNICO

    3.22 INTERRUPTOR DE UNEFECTO

    3.11 CHICHARRA 3.23 INTERRUPTOR DE DOSEFECTOS

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    Tabla 1.2 (continuación)

    N° DESCRIPCIÓN SÍMBOL O N° DESCRIPCIÓN SÍMBOL O

    3  APARATOS Y ARTEFACTOS (continuación )  3.35MOTOR DE CORRIENTECONTINUA

    3.24 INTERRUPTOR DE TRESEFECTOS

    3.36 MOTOR DE INDUCCIÓN

    3.25 INTERRUPTOR DECOMBINACIÓN

    3.37 MOTOR DE INDUCCIÓN CONROTOR BOBINADO

    3.26 INTERRUPTOR DE

    DOBLE COMBINACIÓN

    3.38 PARTIDOR DE MOTORES

    3.27 INTERRUPTOR DE BOTÓN(PULSADOR)

    3.39 PORTALÁMPARA CONCAJA DE DERIVACIÓN

    3.28 INTERRUPTOR ENCHUFE 3.40 PORTALÁMPARA CONINTERRUPTOR

    3.29 INTERRUPTOR ENCHUFE DEDOS EFECTOS

    3.41 PORTALÁMPARA DEEMERGENCIA

    3.30 INTERRUPTOR DEPUERTA 3.42

    PORTALÁMPARA DE

    EMERGENCIAAUTOENERGIZADA

    3.31 INTERRUPTOR DE TIRADOR

    3.43 PORTALÁMPARA DE“n” LUCES

    3.32 LÁMPARA DE GAS 3.44 PORTALÁMPARA MURAL(APLIQUE)

    3.33 LÁMPARA PORTÁTIL 3.45 PORTALÁMPARA MURALCON INTERRUPTOR

    3.34 MEDIDOR 3.46 PORTALÁMPARA BAJOEN PASILLOS

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    1-16

    Tabla 1.2 (continuación)

    N° DESCRIPCIÓN SÍMBOL O N° DESCRIPCIÓN SÍMBOL O

    3 APARATOS Y ARTEFACTOS (continu ación) 4  POSTACIÓN

    3.47 PORTALÁMPARA SIMPLE 4.1 POSTE DE CONCRETO

    3.48 RECTIFICADOR 4.2 POSTE DE CONCRETO CONEXTENSIÓN METÁLICA

    3.49 SOLDADORA ESTÁTICA

    DE ARCO

    4.3 POSTE DE MADERA

    3.50 SOLDADORA ESTÁTICAPOR RESISTENCIA

    4.4 POSTE ESTRUCTURALMETÁLICO

    3.51 SOLDADORA TIPOMOTOR GENERADOR

    4.5 POSTE TUBULARMETÁLICO

    3.52 TABLERO DE ALUMBRADO N°  DESCRIPCIÓN  SÍMBOLO 

    3.53 TABLERO DE FUERZA 5  ABREVIATURAS 

    3.54 TABLERO DE COMPUTACIÓN 5.1 ALTA TENSIÓN A.T.

    3.55 VENTILADOR O EXTRACTOR 5.2 BAJA TENSIÓN B.T.

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    1-17

    Tabla 1.2 (continuación)

    N° DESCRIPCIÓN SÍMBOLO N° DESCRIPCIÓN SÍMBOL O

    5  ABREVIATURAS (continuación )  5.14 TABLERO GENERAL T.G.

    5.3 BANDEJAPORTACONDUCTORES

    b.p.c 5.15  TABLERO GENERALAUXILIAR

     T.G.Aux.

    5.4 CANALIZACIÓN A LA VISTA v. 5.16 TABLERO DE DISTRIBUCIÓN T.D.

    5.5 CANALIZACIÓN

    EMBUTIDA

    e. 5.17  TABLERO GENERAL DE

    ALUMBRADO

     T.G.A.

    5.6 CANALIZACIÓNPREEMBUTIDA

    p.e. 5.18  TABLERO GENERAL DEFUERZA

     T.G.F.

    5.7 CANALIZACIÓNSUBTERRÁNEA

    s. 5.19  TABLERO GENERAL DECOMPUTACIÓN

     T.G.C.

    5.8 AISLADOR CARRETE a.c. 5.20 TABLERO GENERALAUXILIARDE ALUMBRADO

     T.G.Aux.A.

    5.9 CANALIZACIÓN ENAISLADOR DE ROLLO a.r 5.21

     TABLERO GENERAL

    AUXILIARDE FUERZA

     T.G.Aux.F.

