Instalación Eléctrica

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COBACH CAMPECHE INSTALACION ELECTRICA

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COBACH CAMPECHE

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RECOMENDACIONES PARA TENER UNA INSTALACION ELECTRICA SEGURA

Una instalación eléctrica, segura y confiable es aquella que reduce al mínimo la probabilidad de ocurrencia de accidentes que pongan en riesgo la vida y la salud de los usuarios, reduciendo la posibilidad de fallas en los equipos eléctricos y evitando la consiguiente inversión de dinero necesaria para su reparación o reposición.

La confiabilidad de una instalación eléctrica está dada por tres parámetros:• Un buen diseño.• El uso de mando de obra calificada y certificada al momento de realizar la instalación.• El uso de materiales adecuados y de calidad garantizada en la instalación.

Con el paso de tiempo, los problemas típicos que se pueden presentar en una instalación eléctrica son: • El deterioro de los elementos que la conforman• El envejecimiento natural de los elementos que la conforman, y• El incremento de la carga eléctrica de nuestra instalación.

Ello se puede traducir, entre otros, en inseguridad y más grave aun, en accidentes eléctricos. A continuación mencionaremos las principales etapas de una instalación eléctrica, describiendo el funcionamiento de cada una de ellas y se mencionarán recomendaciones a seguir para tener una instalación eléctrica segura.

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Acometida, Medidor y Tablero General

El suministro eléctrico que recibimos en nuestra instalación puede llegar en forma aérea o subterránea. De cualquiera de estas dos maneras, la Acometida es el medio por el cual se suministra la energía eléctrica a la instalación del usuario pasando por su Medidor (contador de energía eléctrica).El Medidor sirve para contabilizar la energía eléctrica que se está consumiendo dentro de la instalación.

Siguiendo su camino, la energía eléctrica llega al Tablero General Interior de la instalación. El Tablero General sirve para administrar adecuadamente la energía al interior del predio, y además es el lugar en donde deben concentrarse los sistemas de protección que brindan seguridad al usuario.

Acometida Transformador Medidor Tablero General

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Sistemas de Protección contra Sobrecorriente

Dentro del Tablero General podemos encontrar los dispositivos de protección sobrecorriente, los cuáles tienen la función de proteger el conductor alimentador que va hacia los tableros de distribución.

Los Interruptores de Protección permiten que, en caso de que se presente un riesgo eléctrico para la instalación, se suprima automáticamente el suministro de energía eléctrica.

Los Interruptores Termomagnéticos actúan en el caso de una sobrecorriente, que puede ocurrir por sobrecarga o por cortocircuito. Las sobrecargas son incrementos de corriente sobre la corriente nominal del circuito (principalmente debidas a fallas en los equipos), mucho menores que los producidos por los cortocircuitos, en los que puede llegar a ser más de seis veces la corriente nominal. En estos casos, la sobrecorriente se traduce en el incremento de la temperatura de los conductores, momento en el cual los Interruptores “abren” el circuito evitando daños mayores como son los incendios.

Secuencia de alimentación a una cargaUn alimentador sale del Tablero General (con su respectivo Interruptor) hacia el Tablero de Distribución. De éste, sale un conductor que alimenta a la carga (este conductor se encuentra protegido por un interruptor).

Tablero General

Tablero de Distribución

Interruptor termomagnético en

Tablero General

Interruptor termomagnético en

Tablero de DistribuciónCarga

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Circuitos de la Instalación Eléctrica

Es recomendable que del Tablero General de toda instalación eléctrica salgan circuitos de acuerdo al tipo de cargas que se tienen:

• Circuito de luminarias y contactos de uso general.• Circuito de contactos regulados.• Circuito de cargas de fuerza.

El circuito de luminarias y contactos está dirigido a todos los circuitos de alumbrado y contactos para servicios generales de la instalación (focos, tubos fluorescentes, focos ahorradores, entre otros.)El circuito de contactos regulados sirve para la alimentación de los equipos de cómputo y de comunicaciones (servidores). El circuito de cargas fuertes va a todas las cargas que consumen altos valores de corriente eléctrica (máquinas soldadoras, bombas de agua, entre otros). Esta división de circuitos se realiza con el fin de balancear la carga total de la instalación eléctrica.Los conductores de los diferentes tipos de circuitos deben de ser dimensionados de modo de que se asegure su correcto funcionamiento, inclusive en los momentos de demanda máxima de la instalación.

