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7/21/2019 Trabajo Profesional de Titulacin
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Subsecretara de Educacin SuperiorDireccin General de Educacin Superior Tecnolgica
Instituto Tecnolgico de Lzaro Crdenas
Av. Melchor Ocampo # 2555, Col. Cuarto Sector, C.P. 60950, Cd. Lzaro Crdenas, Michoacn,
Telfono (753) 53 7 19 77, 53 2 10 40, 53 7 53 91, 53 7 53 92 Direccin Ext. 109, Fax. 108
E-mail: [email protected] Internet: www.itlazarocardenas.edu.mx.
TRABAJO DE TITULACIN OPCINTITULACIN INTEGRAL
ACTUALIZACIN DE LOS CIRCUITOS DEDISTRIBUCIN ELCTRICA DE BAJA TENSIN EN
EL INSTITUTO TECNOLGICO DE LZAROCRDENAS
PARA OBTENER EL TTULO DE:
INGENIERO ELECTROMECNICO
PRESENTA:JORGE BENIGNO LIBORIO MACEDANMERO DE CONTROL: 10560178
ASESOR:ING. REY DAVID GAMA FLORES
Cd. y Puerto de Lzaro Crdenas, Mich., Febrero de 2015.
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2Ingeniera Electromecnica
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3Ingeniera Electromecnica
DEDICATORIAS
Dedico principalmente este proyecto profesional de titulacin a Dios quien me ha
dado la sabidura y el entendimiento para poder llevar a cabo la culminacin del
mismo.
A mis padres quienes me han brindado el apoyo para mi desarrollo profesional,
me han aconsejado de la mejor manera y gracias a ellos puedo concluir mis
objetivos.
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4Ingeniera Electromecnica
AGRADECIMIENTOS
Le agradezco a Dios por haberme acompaado y guiado a lo largo de mi carrera,
por ser mi fortaleza en mis momentos de debilidad, por brindarme una vida llena de
aprendizajes, experiencias y sobre todo felicidad.
Le doy gracias a mis padres Benigno y Juana por apoyarme en todo momento,
por los valores que me han inculcado, por haberme dado la oportunidad de tener
una excelente educacin en el transcurso de mi vida. Y sobre por ser un gran
ejemplo de vida a seguir.
A mis hermanas Diana y Sofa por ser parte importante en mi vida, por ser un
ejemplo de desarrollo profesional a seguir, por llenar mi vida de alegra y amor
cuando ms lo he necesitado.
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5Ingeniera Electromecnica
ndice.
CAPITULO I ............................................................................................................7
1. Introduccin ...................................................................................................... 8
1.1. Planteamiento del problema .................................................................... 10
1.2. Alcance y delimitacin ............................................................................. 11
1.3. Justificacin ............................................................................................. 12
1.4. Objetivo general y objetivos especficos .................................................. 13
CAPITULO II .........................................................................................................14
2. Marco terico ................................................................................................. 15
2.1. Elementos en instalaciones elctricas ..................................................... 15
2.1.1. Conductores ..................................................................................... 16
2.1.2. Interruptores termomagnticos ......................................................... 17
2.1.3. Lmparas .......................................................................................... 18
2.1.4. Centros de carga y tableros de distribucin ...................................... 21
2.1.5. Apagadores ...................................................................................... 22
2.1.6. Contactos .......................................................................................... 23
2.2. Smbolos en instalaciones elctricas ....................................................... 25
2.3. Circuitos monofsicos y trifsicos ............................................................ 27
2.4. Identificacin de los conductores por medio de colores .......................... 292.5. Requerimientos para el alambrado en instalaciones elctricas ............... 29
2.6. Dibujos o planos para una instalacin elctrica ....................................... 30
2.7. Elaboracin de los diagramas de alambrado ........................................... 31
2.8. Relacin entre los planos elctricos y los conductores
que alimentan las salidas......................................................................... 32
CAPITULO III ........................................................................................................34
3. Metodologa ................................................................................................... 35
3.1. Levantamiento de datos ........................................................................... 35
3.1.1. Edificio A ........................................................................................... 36
3.1.2. Edificio C ........................................................................................... 41
3.1.3. Edificio D ........................................................................................... 41
3.1.4. Edificio E ........................................................................................... 46
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6Ingeniera Electromecnica
3.1.5. Edificio F ........................................................................................... 51
3.1.6. Edificio G .......................................................................................... 54
3.1.7. Edificio H ........................................................................................... 58
3.1.8. Edificio I ............................................................................................ 62
3.1.9. Edificio J ........................................................................................... 80
3.1.10. Edificio K ......................................................................................... 87
3.1.11. Edificio L ....................................................................................... 100
3.1.12. Edificio M ...................................................................................... 103
3.1.13. Edificio O ...................................................................................... 105
3.2. Actualizacin de circuitos de distribucin elctrica ................................ 108
3.2.1. Edificio A ......................................................................................... 108
3.2.2. Edificio C ......................................................................................... 111
3.2.3. Edificio D ......................................................................................... 113
3.2.4. Edificio E ......................................................................................... 116
3.2.5. Edificio F ......................................................................................... 119
3.2.6. Edificio G ........................................................................................ 122
3.2.7. Edificio H ......................................................................................... 125
3.2.8. Edificio I .......................................................................................... 128
3.2.9. Edificio J ......................................................................................... 134
3.2.10. Edificio K ....................................................................................... 1373.2.11. Edificio L ....................................................................................... 143
3.2.12. Edificio M ...................................................................................... 146
3.2.13. Edificio O ...................................................................................... 148
CAPITULO IV...................................................................................................... 151
Conclusiones .................................................................................................... 152
Bibliografa .......................................................................................................... 154
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7Ingeniera Electromecnica
CAPITULO I
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1. Introduccin.
Las instalaciones destinadas para la utilizacin de la energa elctrica en
propiedades industriales, comerciales, de vivienda, cualquiera que sea su uso,
pblicas y privadas, deben de realizarse acorde a una normatividad que se
encuentre establecida ya sea en nivel nacional o internacional.
En este proyecto denominado Actualizacin de los circuitos de distribucin
elctrica de baja tensin en el Instituto Tecnolgico de Lzaro Crdenas se
presenta un levantamiento de datos realizado en cada uno de los edificios, esta
informacin posteriormente fue til para el desarrollo de dicho proyecto ya que
consiste en la elaboracin de planos de distribucin elctrica con equipo y material
instalado actualmente.
Actualmente en el Instituto Tecnolgico no se cuenta con el 100% de informacin
de este tipo sobre sus edificios, la poca informacin existente carece de diversas
modificaciones que ha sufrido a lo largo de los aos.
Este trabajo profesional de titulacin se compone de diversos captulos, donde
el primer captulo est integrado por la introduccin, planteamiento del problema,
delimitacin, justificacin y los objetivos general y especfico.
En el segundo captulo se muestra el marco terico en el cual pretende
familiarizar al lector con la simbolgico utilizada, as como las consideraciones para
llevar a cabo la realizacin de un plano de distribucin elctrico.
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9Ingeniera Electromecnica
La metodologa de este trabajo profesional de titulacin se encuentra
desarrollada en el tercer captulo. El cuarto captulo se compone de las conclusiones
y las referencias bibliogrficas que se consideraron.
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1.1. Planteamiento del problema.
Las instituciones de nivel superior tal como lo es el Instituto Tecnolgico de
Lzaro Crdenas deben de contar con una infraestructura adecuada y moderna,
debido al transcurso del tiempo ste instituto ha sufrido diversos cambios, as como
tambin la ampliacin de obras civiles.
Estos cambios generados en dicha institucin han demandado mayor consumo
de energa elctrica, por lo cual las redes de suministro han sufrido diversas
modificaciones as como tambin ampliaciones.
El momento en el cual se realizan trabajos acorde a la modificacin de la
distribucin elctrica, de igual forma se necesita realizar una modificacin en los
planos elctricos existentes ya que no se encontraran en las condiciones actuales.