    5.10 CONDUCTO DE ASBESTOCEMENTO

    c.ac. 5.22 TABLERO GENERALAUXILIARDE COMPUTACIÓN

     T.G.Aux.C.

    5.11 CONDUCTO DE CEMENTODE DOS VÍAS

    Cc.2v. 5.23  TABLERO DE DISTRIBUCIÓNDE ALUMBRADO

     T.D.A

    5.12 CONDUCTO DE CEMENTODE CUATRO VÍAS Cc.4v.

    5.24  TABLERO DE DISTRIBUCIÓNDE FUERZA

     T.D.F.

    5.13 ESCALERILLAPORTACONDUCTORES e.p.c 5.25 TABLERO DE DISTRIBUCIÓNDE COMPUTACIÓN  T.D.C.

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    Tabla 1.2 (continuación)

    N° DESCRIPCIÓN SÍMBOL O N° DESCRIPCIÓN SÍMBOLO

    5 ABREVIATURAS (continu ación) 5 ABREVIATURAS (continu ación)

    5.26  TABLERO DE CONTROLDE LUCES

     T.C.L. 5.32 TUBERÍA DE COBRE t.c.

    5.27 TABLERO DE TRANSFERENCIAAUTOMÁTICA

     T.T.A. 5.33  TUBERÍA METÁLICAFLEXIBLE

    t.m.f.

    5.28 TABLERO DE TRANSFERENCIA

    MANUAL

     T.T.M. 5.34 TUBERÍA DE PAREDGRUESA

    GALVANIZADA (CAÑERÍA)

    t.g.

    5.29 TUBERÍA DE ACERO t.a. 5.35 TUBERÍA PLÁSTICAFLEXIBLEDE P.V.C.

    t.p.f.

    5.30  TUBERÍA DE ACEROGALVANIZADO

    t.a.g. 5.36  TUBERÍA PLÁSTICA RÍGIDADE P.V.C.

    t.p.r.

    5.31 TUBERÍA DE BRONCE t.b. 5.37  TUBERÍA PLÁSTICA DEPOLIETILENO

    t.p.p.

    Se deberá incluir un detalle de los consumos de la instalación en un cuadro de cargas. La forma y

    datos que se deben anotar en el cuadro de carga de alumbrado se muestra en la figura siguiente:

    Figura 1.8 – Ejemplo de cuadro de cargas

    El cuadro de la figura 1.8, es un ejemplo, por lo que en la práctica se pueden agregar o eliminar

    columnas según las necesidades relativas a las cargas involucradas en el proyecto.

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    1-19

    La interconexión eléctrica de los distintos sistemas de alimentación, circuitos y equipos, así como

    sus principales características dimensionales y las características de las protecciones de toda la

    instalación, se mostrarán en un diagrama unilineal.

    "Hpi"

    1 x PVC Conduit 1 1/4" de diámetro

    3 x 8,37 mm THHN + 1 x 21,2 mm THHN + 1 x 8,37 mm THHN (3F + N + T)

    10 kA

    10 A

    30 mA2x25A

    TDC - 1 - 1

    "Hpi""Hpi""Hpi""Hpi"

    1.800,0:Pi (W) 1.800,0 1.800,01.800,0 1.800,00,95

    S8,61

    220,0:Cos phi

    ::

    FaseIb (A)

    :Un (V)0,95

    R8,61

    220,0 220,00,95

    8,61T

    220,00,950,95

    SR8,618,61

    220,0

    1 2 3 54

    10 kA

    2x25A30 mA

    C10 A

    10 kA 10 kA10 kA

    30 mA2x25A 2x25A

    30 mA 30 mA2x25A

    C10 A

    C10 A

    CC10 A

    5 Barras de Cu. de 18 x 4 mm / R + S + T + N + Tp

    Pilotos 1 x fase250 V - 1,2 W

    C10 kA

    R S

    25 A

    T

    SAL - 1 - 12

    0,95Cos phi :

    R - S - TFaseIb (A)Un

    :::

    14,39380,0

    9.000,0

    1,5 x Ib1,5 x In

    Pi (W)Fd (%)FcP (º/1)FcC (º/1)

    :

    ::

    :

    100%

    2 2

     

    Figura 1.9 – Ejemplo de esquema unilineal

    1.3.1.3 Memoria Explicativa

    La memoria explicativa es un documento que se entrega junto con el proyecto eléctrico, el que

    deberá estar compuesto de:

    (a) Descripción de la Obra

    (b) Cálculos Justificativos

    (c) Especificaciones Técnicas

    (d) Cubicación de Materiales

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    1-20

    1.3.1.3.1 Descripción de la Obra

    Se indicará en forma breve y concisa la finalidad de la instalación y su ubicación geográfica. Se

    hará una descripción de su funcionamiento destacando las partes más importantes del proceso,

    indicándose, además, el criterio con que fue elaborado el proyecto.