Alumbrado Contactos regulados Fuerza

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La Puesta a Tierra de la Instalación Eléctrica

Junto con las protecciones instaladas al Tablero General de Electricidad llega la Conexión a Tierra de la Instalación y de allí se debe distribuir al 100% de los Circuitos de Contactos e Iluminación y de Cargas Fuertes (máquinas soldadoras, bombas de agua). El cable de Conexión a Tierra puede ser desnudo o usualmente con aislante de plástico de color verde. Este conductor debe estar alojado junto con la fases.Primeramente, se debe de aterrizar el conductor neutro del transformador (la boquilla “X0”). Este aterrizamiento se logra mediante la conexión de un conductor de cobre desnudo y un electrodo (varilla cooperweld). Este electrodo consiste en una perforación hacia el manto freático con el propósito de obtener un voltaje de referencia, el cual nos garantice tener 220/127 volts.

Esta unión entre el conductor puesto a tierra (neutro) y el de puesta a tierra (hilo de tierras) únicamente se debe de llevar a cabo en este punto de la instalación.

Los conductores de puesto a tierra y de puesta a tierra debiesen de contar con su respectiva barra en el tablero general.

En la imagen de la derecha, se observa el electrodo que se utiliza para aterrizar el neutro. En la parte superior, se observa su registro.

A partir de ahí, se derivarán todos los conductores de puesta a tierra que se requieren. Es decir, por cada alimentador que se necesite, se requiere un conductor de puesta a tierra que se encuentre alojado en la misma tubería en la que están las fases.

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Barra de tierras

El conductor de puesta a tierra debe estar alojado en la misma tubería que lo hacen los conductores alimentadores (provenientes del Tablero General). El hilo de tierra debe ser conectado en la barra de tierras correspondiente que se encuentra en el Tablero de Distribución.

A partir del Tablero de Distribución, se derivan los circuitos alimentadores que servirán para alimentar a las diversas cargas (alumbrado, contactos, entro otros.)Por cada circuito derivado, es necesario que en la misma tubería se encuentre alojado el conductor de puesta a tierra.

Es necesario que todos los contactos tengan conductor de puesta a tierra, ya que esto nos ayuda a prevenir muchos accidentes.

Un contacto sin conductor de puesta a tierra puede provocar que una persona se electrocute en caso de que el equipo que se encuentre conectado al mismo tenga una falla. Con el conductor de puesta a tierra se garantiza que la corriente eléctrica se drenará directamente a tierra.

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La Puesta a Tierra de los contactos

El circuito de contactos que termina en cada tomacorriente de la instalación debe incluir el cable a tierra. Esto significa que cada tomacorriente debe de tener 3 entradas:

Sobre los dispositivos a usar en los circuitos de tomacorrientes existen normas de seguridad que les permiten un funcionamiento adecuado. Es muy importante conocer la máxima capacidad de corriente de un contacto de modo de no sobrecargarlo con múltiples empalmes y conexiones. Tampoco debe permitirse utilizar el contacto sin enchufes, es decir, insertando directamente el conductor al contacto, ya que esto causa peligros constantes en la conexión y probabilidades de cortocircuito.

Fase

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Sobre los dispositivos a usar en los circuitos de tomacorrientes existen normas de seguridad que les permiten un funcionamiento adecuado. Es muy importante conocer la máxima capacidad de corriente de un contacto de modo de no sobrecargarlo con múltiples empalmes y conexiones. Tampoco debe permitirse utilizar el tomacorriente sin enchufes, es decir, insertando directamente el conductor al contacto, ya que esto causa peligros constantes en la conexión y probabilidades de cortocircuito.

Falla en equipo

Trayectoria que sigue la corriente provocada por falla

Puente de unión entre el neutro y el conductor de puesta a tierra

Trayectoria de la corriente de falla en el Sistema de Puesta a Tierra

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En la imagen de la izquierda se observa que todas las tuberías que sirven para alimentar las diferentes cargas, debiesen de tener el conductor de puesta a tierra.

Unión de todos los conductores de puesta a tierra en la barra.

Ventajas de un Sistema de Puesta a Tierra

- Conducir a tierra todas las corrientes de fuga, producidas por una falla de aislamiento que haya energizado las carcazas de los equipos eléctricos.- Evitar que en las carcazas metálicas de los equipos eléctricos aparezcan tensiones que resulten peligrosas para la vida humana.- Permitir que la protección del circuito eléctrico, despeje la falla, en un tiempo no superior a 5 segundos.- Limitar sobretensiones debidas a descargas atmosféricas y fenómenos naturales.- Limitar la diferencia de potencial en un circuito, durante su operación normal.

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En la imagen de la izquierda se muestra un tablero el cual cumple perfectamente con la normatividad, ya que como se ve, el conductor de puesta a tierra está alojado en la misma tubería.