La dificultad de que genera en una situacin en la cual se debe realizar un estudio
elctrico tal como una ampliacin en los circuitos, un anlisis de balanceo de cargas,
entre otros, puede ser bsicamente el conocer cmo se encuentra la distribucin
elctrica inicialmente.
Otro factor importante para el cual puede ser til el conocer cmo se encuentra
la distribucin elctrica, es la fcil visualizacin de una falla en el circuito si existe
presencia de sta.
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11Ingeniera Electromecnica
1.2. Alcance y delimitacin.
Este trabajo profesional de titulacin denominado Actualizacin de los circuitos
de distribucin elctrica de baja tensin en el Instituto Tecnolgico de Lzaro
Crdenas tiene sus alcances o limitantes para el mismo instituto ya que contar con
la informacin obtenida al trmino de este proyecto podra ser de gran beneficio
para llevar a cabo una certificacin ante la norma ISO 50001, que permitir la
administracin eficiente de la energa de forma permanente, planeada, medible y
con mejora continua, en lugar de acciones de eficiencia energtica aislada.
Contar con planos de la distribucin elctrica con la que se encuentra
actualmente el instituto proporcionar diversos beneficios como anteriormente se
mencion, y para poder tener un fcil acceso a stos, el departamento de
Planeacin tendr que tener el contenido de ste trabajo profesional de titulacin
una vez finalizado.
La limitacin de este trabajo profesional de titulacin se encuentra en un diseo
de planos de distribucin elctrica elaborados a partir del software AutoCAD, estos
planos debern estar desarrollados con contenido normalizado para as poder tener
un alcance profesional. Por mencionar dicho contenido como la simbologa, el
tamao de hoja, las acotaciones, escalas, colores de las diferentes lneas, etc.
La elaboracin de los planos de distribucin elctrica estar limitada ya que
nicamente se van a elaborar los planos de los edificios que parte de la distribucin
elctrica o en su defecto todo no est actualizado.
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1.3. Justificacin.
En la actualidad existen diversos factores que aumentan la contaminacin
ambiental, dentro de ellos encontramos las malas acciones o hbitos que se tienen
en el consumo de energa elctrica. Por ello se pretende tomar acciones adecuadas
para el ahorro y buen uso de la energa elctrica.
Para llevar a cabo dichas propuestas que contribuyan al ahorro de energa
elctrica es necesario facilitar la identificacin en el rea donde se pretende laborar,
de manera especfica conocer la distribucin elctrica.
As como se necesita conocer la distribucin elctrica para generar propuestas
de ahorro de energa tambin es de gran utilidad cuando se pretende hacer un
anlisis de balanceo de cargas, de igual forma la necesidad de conocer las redes
elctricas puede surgir en el momento que se presente una falla. La visualizacin
inmediata de la distribucin elctrica puede facilitarse mediante la ayuda de planos,
que una vez elaborados pueden concentrarse en una base de datos.
Para el Instituto Tecnolgico de Lzaro Crdenas es benfico contar con una
adecuada y organizada distribucin elctrica que se encuentre basada en la norma
NOM-001-SEDE-2012 de Instalaciones Elctricas as como tambin por la Ley del
Servicio Pblico de Energa Elctrica. El ser una institucin que cuente con estos
requisitos mencionados conlleva a una posible certificacin ante la norma ISO
50001 sobre la gestin de energa.
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1.4. Objetivo general y objetivos especficos.
Objetivo general.
Proporcionar a la institucin la actualizacin de los diagramas de distribucin
elctrica de cada uno de los edificios que la conforman.
Objetivos especficos.
Para poder llevar a cabo la especificacin del objetivo general, se requiere de
objetivos especficos los cuales se enlistan a continuacin:
Recopilacin de los planos de distribucin elctrica existentes.
Identificar al 100% la distribucin elctrica actual.
Realizacin y actualizacin de los diagramas de distribucin elctrica de baja
tensin de los edificios en AutoCAD.
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CAPITULO II
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2. Marco terico.
Para llevar a cabo el desarrollo de este trabajo profesional de titulacin se tiene
que proceder desde principios o fundamentos que se deben obtener de fuentes
confiables como puede ser las normas mexicanas vigentes del mbito elctrico,
electricidad y magnetismo, as como tambin instalaciones elctricas. Estas fuentes
darn la idea principal para el desarrollo de este trabajo profesional de titulacin que
tiene por nombre Actualizacin de los circuitos de distribucin elctrica de baja
tensin en el Instituto Tecnolgico de Lzaro Crdenas.
2.1. Elementos en instalaciones elctricas.
En las instalaciones elctricas, cualquier persona que se detenga a observar
podr notar que existen varios elementos, algunos visibles o accesibles y otros no.
El conjunto de elementos que intervienen desde el punto de alimentacin de la
empresa suministradora hasta el ltimo punto en una instalacin elctrica,
constituye lo que se conoce como los componentes elctricos.
Todos los elementos que se utilicen en las instalaciones elctricas deben cumplir
con ciertos requisitos, no solo tcnicos, tambin de uso y presentacin, para lo cual
se deben acatar las disposiciones que establecen cierta normatividad.
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2.1.1. Conductores
En las instalaciones elctricas los elementos que proveen las trayectorias de
circulacin de la corriente elctrica son conductores o alambres forrados con un
material aislante, desde luego que el material aislante es no conductor, con esto se
garantiza que el flujo de corriente sea a travs del conductor. El material que
normalmente se usa en los conductores para instalaciones elctricas es el cobre y
se aplica en el caso especfico de las instalaciones elctricas dentro de la categora
de instalaciones elctricas de baja tensin que son aquellas cuyos voltajes de
operacin no exceden los 1000 volts entre conductores y hasta 600 volts a tierra.
(Harper, 1998)
Calibre de conductores
Los calibres de conductores dan una idea de la seccin o dimetro de los mismos
y se designan usando el sistema norteamericano de calibre (AWG).
Es conveniente notar que en el sistema de designacin de los calibres de
conductores usado por la AWG, a medida que el nmero de designacin es ms
grande, la seccin es menor. En la figura 1 se muestra una idea de los tamaos de
los conductores sin aislamiento. (NOM, 2012)
Figura 1. Calibre de conductores desnudos designacin AWG.
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En la tabla 1 se muestra diversas caractersticas de algunos conductores
designados por la AWG.
rea de la seccin
transversal nominalmm2
Calibre
AWG
Dimetro exterior
nominalMm
Masa
Kg/Km
2.082 14 1.628 18.503.307 12 2.052 29.405.260 10 2.588 46.778.367 8 3.264 74.38
13.300 6 4.115 118.20Tabla 1. Caractersticas dimensionales de los alambres de cobre suave.
2.1.2. Interruptores termomagnticos.
El funcionamiento de estos interruptores se basa en el principio magntico es
cual se describe a continuacin, es propiedad de todos los metales dilatarse
(aumentar sus dimensiones) al incrementarse su temperatura, pero el porcentaje en
que se dilatan depende del metal de que se trate. Por ejemplo, si tomamos dos
barras de metales diferentes A y B, cuya longitud a 25C es la misma, Si
aumentamos la temperatura hasta 50C, ambas barras de metal incrementan su
longitud, pero en diferente proporcin. Si mediante un proceso especial las unimos
cuando estn a temperatura ambiente, al calentarse se deforman formando una
curva. Al conjunto de dos metales con las propiedades anteriores se le denomina
bimetal, el cual, incluido dentro de un circuito elctrico y acoplado a un mecanismo
adecuado, forma la proteccin trmica. En la figura 2 se muestran los componentes
bsicos de un interruptor termomagntico.
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Figura 2. Componentes bsicos de un interruptor termomagntico.
2.1.3. Lmparas
En la actualidad se dispone de una enorme variedad de diferentes tipos de
lmparas, en donde entran las lmparas incandescentes, fluorescentes,
ahorradoras, de Leds, etc.