    Por ejemplo:

    1.0.0.- DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

    1.1.0.- El proyecto contempla las Instalaciones Eléctricas de Alumbrado, Fuerza, Computación yCorrientes Débiles del Edificio de Oficinas Corporativas INACAP Colon I.P., ubicadas en Av. PadreHurtado Sur #875, Las Condes – Santiago de Chile.

    1.3.0.- Se consideran tableros, alimentadores, subalimentadores y circuitos de distribución totalmenteindependientes (alumbrado, enchufes, fuerza y computación), tal como lo sugiere el criterio dedistribución de cargas por sistemas de alimentación dedicados.

    1.4.0.- En general, la distribución primaria (alimentadores y subalimentadores), será en 380 V / 50 Hz,mientras que la distribución secundaria (circuitos terminales), será en 220 V / 50 Hz

    1.3.1.3.2 Cálculos Justificativos

    Se presentará la justificación matemática de las soluciones, indicándose todos los factores

    considerados en ellas.

    Los cálculos presentados en la memoria se basarán en datos fidedignos, en ellos se incluirá en

    general, características eléctricas del sistema desde el cual la instalación será alimentada, valoresde mediciones que se hayan realizado en terreno y todo dato que sea necesario para la correcta

    interpretación del proyecto y posterior ejecución de la obra.

    Para cálculos repetitivos se deberá indicar el criterio de cálculo, mostrando las ecuaciones

    utilizadas y un ejemplo desarrollado. Para los demás cálculos similares solo bastará con dar los

    resultados de estos en una tabla resumen.

    Por ejemplo:

    2.0.0.- CÁLCULOS JUSTIFICATIVOS

    2.1.0.- CÁLCULOS DE CAPACIDADES NOMINALES DE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS

    2.1.1.- Para la determinación de la capacidad nominal de las protecciones de los tableros de distribuciónse utilizó el siguiente criterio: La capacidad nominal de la protección deberá ser mayor a lacorriente nominal de la carga (IN > IB.).

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    1-21

    2.1.2.- La ecuación utilizada para la corriente nominal de la carga de los circuitos terminales dedistribución, por ser todos del tipo monofásicos, fue la siguiente:

    FPV

    PI

    FN

    I

    BC××

    ==  

    2.1.3..- La ecuación utilizada para la corriente nominal total de la carga de los tableros de distribución, porser todos del tipo trifásicos, fue la siguiente:

    FPV3

    PI

    FF

    IT 

    BT ××××

    ==  

    En donde:PI  : Potencia instalada del circuito (W)PIT  : Potencia instalada del tablero (W)VFN  : Voltaje entre fase y neutro (V)VFF  : Voltaje entre fase y fase (V)FP : Factor de potencia

    2.1.4.- Para la determinación de las curvas de respuesta de las protecciones terminales y principales delos tableros de distribución, se utilizo el siguiente criterio:

    Circuitos de alumbrado incandescente : Curva BCircuitos de alumbrado fluorescente : Curva CCircuitos de enchufes normales : Curva CCircuitos de enchufe de computación : Curva CCircuitos de fuerza en general : Curva DProtecciones principales : Curva D

    2.1.5.- Según lo expuesto, las soluciones para las protecciones del tablero de distribución N°1, son lassiguientes:

    Cto P (W) U (V) FP I B  (A) I N  (A) Carga Curv a

    1 1.200 220 1,00 5,45 1 × 6 Incandescente B

    2 1.600 220 0,95 7,66 1 × 10 Fluorescente C

    3 1.400 220 0,95 6,70 1 × 10 Fluorescente C

    4 1.500 220 0,98 6,96 1 × 10 Enchufes C

    5 1.500 220 0,98 6,96 1 × 10 Enchufes C

    Prin cip al 7.200 380 0,95 11,52 3 ×× 16 var ias D

    Los demás puntos que pueden incluirse dentro de los cálculos justificativos dependerán de los

    elementos asociados a la instalación, como por ejemplo: alimentadores, subalimentadores,empalme, transformador, grupo generador, UPS, etc.