Lmparas incandescentes
En principio de funcionamiento de este tipo de lmparas es a travs de un
filamento metlico de cierta resistencia elctrica se hace circular una corriente
elctrica, lo que produce que el filamento llegue a un punto de incandescencia
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emitiendo as radiaciones luminosas y calorficas. Las lmparas incandescentes
producen en su mayor parte calor, aproximadamente un 90% de la energa que
consume, y un 10% en luz. En la figura 3 se muestra una lmpara incandescente
con algunos componentes.
Figura 3. Principales componentes de las lmparas incandescentes.
Lmparas fluorescentes
Los elementos que conforman una lmpara fluorescente, se indican en la figura
4.
Figura 4. Elementos de una lmpara fluorescente.
1. Bulbo
2. Fsforos
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3. Consiste generalmente en un alambre de tungsteno de doble o triple
enrollamiento espiral
4. Tubo de vaco
5. Gas
6. Mercurio
7. Casquillo
8. Prensado de boquilla
9. Hilos de toma de corriente
Lmparas ahorradoras
Las ventajas que presentan estn lmparas:
- Lmparas compactas con alto rendimiento luminoso
- Reducido consumo de energa elctrica
- 10 000 h promedia de vida
- Luz clida y agradable
- Casquillo empotrable
En la figura 5 se muestra los elementos de una lmpara ahorradora.
Figura 5. Componentes principales de una lmpara ahorradora.
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2.1.4. Centros de carga y tableros de distribucin.
El origen de los tableros y centros de carga se desarrollan como consecuencia
de las siguientes necesidades:
- Dividir grandes sistemas elctricos en varios circuitos reduciendo calibres de
conductores.
- Tener medios de conexin y de proteccin para cada circuito elctrico de un
sistema.
- Localizar en un solo lugar los dispositivos mencionados en el punto anterior.
En la figura 6 se muestra el esquema de un tablero de distribucin.
Figura 6. Esquema de un tablero con sus partes componentes.
Circuito alimentador: Refirindonos a tableros y centros de carga, el circuito
alimentador o lnea de alimentacin ser aquel circuito que le proporciona la energa
elctrica al tablero.
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Circuito derivado: Se da ese nombre a cada uno de los circuitos que alimenta el
tablero a travs de cada uno de sus interruptores, los cuales tambin reciben el
nombre de derivados.
Fases, hilos y nmero de polos: Cuando a un tablero lo alimenta una lnea de
corriente o dos, se dice que es una fase, siendo en estos dos casos absolutamente
necesaria la conexin del hilo neutro. Cuando al tablero llegan las tres lneas de
corriente, se dice que es de tres fases. En nmero de hilos de un tablero queda
definido por la suma de cables de lnea y neutro que lo alimentan, teniendo las
siguientes combinaciones. (Harper, 1998)
- Una fase, dos hilos.
- Tres fases, tres hilos.
- Tres fases, cuatro hilos.
2.1.5. Apagadores.
Un apagador se define como un interruptor pequeo de accin rpida, operacin
manual y baja capacidad que se usa por lo general para el control de aparatos
pequeos domsticos y comerciales, as como unidades de alumbrado pequeas.
Debido a que la operacin de los apagadores es manual, los voltajes nominales no
deben exceder a 600 volts.
Existen varios tipos de apagadores, el ms simple es el de una va o monopolar,
con dos terminales que se usan para prender o apagar una lmpara u objeto desde
un punto sencillo de localizacin.
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Los apagadores sencillos para instalaciones residenciales se fabrican para 127
volts y corrientes de 15 A.
Cuando se trate de apagadores para alumbrado en casas habitacin, oficinas y
centros comerciales la altura mxima desde el nivel del piso ser de 1.2 o 1.35 m.
En la figura 7 se muestra algunas conexiones de alambrado utilizando
apagadores sencillos, de tres vas y cuatro vas.
Figura 7. Diagramas de alambrado.
2.1.6. Contactos
Los contactos se usan para conectar por medio de clavijas dispositivos porttiles,
tales como: lmparas, taladros, radios, televisores, tostadores, licuadoras, etctera.
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Estos contactos deben de ser para una capacidad nominal no mayor de 15 A
para 127 volts y no mayor de 10 A para 220 volts. Los contactos pueden ser sencillos
o dobles, de tipo polarizado (para conexin a tierra) y a prueba de agua. En los
casos ms comunes vienen sencillos pero se pueden instalar en cajas combinadas
con apagadores.
Los contactos se localizan aproximadamente de 35 a 40 cm con respecto al nivel
del piso (considerndolo como piso terminado). En los casos donde se instalan
contactos con apagadores, la altura de instalacin queda determinada por los
apagadores, es decir 1.2 o 1.35 m sobre el nivel del piso. En la figura 8 se muestra
fsicamente la representacin de los contactos.
Figura 8. Representacin fsica de contactos.
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2.2. Smbolos en instalaciones elctricas.
Para la representacin en planos de los todos los elementos que componen a
una instalaciones elctrica tanto en el rea residencial como en la industrial se usan
smbolos convencionales, en la tabla 2 se muestran algunos de los ms usuales.
(NMX, 2007)
NOMBRE DEL ELEMENTO SMBOLO
Salida de centro incandescente
Arbotante incandescente interior
Arbotante incandescente intemperie
Arbotante fluorescente interior
Lmpara fluorescente
Contacto sencillo en muro
Contacto sencillo en piso
Contacto sencillo controlado porapagador
Contacto mltiple en muro
Contacto sencillo intemperie
Salida especial
Apagador sencillo
Apagador sencillo en puerta
Tabla 2. Smbolos convencionales en instalaciones elctricas.
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NOMBRE DEL ELEMENTO SMBOLO
Apagador sencillo de cadena
Apagador de tres vas o de escalera
Apagador de cuatro vas, de escalera opaso
Tablero general
Tablero de fuerza
Campana
Zumbador
Interruptor flotador
Botn de timbre
Ventilador
Salida para televisor
Registro en muro o losa
Telfono directo
Extensin telefnica
Transformador de timbre
Tablero de portero elctrico
Telfono de portero elctrico
Lnea por muro o losa
Lnea por piso
Tubera para telfono
Cuadro indicador
Medidor de la compaa
Tabla 2. Smbolos convencionales en instalaciones elctricas. (Continuacin)
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Se pueden utilizar otros smbolos en planos elctricos, siempre y cuando se
aclare en el mismo plano lo que significan con el objeto de facilitar su comprensin.
2.3. Circuitos monofsicos y trifsicos.
Para corriente alterna los circuitos pueden ser de una o ms fases. Cuando son
de una fase se les llama monofsicos y cuando son de tres fases se les llama
trifsicos. En la figura 9 se muestra como varia con el tiempo el voltaje o la corriente
sinusoidal en el circuito monofsico en el circuito monofsico. (Martnez, 2012)
Figura 9. Voltaje o corriente en un circuito monofsico.
En el caso de los circuitos trifsicos existen dos tipos: con conexin en delta y
con conexin en estrella, para diferenciar a los cables de los circuitos trifsicos, se
les da el nombre de fase A, fase B y fase C. Los voltajes de cada fuente son de la
misma magnitud y estn desfasados como se muestra en la figura 10. (Martnez,
2012)
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Figura 10. Voltajes o corrientes en un sistema trifsico balanceado.
Cada conductor de lnea o fase debe distinguirse con combinaciones de colores
que los hagan diferenciarse entre s. Cuando se tiene varios circuitos en un mismo
tubo o canalizacin debe usarse una forma adecuada de identificacin a cada
circuito, en la figura 11 se muestra una representacin de un sistema trifsico
conectado en estrella con conductores de distintos colores.
Figura 11. Identificacin de conductores en un sistema de baja tensin.
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2.4. Identificacin de los conductores por medio de colores.
Para un fcil reconocimiento de los diferentes tipos de conductores de un circuito,
como son los vivos o de fase, el conductor aterrizado o neutro, y el conductor a
tierra, se establece el siguiente cdigo de colores para el aislamiento: (CONDUMEX,
2009)
- Conductor aterrizado o neutro: color blanco o gris claro.
- Conductor para conexin a tierra de los equipos o conductor de tierra: verde
o verde con franjas amarillas, si est aislado; o puede ir sin aislamiento
(desnudo).
- Conductores vivos o de fase: cualquier otro color diferente del blanco, gris
claro o verde. Generalmente se emplea el negro y el rojo para identificarlos.
2.5. Requerimientos para el alambrado en instalaciones elctricas.
Para llevar a cabo el alambrado de una instalacin elctrica, existen tres etapas
las cuales mencionamos a continuacin: (Harper, 1998)
- Elaboracin de planos en que se indica por medio de los smbolos
convencionales la localizacin de los principales elementos de la instalacin
elctrica.
- Las indicaciones necesarias para el alambrado y el diagrama de conexin
para cada uno de los elementos de la instalacin, esto es particularmente
importante para la instalacin misma y sobre todo para el sujeto a desarrollar
la instalacin elctrica que pueda carecer de experiencia.
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- Los detalles mismo de la ejecucin de cada una de las partes de la instalacin
elctrica como son formas de ejecutar las conexiones, nmero de
conductores por elemento, etc.
El conocimiento general de estas tres etapas en el indicio del caculo o proyecto
de una instalacin elctrica, permitir disponer de la informacin necesaria para el
clculo propiamente dicho de la instalacin elctrica.
2.6. Dibujos o planos para una instalacin elctrica.
Cuando se preparan dibujos o planos arquitectnicos para construir una casahabitacin se debe procurar que estos contengan toda la informacin y dimensiones
necesarias para poder llevar el proyecto hasta su ltima etapa. De estos planos se
hacen reproducciones, llamadas heliogrficas.
La correcta lectura e interpretacin de estos planos se adquiere a travs del
tiempo, pero un buen inicio se puede adquirir con la ayuda de una gua sistemtica
que permita tener una mejor idea prctica del problema.
En la elaboracin de dibujos o planos para una instalacin elctrica se deben
usar smbolos convencionales para representar cada uno de los elementos
utilizados y que la mayora de los casos han sido normalizados para facilitar que
todos aquellos dedicados a las instalaciones elctricas los entiendan. En la figura
12 se muestra el principio bsico de estos diagramas.
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Figura 12. Planta simplificada de un cuarto de una casa habitacin.
2.7. Elaboracin de los diagramas de alambrado.
En siguiente paso para el proyectista y/o instalador es como crear el sistema
elctrico de la instalacin a partir de los planos elctricos.
En esta parte se trata el problema de cmo analizar los circuitos elctricos para
su instalacin, es decir cmo se prepara un plano elctrico para su construccin yel alambrado y como se deben alambrar los distintos componentes de la instalacin,
como es el caso de contactos, apagadores y lmparas, as como elementos
adicionales.
El objetivo es aprender a interpretar los planos de una casa habitacin, ya que a
partir de esto es fcilmente comprensible la instalacin elctrica de otro tipo de
locales. Para esto resulta conveniente tratar por separado cada uno de los
componentes de la casa habitacin, es decir cada una de las reas, tratando
siempre de generalizar el procedimiento. Con base en esto es posible tener una
idea ms clara de cmo hacerlo para cualquier caso particular. Recurdese que el
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objetivo final es tener una instalacin elctrica funcionando. En la figura 13 se
muestra las posibles trayectorias del tubo.
Figura 13. Planta simplificada de un cuarto de una casa habitacin, mostrandoposibles trayectorias del tubo para alambrado a las salidas.
2.8. Relacin entre los planos elctricos y los conductores que alimentan las
salidas.
Una vez que en el plano de la casa en donde se va a hacer la instalacin selocalizan las salidas de las lmparas, contactos y dems componentes, se puede
dibujar el plano de alambrado, en la figura 14 se muestra el ejemplo de una
recamara donde se localizan los distintos dispositivos requeridos.
Figura 14. Recamara de una casa habitacin donde se visualiza distintoselementos elctricos.
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Como ya se seal el propsito del plano de alumbrado es agrupar los
dispositivos elctricos individuales en circuitos especficos cuyo nmero se calcula
dependiendo de la carga total instalada, tambin en necesario determinar cul es la
mejor trayectoria a fin de reducir lo posible la cantidad de alambre empleado y evitar
problemas futuros. En la figura 15 se muestra el principio de elaboracin del plano
de alambrado.
Figura 15. Principio de elaboracin del plano de alambrado en la recamara de unacasa habitacin.
En la figura 15 se indic la nomenclatura general que se usa en los planos de
instalaciones elctricas y que se describe a continuacin. (Harper, 1998)
- C-1 Indica el nmero de circuito, en este caso es el circuito 1.
- 1-12 El primer nmero indica el nmero de conductores, el segundo el calibre
AWG utilizado, en este caso el No. 12.
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CAPITULO III
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3. Metodologa.
En este apartado del trabajo profesional de titulacin se presentan la serie de
pasos los cuales son fundamentales para llevar a cabo el desarrollo de actualizacin
de los circuitos de distribucin elctrica.
La serie de pasos para llevar a cabo la actualizacin de los circuitos de
distribucin elctrica se encuentra especificada de la siguiente manera:
- Llevar a cabo un levantamiento de datos en la institucin la cual comprenda
todos los dispositivos y equipo que conforme la distribucin elctrica, ascomo sus caractersticas de cada uno. As como tomar todas las medidas
que sean necesarias en cada edificio.
- Elaboracin de planos de los edificios utilizando AutoCAD.
3.1. Levantamiento de datos.
Esta seccin que conforma al trabajo profesional de titulacin tambin se puede
denominar trabajo de campo, ya que se llev a cabo de tal manera que se estuvo
en contacto fsico con los elementos que conforman la distribucin elctrica en el
Instituto Tecnolgico, tambin se llevaron a cabo mediciones y pruebas para poder
recabar la informacin necesaria para el desarrollo de este trabajo.
Se visualiz las caractersticas de los alimentadores a cada edificio, la cantidad
de interruptores termomagnticos en los centros de carga y tableros de distribucin,
el tipo de alambrado AWG para cada circuito derivado y las salidas de cada uno de
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36Ingeniera Electromecnica
estos circuitos que en su caso fueron, contactos, alumbrado, aires acondicionados,
bombas, principalmente.
3.1.1. Edificio A.
En el levantamiento de datos realizado en este edificio, se contabilizo un total de
3 centros de carga, localizados dentro del bao de hombres.
El primer centro de carga se encuentra constituido por un total de 28 interruptores
termomagnticos para circuitos derivados dentro del edificio, en la figura 16 se
muestra su diagrama elctrico de conexiones.
Figura 16. Diagrama elctrico de conexiones correspondiente al centro de carga 1del edificio A.
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En la tabla 3 se muestra algunas caractersticas de los circuitos derivados del
centro de carga 1 del edificio A.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C1 1 20 A 12C2 1 20 B 12C3 1 20 C 12C4 1 20 A 12C5 1 20 B 12C6 1 20 C 12C7 1 20 A 12C8 1 20 B 12C9 1 20 C 12C10 1 20 A 12C11 1 20 B 12C12 1 20 C 12C13 1 20 A 12C14 2 40 B,C 8C15 1 20 A 12C16 1 20 B 12C17 1 20 C 12C18 1 20 A 12C19 1 20 B 12C20 1 20 C 12C21 1 20 A 12C22 1 20 B 12C23 1 20 C 12C24 1 20 A 12C25 1 20 B 12C26 1 20 C 12C27 1 20 A 12C28 1 20 B 12
Tabla 3. Caractersticas del centro de carga 1, edificio A.
En el centro de carga 2, se contabilizo un total de 16 interruptores
termomagnticos, los cuales tambin se utilizan para los circuitos derivados dentro
del mismo edificio, en la figura 17 se muestra el diagrama elctrico de conexiones
correspondiente a este centro de carga.
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Figura 17. Diagrama elctrico de conexiones correspondiente al centro de carga 2del edificio A.