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    1-22

    1.3.1.3.3 Especificaciones Técnicas

    Las especificaciones técnicas contendrán las características de funcionamiento, designación de

    tipo, características de instalación, dimensionales, constructivas y de materiales si procede,

    además de toda otra indicación que haga claramente identificable a los distintos componentes dela instalación.

    Las características y designaciones establecidas en el párrafo anterior, serán las fijadas por las

    normas técnicas nacionales correspondientes. En ausencia de éstas, se aceptará la mención de

    normas extranjeras, o en último caso, la mención de alguna marca comercial incluyendo

    identificación de tipo o número de catálogo, como referencia de características.

    La cita de una marca comercial no obligará al empleo del equipo o material de dicha marca, pero el

    equipo o material que en definitiva se empleará, deberá tener características equivalentes al

    especificado.

    En aquellos proyectos cuya simpleza hace que sus especificaciones técnicas sean breves, se

    aceptará que éstas se escriban como notas sobre el plano correspondiente, en la medida que esto

    sea razonable.

    Por ejemplo:

    3.0.0.- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

    3.1.0.- ALCANCE

    3.1.1.- La presente especificación contempla la provisión de materiales y ejecución de las instalacioneseléctricas, para la obra denominada Edificio de Oficinas Corporativas INACAP Colon I.P.

    3.1.2.- Se entiende que una vez estudiadas estas especificaciones, en conocimiento del terreno y de losreglamentos de instalaciones eléctricas de S.E.C. el contratista estará en condiciones deinterpretar en conjunto y en detalle las instalaciones por ejecutar, de tal modo que estará obligadoa entregar obras absolutamente completas, funcionando y de primera calidad.

    3.1.3.- Suministro y trabajos a cargo del contratista:

    El contratista deberá proveer e incluir en su oferta, todos los servicios y elementos necesarios para larealización en perfectas condiciones y puesta en marcha que deban satisfacer las instalacioneseléctricas. Los servicios del contratista comprenden:

    - El suministro de todos los materiales.- Los estudios de realización de los trabajos y definición de materiales.- Los ensayos en laboratorio de todos los materiales.- El transporte de los materiales.- La instalación de los materiales, comprendiendo todos los accesorios de montaje.- Los ensayos y puesta en servicio.

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    1-23

     En ningún caso se podrá hacer una omisión o una mala interpretación de las bases para refutar unsuministro o la ejecución en el marco y las condiciones de marcha de todo o parte de los trabajosnecesarios para la completa terminación y a la perfecta utilización de las instalaciones solicitadas.

    La ejecución de estos trabajos se ajustara a las disposiciones de estas especificaciones y a lasláminas diseñadas para estos efectos.

    - Lámina 1 de 5 : Distribución de Alumbrado.- Lámina 2 de 5 : Distribución de Enchufes.- Lámina 3 de 5 : Distribución de Fuerza.- Lámina 4 de 5 : Cuadros de Cargas y Esquemas Uniliniales.- Lámina 5 de 5 : Detalles de Montaje.

    3.1.4.- Por ningún motivo se podrá hacer un cambio en lo establecido en las especificaciones y planos sinautorización escrita de la inspección de la obra.

    3.1.5.- Antes de iniciarse la obra, deberá revisarse cuidadosamente los planos y especificacionestécnicas.

    Se consultará por escrito cualquier duda y/o discrepancia, o problema de interpretación del diseñoa los proyectistas, a fin de obtener la oportuna aclaración.

    3.1.6.- La distribución en baja tensión será en 380 Volts trifásicos y 220 Volts monofásicos, 50 Hz. Ladistribución en media tensión se hará en 13,8 KV. 3 fases.

    3.2.0.- GENERALIDADES

    3.2.1.- Los trabajos se ejecutarán de acuerdo a los planos y a las Normas vigentes de S.E.C.

    3.2.2.- La ejecución de los trabajos deberán ser desarrollados y dirigidos por profesionales, Ingenieros deEjecución Eléctricos o con estudios superiores a estos, con una experiencia mínima de 5 años ensu especialidad.

    3.2.3.- El contratista deberá resolver todas las dificultades de orden técnico susceptibles de presentarhasta los limites del dominio que son de su responsabilidad. En consecuencia, él esta obligado arecurrir a todos los recursos necesarios para asegurar la perfecta calidad de sus servicios.