En la tabla 4 se muestran las caractersticas de los circuitos derivados que son
controlados por el centro de carga 2.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C29 2 40 A,B 8C30 2 40 A,C 8C31 2 40 B,C 8C32 2 40 A,B 8C33 2 40 A,C 8C34 2 40 B,C 8C35 2 40 A,B 8C36 2 40 A,B 8C37 2 40 A,C 8
C38 2 40 B,C 8C39 2 40 A,B 8C40 2 40 A,C 8C41 2 40 B,C 8C42 1 20 A 12C43 1 20 B 12C44 1 20 C 12
Tabla 4. Caractersticas del centro de carga 2, edificio A.
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El centro de carga 3 el cual es el ltimo en este edificio, est constituido por 5
interruptores termomagnticos para alimentar circuitos derivados en el edificio A, en
la figura 18 se muestra el diagrama elctrico de conexiones del mencionado centro
de carga.
Figura 18. Diagrama elctrico de conexiones correspondiente al centro de carga 3del edificio A.
Las caractersticas de los circuitos que son alimentados por el centro de carga 3
se muestran en la tabla 5.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C45 2 40 A,B 8C46 2 40 A,C 8C47 2 40 B,C 8C48 2 40 A,B 8C49 2 40 A,C 8
Tabla 5. Caractersticas del centro de carga 3, edificio A.
En el edificio A, existe un total de 49 circuitos que son alimentados por los tres
centros de carga, en la tabla 6 se muestra el consumo de watts por fase en cada
uno de los circuitos derivados, as como el consumo en watts de todo el edificio.
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No.de
CTO2x39w 180w 75w 250w
A.A. Split A.A.Ventana1850w
Watts por FaseA B C
1 6 4682 14 10923 6 468
4 20 15605 20 15606 15 11707 2 1568 4 7209 8 144010 7 126011 4 31212 2 36013 1 18014 1 5 700 62515 6 12 262816 15 1 135017 20 156018 3 54019 18 140420 6 108021 8 144022 12 216023 2 36024 7 126025 3 54026 1 18027 4 72028 1 1 25829 1 925 92530
3132 1 925 92533 1(5850w) 2925 292534 1(2500w) 1250 125035 1(1000w) 500 50036 1(5850w) 2925 292537 1(1120w) 560 56038 1(1000w) 500 5003940 1(1000w) 500 50041 1 925 92542 2 36043 3 540
4445 1(5850w) 2925 292546 1(5850w) 2925 292547 1(3769w) 1884.5 1884.548 1(5850w) 2925 292549
Total 147 87 1 5 11 3 25647 27450.5 20542.5Carga total 73640w
Tabla 6. Cuadro de carga del edificio A.
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Desbalance entre fases, Edificio A =27450.5w 20542.5w
27450.5w(100%) = . %
3.1.2. Edificio C.
En el edificio C se contabilizo un total de 3 centros de carga. El centro de carga
1 que est ubicado dentro de la oficina de mantenimiento, est constituido por un
total de 7 interruptores termomagnticos, en la figura 19 se muestra el diagrama
elctrico de conexiones de dicho centro de carga.
Figura 19. Diagrama elctrico de conexiones correspondiente al centro de carga 1del edificio C.
En la tabla 7 se muestran algunas de las caractersticas principales de los
circuitos que son alimentados por el centro de carga 1.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C1 2 20 B,C 12C2 1 20 C 12C3 1 20 B 12C4 2 40 B,C 8C5 1 20 B 12C6 2 40 B,C 8C7 2 40 B,C 8
Tabla 7. Caractersticas del centro de carga 1, edificio C.
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El centro de carga 2 que se encuentra localizado dentro del laboratorio de
Qumica, cuenta con un total de 7 interruptores termomagnticos para abastecer la
alimentacin elctrica dentro del mismo laboratorio, el diagrama elctrico de
conexiones de este centro de carga se muestra en la figura 20.
Figura 20. Diagrama elctrico de conexiones correspondiente al centro de carga 2del edificio C.
Las caractersticas de los circuitos alimentados por el centro de carga 2, se
muestran en la tabla 8.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C8 2 20 B,C (Solo se usa C) 12C9 1 20 B 12C10 1 20 C 12C11 1 20 C F/SC12 1 20 B F/S
C13 1 20 C 12C14 1 20 B 12
Tabla 8. Caractersticas del centro de carga 2, edificio C.
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43Ingeniera Electromecnica
El centro de carga 3 en este edificio se ubica al fondo del laboratorio de qumica,
detrs de las mesas de trabajo, cuenta con un total de 4 interruptores
termomagnticos para alimentacin de los circuitos derivados. El diagrama elctrico
de conexiones se muestra en la figura 21.
Figura 21. Diagrama elctrico de conexiones correspondiente al centro de carga 3del edificio C.
Las caractersticas del centro de carga 3 se muestran en la tabla 9.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C15 1 20 A 12C16 2 40 A,B 8C17 1 30 C 12C18 1 20 C 12
Tabla 9. Caractersticas del centro de carga 3, edificio C.
En la tabla 10 se muestra el consumo de watts por fase de cada uno de los
circuitos que constituyen los 3 centros de carga en el edificio C, as como tambin
se muestra en consumo total en watts por el edificio.
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No.de
CTO2x39w 180w
75w
2x75wOtros A.A.
Split5850w
A.A.1850w
Watts por FaseA B C
1 1 Bobinade
Contactor
2 4 3123 2 3604 Interruptor de alimentacin al centro de carga 25 9 1 1 9576 1 925 9257 1 2925 29258 6 10809 2 6 1056
10 12 2160111213 6 108014 4 1 1 537
15 2 36016 2Contactos(220v-3)
1 2925 2925
17 1 1Contactos(220v-3)
180
18 4 720Total 19 33 1 7 2 1 3285 9685 9382
Carga total 22352wTabla 10. Cuadro de carga del edificio C.
Desbalance entre fases, Edificio C =9685w 3285w
9685(100%) = . %
3.1.3. Edificio D.
En el edificio D se encuentra solamente un centro de carga, el cual se ubica en
la planta baja a un costado de las escaleras.
Este centro de carga cuenta con 17 interruptores termomagnticos que alimentan
los circuitos dentro de este edificio. En la figura 22 se muestra el diagrama elctrico
de conexiones del centro de carga.
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45Ingeniera Electromecnica
Figura 22. Diagrama elctrico de conexiones del edificio D.
Las caractersticas de cada uno de los circuitos que se encuentran alimentados
por el centro de carga del edificio D, se muestran en la tabla 11.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUE
ESTA CONECTADA
CALIBRE
AWG-KcmilC1 1 15 C 12C2 1 15 B 12C3 1 15 A 12C4 1 15 C 12C5 1 15 B 12C6 1 20 A 12C7 1 30 C 12C8 2 40 A,B 8C9 2 40 B,C 8C10 2 40 A,C 8
C11 2 40 A,B 8C12 3 40 A,B,C 8C13 3 40 A,B,C 8C14 3 50 A,B,C 8C15 3 40 A,B,C 8C16 1 20 A 12C17 1 30 C 12
Tabla 11. Caractersticas del centro de carga del edificio D.
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46Ingeniera Electromecnica
En la tabla 12 se muestra el consumo de watts por fase de los 17 circuitos que
se localizan en el edificio D, as como el consumo total.
No. de
CTO 2x39w 2x75w 180w
A.A. Split Watts por Fase
A B C1 13 10142 2 4 4563 2 8 16 42364 2 4 4565 2 4 4566 2 4 4567 10 18008 1(5850w) 2925 29259 1(5850w) 2925 2925
10 1(1000w) 500 50011 1(1120w) 560 56012 1(5850w) 1950 1950 195013 1(5850w) 1950 1950 195014 1(5850w) 1950 1950 195015 1(5850w) 1950 1950 195016 4 8 151217 10 1800
Total 27 32 36 8 17989 15122 16295Carga total 49406wTabla 12. Cuadro de carga del edificio D.
Desbalance entre fases, Edificio D =17989w 15122w
17989w
(100%) = . %
3.1.4. Edificio E.
En el levantamiento de datos realizado en este edificio, se contabilizo un total de
3 centros de carga.
El centro de carga 1 ubicado por la parte frontal del edificio a un costado de las
escaleras, cuenta con un total de 13 interruptores, en la figura 23 se muestra el
diagrama elctrico de conexiones del mencionado centro de carga.
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47Ingeniera Electromecnica
Figura 23. Diagrama elctrico de conexiones correspondiente al centro de carga 1del edificio E.
Las caractersticas de los circuitos que se alimentan de este centro de carga se
muestran en la tabla 13.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C1 3 50 Interruptor principal 2/0C2 1 15 C 12C3 1 30 A 12C4 1 15 B 12C5 1 20 C 12C6 1 15 A 12C7 2 30 B,C 12C8 3 30 A,B,C(No se usa B) 12C9 1 20 B 12C10 1 10 C 12C11 1 20 A 12C12 1 15 B 12C13 2 15 A,C F/S
Tabla 13. Caractersticas del centro de carga 1, edificio E.
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En centro de carga 2 localizado en la parte posterior del edificio a un costado de
las escaleras, cuenta con un total de 10 interruptores termomagnticos, en la figura
24 se muestra el diagrama elctrico de conexiones de este centro de carga.
Figura 24. Diagrama elctrico de conexiones correspondiente al centro de carga 2del edificio E.
Las caractersticas de los circuitos que constituyen el centro de carga 2, se
muestra en la tabla 14.
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49Ingeniera Electromecnica
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C14 2 10 B,C 8C15 2 40 A,C 8C16 3 40 A,B,C 8
C17 2 40 A,B 8C18 2 30 B,C 8C19 2 40 B,C 8C20 2 40 A,C 8C21 3 40 A,B,C 8C22 2 40 A,B 8C23 3 40 A,B,C 8
Tabla 14. Caractersticas del centro de carga 2, edificio E.
El ltimo es el centro de carga 3, ubicado atrs de la jefatura de Ciencias Bsicas,
este centro de carga, cuenta con dos interruptores termomagnticos. El diagrama
elctrico de conexiones de este centro de carga se muestra en la figura 25.
Figura 25. Diagrama elctrico de conexiones correspondiente al centro de carga 3del edificio E.
Las caractersticas de este centro de carga se muestran en la tabla 15.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C24 1 50 A 12C25 1 50 A 12
Tabla 15. Caractersticas del centro de carga 3, edificio E.
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En el edificio E, existe un total de 25 circuitos que son alimentados por los dos
centros de carga, en la tabla 16 se muestra el consumo de watts por fase en cada
uno de los circuitos derivados, as como el consumo en watts de todo el edificio.
No.de
CTO2x39w 2x75w 180w
Otros
1000w
A.A.Split
5850w
A.A.Split
1000w
Watts por FaseA B C
1 Interruptor principal del centro de carga 12 12 21603 4 4 13204 2 4 7565 8 12006 4 7207 2 8 4 1356 7208 4 12 2160 6009 15 1170
10 2 4 75611 6 90012 1 10001314 1 2925 292515 1 2925 292516 1 1950 1950 195017 1 2925 292518 1 500 50019 1 2925 292520 1 2925 292521 1 1950 1950 195022 1 2925 2925
23 1 1950 1950 195024 10 180025 2 1 5 1206
Total 23 39 51 1 9 1 25625 22332 23486Carga total 71443w
Tabla 16. Cuadro de cargas del edificio E.
Desbalance entre fases, Edificio E =25625w 22332w
25625w(100%) = . %
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51Ingeniera Electromecnica
3.1.5. Edificio F.
En el edificio F actualmente se cuenta con 2 centros de cargas.
El centro de carga 1 se ubica en la parte frontal del edificio a un costado de las
escaleras, cuenta con un total de 13 interruptores termomagnticos, en la figura 26
se muestra el diagrama elctrico de conexiones.
Figura 26. Diagrama elctrico de conexiones correspondiente al centro de carga 1del edificio F.
Las caractersticas de los circuitos que controla el centro de carga 1, se muestran
en la tabla 17.
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No. DE CIRCUITOQUE CONTROLA
POLOS AMPERES FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWGKcmil
Interruptor ppal. 3 100 A,B,C 2/0C1 1 15 B 12
C2 1 30 A 12C3 1 30 C 12C4 1 20 B 12C5 1 20 A 12C6 1 15 C 12C7 1 30 B 12C8 1 15 A 12C9 1 15 C 12C10 1 30 B 12C11 1 15 A 12C12 1 40 C 12
C13 1 15 A 12Tabla 17. Caractersticas del centro de carga 1, edificio F.
El centro de carga 2, se localiza en la parte posterior al edificio, cuenta con un
total de 13 interruptores termomagnticos que en su mayora controla climas del
edificio, en la figura 27 se muestra el diagrama elctrico de conexiones
correspondiente a este centro de carga.
Figura 27. Diagrama elctrico de conexiones correspondiente al centro de carga 2del edificio F.
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53Ingeniera Electromecnica
Las caractersticas del centro de carga 2, se muestran en la tabla 18.
No. DE CIRCUITOQUE CONTROLA
POLOS AMPERES FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWGKcmil
C14 2 40 A,B 8C15 2 50 A,C 8C16 2 30 B,C 8C17 2 30 A,B 8C18 2 30 A,C 8C19 2 30 B,C 8C20 2 30 A,B 8C21 2 30 A,B 8C22 2 30 A,C 8C23 2 30 B,C 8C24 2 30 A,B 8C25 2 30 A,C 8C26 2 30 A,B 8
Tabla 18. Caractersticas del centro de carga 2, edificio F.
En el edificio F, existe un total de 26 circuitos que son alimentados por los dos
centros de carga, en la tabla 19 se muestra el consumo de watts por fase en cada
uno de los circuitos derivados, as como el consumo en watts de todo el edificio.
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54Ingeniera Electromecnica
No.de
CTO2x39w 2x75w 3x18w 180w
Otros1000w
A.A. Watts por FaseA B C
1 14 10922 1 10003 10 4 8 3156
4 1 5 6 1 13325 4 2166 2 2 6607 4 7208 4 6009 6 324
10 5 90011 5 90012 3 54013 22 396014 1(5850w) 2925 292515 1(5850w) 2925 292516 1(5850w) 2925 292517 1(5850w) 2925 292518 1(5850w) 2925 292519 1(1850w) 925 92520 1(3350w) 1675 167521 4 3 1(1850w) 1777 92522 1(5850w) 2925 292523 1(1850w) 925 92524 1(1850w) 925 92525 1(5850w) 2925 292526 1(5850w) 2925 2925
Total 19 21 20 53 1 13 31528 21119 21155Carga Total 73802w
Tabla 19. Cuadro de cargas del edificio F.
Desbalance entre fases, Edificio F =31528w 21119w
31528w(100%) = . %
3.1.6. Edificio G.
En el levantamiento de datos realizado en el edificio G, se contabilizo un total de
2 centros de carga.
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55Ingeniera Electromecnica
El centro de carga 1 localizado en la planta baja a un costado de las escaleras,
cuenta con 12 interruptores termomagnticos para la distribucin elctrica dentro
del edificio, en la figura 28 se muestra el diagrama elctrico de conexiones.
Figura 28. Diagrama elctrico de conexiones correspondiente al centro de carga 1del edificio G.
Las caractersticas de cada uno de los circuitos que son alimentados por el
centro de carga 1, se muestran en la tabla 20.
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56Ingeniera Electromecnica
No. DE CIRCUITOQUE CONTROLA
POLOS AMPERES FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWGKcmil
C1 1 30 C 12C2 1 30 B 12
C3 1 20 C 12C4 1 20 C 12C5 1 30 B 12C6 1 20 C 12C7 1 30 B 12C8 1 20 A 12C9 1 20 A 12C10 1 20 A 12C11 1 20 A 12C12 1 20 A 12
Tabla 20. Caractersticas del centro de carga 1, edificio G.