    3.2.4.- El diseño de las instalaciones del Edificio de Oficinas Corporativas INACAP Colon I.P., se realizo bajonormas del reglamento S.E.C. NCH ELEC. 2/84 - 4/84 - NSEG 5 En 71 - NSEG 6 En 71 - NSEG 16 En78 y NSEG 20 En 79 y normas técnicas complementarias.

    3.2.5.- El contratista adjudicado deberá incluir la entrega de certificados, además de presentar los planoseléctricos originales, modificados de acuerdo a lo ejecutado en obra (Planos AS-BUILT).

    3.2.6.- El contratista eléctrico, deberá incluir también la entrega de todos los manuales y documentacióntécnica de los equipos suministrados, además de un manual de operaciones y mantenimiento, en elcual se explique en términos simples todo el sistema eléctrico del edificio.

    3.3.0.- INSTALACIÓN Y MONTAJE

    3.3.1.- Se aplicarán las prescripciones de los códigos y normas vigentes prevaleciendo la exigencia másestricta.

    3.3.2.- Para el montaje de equipos como ser Subestación, Grupo Electrógeno, fabricación de tableros,etc., se deberá cumplir con la ultima versión de las siguientes normas:

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    1-24

    - NSEG 20 Ep 78 : Subestaciones Transformadoras Interiores.- NSEG 5 En 71 : Instalaciones de Corrientes Fuertes.- ANSI : American National Standart Institute Inc.- IEEE : Institute of Electrical and Electronic Engineers.- NEMA : National Electrical Manufacturers Association.

    - NEC : National Electric Code.- ASTM : American Society for Testing and Materials.- IEC : International Electric Comission.- INN : Instituto Nacional de Normalización.

    3.3.3.- Será de responsabilidad del contratista la coordinación con la inspección de obra, para determinar lasfechas oportunas de iniciación y desarrollo de sus trabajos.

    3.3.4.- Se deberá tomar la precaución de no entorpecer otras faenas durante el desarrollo de la obra,asegurando el abastecimiento de los materiales eléctricos para la ejecución de sus trabajos.

    3.3.5.- El contratista de hormigón y albañilería dejará todas las pasadas, calados en pisos y muros que seannecesarios cuando se indique.

    Los retapes que se originen por calados, pasadas u otros, serán ejecutados por la obra.

    3.3.6.- Las pasadas en los closet verticales para las escalerillas ó tableros, deberán ser sellados conproductos resistentes al fuego durante un tiempo mínimo de 3 horas. Este producto podrá ser similaral PROMASTOP de la distribuidora PROMAT.

    3.4.0.- MATERIALES Y EQUIPOS

    3.4.1.- Será de cargo del Contratista el suministro de todos los materiales.

    3.4.2.- Todos los materiales serán nuevos y deberán estar aprobados por S.E.C., o cumplir con los sellos decertificación indicados en anexo de reglamentación para certificación de productos eléctricos, conformese indica en la norma Nch 4/14. Los materiales deben ser empleados en condiciones que no excedanlas estipuladas en su licencia.

    3.4.3.- Será de responsabilidad del contratista el adecuado uso y calidad de los materiales que debesuministrar, deberá tenerse especial cuidado en el embalaje de los elementos eléctricos para evitargolpes y deterioros. No se acepta el uso de material deteriorado.

    3.4.4.- Cuando se indique modelo o marca de materiales y equipos eléctricos, significará que elementossimilares en calidad y funcionamiento pueden ser presentados para la aprobación de la ITO, siempreque las capacidades y necesidades de espacios se cumplan.

    3.4.5.- Los materiales eléctricos deberán mostrar claramente el nombre del fabricante, la certificación deservicio eléctricos y su capacidad cuando corresponda.

    3.5.0.- EMPALME COMPAÑÍA ELÉCTRICA

    3.5.1.- El suministro de energía será en media tensión, desde la red de CHILECTRA, la cual empalmará en

    forma aérea hasta el poste de acometida ubicado en el exterior del edificio. Desde este poste saldrá unbanco de ductos hacia la celda de medida ubicada dentro de la sala eléctrica del primer nivel.

    3.5.2.- El contratista debe suministrar e instalar el banco de ductos que corresponden al tramo entre el postede acometida y celda de medida. Previo a la instalación de estos ductos, se deberá chequear con lacompañía la cantidad y diámetro de los ductos.

    3.5.3.- El banco de ductos deberá ................