El centro de carga 2 del edificio G localizado en la parte posterior del edificio en
la planta baja, cuenta con 8 interruptores termomagnticos, en la figura 29 se
muestra el diagrama elctrico de conexiones.
Figura 29. Diagrama elctrico de conexiones correspondiente al centro de carga 2del edificio G.
Las caractersticas de estos circuitos se muestran en la tabla 21.
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57Ingeniera Electromecnica
No. DE CIRCUITOQUE CONTROLA
POLOS AMPERES FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWGKcmil
C13 2 40 A,B 8C14 2 50 A,C 8
C15 2 30 B,C 8C16 2 30 A,B 8C17 2 30 A,B(No se usa A) 8C18 2 30 A,C 8C19 2 30 B,C 8C20 2 30 A,B 8
Tabla 21. Caractersticas del centro de carga 2, edificio G.
En el edificio G, existe un total de 20 circuitos que son alimentados por los dos
centros de carga, en la tabla 22 se muestra el consumo de watts por fase en cada
uno de los circuitos derivados, as como el consumo en watts de todo el edificio.
No.de
CTO2x39w 2x75w 4x18w 180w
Bomba746w
A.A.Split
5850w
Watts por FaseA B C
1 2 4 7562 2 4 7563 16 28804 2 4 756
5 2 4 7566 13 10147 6 9008 6 4329 2 4 756
10 6 46811 4 72012 26 468013 1 2925 292514 1 2925 292515 1 2925 292516 1 2925 292517 1 74618 1 2925 292519 1 2925 292520 1 2925 2925
Total 29 26 6 46 1 7 21681 17783 17106Carga total 56570w
Tabla 22. Cuadro de cargas del edificio G.
Desbalance entre fases, Edificio G =21681w 17106w
21681w(100%) = . %
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58Ingeniera Electromecnica
3.1.7. Edificio H.
El edificio H actualmente cuenta con dos centros de carga.
El primero centro de carga cuenta con 17 interruptores termomagnticos, los
cuales sirven para alimentar cierta parte de los circuitos derivados dentro del edifico.
En la figura 30 se muestra el diagrama elctrico de conexiones.
Figura 30. Diagrama elctrico de conexiones correspondiente al centro de carga 1del edificio H.
Las caractersticas de cada uno de los 17 circuitos que se utilizan en el centrode carga 1, se muestran en la tabla 23.
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59Ingeniera Electromecnica
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C1 1 20 B 12C2 1 20 C 12C3 1 15 A 12
C4 3 20 A,B,CC5 3 50 A,B,CC6 1 20 B 12C7 3 30 A,B,CC8 2 30 A,B 8C9 1 20 B 12C10 1 15 CC11 1 30 AC12 2 20 B,C 12C13 2 20 A,B (No se usa) F/SC14 3 20 A,B,C 8
C15 3 30 A,B,C 8C16 3 30 A,B,C 8C17 3 60 A,B,C 8
Tabla 23. Caractersticas del centro de carga 1, edificio H.
El centro de carga 2 dentro del mismo edificio cuenta con un total de 18
interruptores termomagnticos para alimentar la otra parte de los circuitos
derivados. En la figura 31 se muestra el diagrama elctrico de conexiones del centro
de carga 2.
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60Ingeniera Electromecnica
Figura 31. Diagrama elctrico de conexiones correspondiente al centro de carga 2del edificio H.
Las caractersticas de los circuitos derivados del centro de carga 2 se muestran
en la tabla 24.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C18 2 20 A,C 8C19 1 30 B 12C20 1 20 CC21 1 15 A 12C22 1 20 B 12C23 1 20 C 12C24 2 50 A,B 8C25 3 50 A,B,C 8C26 2 30 A,C 8C27 1 15 BC28 1 15 C 12C29 1 20 A 12C30 1 20 B 12C31 1 20 C 12C32 1 20 A 12C33 1 30 C 12C34 2 40 A,B 8C35 3 40 A,C 8
Tabla 24. Caractersticas del centro de carga 2, edificio H.
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61Ingeniera Electromecnica
El total de circuitos derivados dentro del edificio H tienda a un total de 35, en la
tabla 25 se muestra el consumo en watts de cada uno de los circuitos, as como
tambin un consumo total.
No.de
CTO2x39w 2x75w 180w 220v 100w
A.A. Otros Watts por FaseA B C
1 2 5 12002 16 24003 2 360456 6 108078 1(1850w) 925 9259 12 1800
101112 (250w) 125 1251314 Comp.15 3(3) Torno16 2(3)17 1(1850w) 925 92518 1(1850w) 925 92519 2 1 4802021 1 2 37822 3 540
23 2 36024 1(5850w) 2925 292525 4 2(3) 72026 1(1850w) 925 9252728 2 30029 4 1 70030 8 1 130031 2 2 45632 4 72033 4 72034 1(1850w) 925 92535 1(1000w) 500 500
Total 3 50 31 7 2 7 3 10928 12225 6711Carga total 29864Tabla 25. Cuadro de cargas del edificio H.
Desbalance entre fases, Edificio H =12225w 6711w
12225w(100%) = . %
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62Ingeniera Electromecnica
3.1.8. Edificio I.
El edificio I o tambin conocido como centro de cmputo, es uno de los edificios
que demanda un consumo ms alto de energa elctrica, en l se encuentra un
tablero de distribucin principal el cual cuenta con 14 interruptores
termomagnticos, que cada uno de estos alimenta a un centro de carga dentro del
mismo edificio, en la tabla 26 se muestra la funcin de cada uno de estos 14 circuitos
del tablero de distribucin principal.
Circuito Funcin
TP-01 Alumbrado exterior, lmparas, aditivos metlicosTP-02 Contactos aula I5TP-03 Contactos aula I6TP-04 Alumbrado Planta BajaTP-05 Contactos Laboratorios 1 y 2TP-06 Contactos Laboratorio 4TP-07 Contactos aula I7TP-08 Contactos Laboratorio de Arquitectura de Comp.TP-09 Contactos Laboratorio de Redes de Comp.TP-10 Alumbrado Planta AltaTP-11 Contactos Laboratorio 4
TP-12 Contactos Laboratorios 2 y 3TP-13 Aires Acondicionados Planta BajaTP-14 Aires Acondicionados Planta Alta
Tabla 26. Funcionalidad de los circuitos alimentados por el tablero de distribucinprincipal.
En la figura 32 se muestra el diagrama elctrico de conexiones perteneciente al
centro de carga TP-01.
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63Ingeniera Electromecnica
Figura 32. Diagrama elctrico de conexiones del centro de carga TP-01perteneciente al edificio I.
En la tabla 27 se muestra las caractersticas de cada uno de los circuitos que
conforman el centro de carga TP-01.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C1 2 20 A,B 12C2 2 20 A,C 12Tabla 27. Caractersticas del centro de carga TP-01, edificio I.
En la figura 33 se muestra el diagrama elctrico de conexiones perteneciente al
centro de carga TP-02.
Figura 33. Diagrama elctrico de conexiones del centro de carga TP-02perteneciente al edificio I.
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64Ingeniera Electromecnica
En la tabla 28 se muestra las caractersticas de cada uno de los circuitos que
conforman el centro de carga TP-02.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C3 1 20 A 12C4 1 20 A 12C5 1 20 B 12C6 1 20 B 12C7 1 20 C 12C8 1 20 C 12C9 1 20 A 12C10 1 20 B 12C11 1 20 C 12Tabla 28. Caractersticas del centro de carga TP-02, edificio I.
En la figura 34 se muestra el diagrama elctrico de conexiones perteneciente al
centro de carga TP-03.
Figura 34. Diagrama elctrico de conexiones del centro de carga TP-03perteneciente al edificio I.
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65Ingeniera Electromecnica
En la tabla 29 se muestra las caractersticas de cada uno de los circuitos que
conforman el centro de carga TP-03.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C12 1 20 A 12C13 1 20 A 12C14 1 20 B 12C15 1 20 B 12C16 1 20 C 12C17 1 20 C 12C18 1 20 A 12C19 1 20 B 12C20 1 20 C 12Tabla 29. Caractersticas del centro de carga TP-03, edificio I.