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    1-25

    1.3.1.3.4 Cubicación de Materiales 

    En la cubicación de materiales se detallará en forma clara, cada uno de los equipos, materiales o

    accesorios que serán componentes de la instalación terminada o que se utilizarán en su montaje,

    indicando las cantidades totales empleadas.

    Cuando se utilicen estructuras o montajes normalizados, o en casos similares, cuya cubicación de

    materiales es conocida, se podrá obviar la cubicación en detalle de ellos, haciendo referencia a la

    norma que los fija e indicando sólo la cantidad global de estructuras, montajes u otros, utilizados en

    el proyecto.

    1.3.2 Norma Chilena NCH Elec. 4/84

    Esta norma tiene por objeto fijar las condiciones mínimas de seguridad que deben cumplir las

    instalaciones eléctricas interiores, con el fin de salvaguardar a las personas que las operan o

    hacen uso de ellas y preservar el medio ambiente en que han sido construidas. Las disposiciones

    de esta Norma se aplicarán al proyecto, ejecución y mantención de las instalaciones interiores

    cuya tensión sea inferior a 1.000 (V).

    Contiene esencialmente exigencias de seguridad. Su cumplimiento, junto a un adecuado

    mantenimiento, garantiza una instalación básicamente libre de riesgos; sin embargo, no garantiza

    necesariamente la eficiencia, buen servicio, flexibilidad y facilidad de ampliación de lasinstalaciones, condiciones éstas inherentes a un estudio acabado de cada proceso o ambiente

    particular y a un adecuado proyecto.

    Las disposiciones de esta Norma están hechas para ser aplicadas e interpretadas por

    profesionales especializados; no debe entenderse este texto como un manual de instrucciones o

    de adiestramiento.

    En general, las disposiciones de esta Norma no son aplicables a las instalaciones eléctricas de

    vehículos, sean éstos terrestres, marítimos o aéreos, a instalaciones en faenas minerassubterráneas, a instalaciones de tracción ferroviaria, ni a instalaciones de comunicaciones,

    señalización y medición, las cuales se proyectarán, ejecutarán y mantendrán de acuerdo a las

    normas específicas para cada caso.

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    1-26

    De acuerdo a lo establecido en la Ley General de Servicios Eléctricos, cualquier duda en cuanto a

    la interpretación de las disposiciones de esta Norma será resuelta por la Superintendencia de

    Electricidad y Combustibles (SEC).

    Las disposiciones de esta Norma tienen las calidades de exigencias y recomendaciones; las

    exigencias se caracterizarán por el empleo de las expresiones “se debe”, “deberá” y su

    cumplimento es de carácter obligatorio, en tanto en las recomendaciones se emplean las

    expresiones “se recomienda”, “se podrá” o “se puede” y su cumplimiento es de carácter opcional, si

    bien, en el espíritu de la Norma, se considera que la sugerida es la mejor opción.

    1.3.3 Norma Chilena NCH Elec. 10/84

    Esta Norma establece el procedimiento general para la puesta en servicio de una instalación

    interior de electricidad. Se aplicará a toda instalación interior de electricidad y es obligatoria en todo

    el territorio nacional

    En general se dan a conocer las pautas a seguir para la inscripción de cualquier instalación

    eléctrica y se entrega el documento base para la declaración de instalación eléctrica interior,

    conocido en nuestro medio normalmente como el Anexo N°1.

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    Bibliografía de la Unidad

    NSEG 8.E.n.75, Electricidad, Tensiones Normales para Sistemas e Instalaciones

    Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción

    Instituto Nacional de Normalización, Santiago, Chile, 1975

    NCH Elec. 2/84, Electricidad, Elaboración y Presentación de Proyectos

    Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción

    Instituto Nacional de Normalización, Santiago, Chile, 1984

    NCH Elec. 4/84, Electricidad, Instalaciones Interiores de Baja Tensión

    Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción

    Instituto Nacional de Normalización, Santiago, Chile, 1984

    NCH Elec. 10/84, Electricidad, Trámites para la Puesta en Servicio de una Instalación Interior

    Ministerio de Economía Fomento y Reconstrucción

    Instituto Nacional de Normalización, Santiago, Chile, 1984

    Distribución Industrial de la Energía

    Mario Lillo Saavedra

    Departamento de Ingeniería Eléctrica, Universidad de Concepción, Concepción, Chile, 1996

    Instalaciones Eléctricas en las Edificaciones

     Alberto Guerrero Fernández

    McGraw-Hill Interamericana de España S.A., Madrid, España, 1992