En la figura 35 se muestra el diagrama elctrico de conexiones perteneciente al
centro de carga TP-04.
Figura 35. Diagrama elctrico de conexiones del centro de carga TP-04perteneciente al edificio I.
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66Ingeniera Electromecnica
En la tabla 30 se muestra las caractersticas de cada uno de los circuitos que
conforman el centro de carga TP-04.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C21 1 15 A 12C22 1 15 A 12C23 1 15 B 12C24 1 15 B 12C25 1 15 C 12C26 1 15 C 12C27 1 15 A 12C28 1 15 A 12C29 1 15 B 12C30 1 15 C 12Tabla 30. Caractersticas del centro de carga TP-04, edificio I.
En la figura 36 se muestra el diagrama elctrico de conexiones perteneciente al
centro de carga TP-05.
Figura 36. Diagrama elctrico de conexiones del centro de carga TP-05perteneciente al edificio I.
En la tabla 31 se muestra las caractersticas de cada uno de los circuitos que
conforman el centro de carga TP-05.
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67Ingeniera Electromecnica
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C31 1 20 A 12C32 1 20 A 12C33 1 20 B 12
C34 1 20 B 12C35 1 20 C 12C36 1 20 C 12C37 1 20 A 12C38 1 20 A 12C39 1 20 B 12C40 1 20 B 12C41 1 20 C 12C42 1 20 C 12C43 1 20 A 12C44 1 20 A 12
C45 1 20 B 12C46 1 20 B 12C47 1 20 C 12Tabla 31. Caractersticas del centro de carga TP-05, edificio I.
En la figura 37 se muestra el diagrama elctrico de conexiones perteneciente al
centro de carga TP-06.
Figura 37. Diagrama elctrico de conexiones del centro de carga TP-06perteneciente al edificio I.
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68Ingeniera Electromecnica
En la tabla 32 se muestra las caractersticas de cada uno de los circuitos que
conforman el centro de carga TP-06.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C48 1 20 A 12C49 1 20 A 12C50 1 20 B 12C51 1 20 B 12C52 1 20 C 12C53 1 20 C 12C54 1 20 A 12C55 1 20 A 12C56 1 20 B 12C57 1 20 B 12C58 1 20 C 12C59 1 20 C 12C60 1 20 A 12C61 1 20 A 12C62 1 20 B 12C63 1 20 B 12C64 1 20 C 12C65 1 20 C 12Tabla 32. Caractersticas del centro de carga TP-06, edificio I.
En la figura 38 se muestra el diagrama elctrico de conexiones perteneciente al
centro de carga TP-07.
Figura 38. Diagrama elctrico de conexiones del centro de carga TP-07perteneciente al edificio I.
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69Ingeniera Electromecnica
En la tabla 33 se muestra las caractersticas de cada uno de los circuitos que
conforman el centro de carga TP-07.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C66 1 20 A 12C67 1 20 A 12C68 1 20 B 12C69 1 20 B 12C70 1 20 C 12C71 1 20 C 12C72 1 20 A 12C73 1 20 B 12C74 1 20 C 12Tabla 33. Caractersticas del centro de carga TP-07, edificio I.
En la figura 39 se muestra el diagrama elctrico de conexiones perteneciente al
centro de carga TP-08.
Figura 39. Diagrama elctrico de conexiones del centro de carga TP-08
perteneciente al edificio I.
En la tabla 34 se muestra las caractersticas de cada uno de los circuitos que
conforman el centro de carga TP-08.
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70Ingeniera Electromecnica
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C75 1 20 A 12C76 1 20 A 12C77 1 20 B 12
C78 1 20 B 12C79 1 20 C 12C80 1 20 C 12C81 1 20 A 12C82 1 20 A 12C83 1 20 B 12Tabla 34. Caractersticas del centro de carga TP-08, edificio I.
En la figura 40 se muestra el diagrama elctrico de conexiones perteneciente al
centro de carga TP-09.
Figura 40. Diagrama elctrico de conexiones del centro de carga TP-09perteneciente al edificio I.
En la tabla 35 se muestra las caractersticas de cada uno de los circuitos que
conforman el centro de carga TP-09.
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71Ingeniera Electromecnica
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C84 1 20 A 12C85 1 20 A 12C86 1 20 B 12
C87 1 20 B 12C88 1 20 C 12C89 1 20 C 12C90 1 20 A 12C91 1 20 A 12C92 1 20 B 12C93 1 20 C 12Tabla 35. Caractersticas del centro de carga TP-09, edificio I.
En la figura 41 se muestra el diagrama elctrico de conexiones perteneciente al
centro de carga TP-10.
Figura 41. Diagrama elctrico de conexiones del centro de carga TP-10perteneciente al edificio I.
En la tabla 36 se muestra las caractersticas de cada uno de los circuitos que
conforman el centro de carga TP-10.
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72Ingeniera Electromecnica
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C94 1 15 A 12C95 1 15 A 12C96 1 15 B 12
C97 1 15 B 12C98 1 15 C 12C99 1 15 C 12
C100 1 15 A 12C101 1 15 A 12C102 1 15 B 12C103 1 15 B 12C104 1 15 C 12C105 1 20 C 12C106 1 15 A 12C107 1 20 B 12
C108 1 20 C 12Tabla 36. Caractersticas del centro de carga TP-10, edificio I.
En la figura 42 se muestra el diagrama elctrico de conexiones perteneciente al
centro de carga TP-11.
Figura 42. Diagrama elctrico de conexiones del centro de carga TP-11perteneciente al edificio I.
En la tabla 37 se muestra las caractersticas de cada uno de los circuitos que
conforman el centro de carga TP-11.
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73Ingeniera Electromecnica
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C109 1 20 A 12C110 1 20 A 12C111 1 20 B 12
C112 1 20 B 12C113 1 20 C 12C114 1 20 C 12C115 1 20 A 12C116 1 20 A 12C117 1 20 B 12C118 1 20 B 12C119 1 20 C 12C120 1 20 C 12C121 1 20 A 12Tabla 37. Caractersticas del centro de carga TP-11, edificio I.
En la figura 43 se muestra el diagrama elctrico de conexiones perteneciente al
centro de carga TP-12.
Figura 43. Diagrama elctrico de conexiones del centro de carga TP-12perteneciente al edificio I.
En la tabla 38 se muestra las caractersticas de cada uno de los circuitos que
conforman el centro de carga TP-12.
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74Ingeniera Electromecnica
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C122 1 20 A 12C123 1 20 A 12C124 1 20 B 12
C125 1 20 B 12C126 1 20 C 12C127 1 20 C 12C128 1 20 A 12C129 1 20 A 12C130 1 20 B 12C131 1 20 B 12C132 1 20 C 12C133 1 20 C 12C134 1 20 A 12C135 1 20 A 12
C136 1 20 B 12C137 1 20 B 12C138 1 20 C 12C139 1 20 C 12C140 1 20 A 12Tabla 38. Caractersticas del centro de carga TP-12, edificio I.
En la figura 44 se muestra el diagrama elctrico de conexiones perteneciente al
centro de carga TP-13.
Figura 44. Diagrama elctrico de conexiones del centro de carga TP-13perteneciente al edificio I.
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75Ingeniera Electromecnica
En la tabla 39 se muestra las caractersticas de cada uno de los circuitos que
conforman el centro de carga TP-13.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C141 2 40 A,C 6C142 2 40 B,C 6C143 2 40 A,B 6C144 2 40 A,C 6C145 2 40 B,C 6C146 3 40 A,B,C 6C147 2 40 A,B 6C148 2 40 A,C 6C149 2 40 B,C 6C150 2 40 A,B 6C151 2 40 A,C 6C152 2 40 B,C 6C153 2 40 A,B 6Tabla 39. Caractersticas del centro de carga TP-13, edificio I.
En la figura 45 se muestra el diagrama elctrico de conexiones perteneciente al
centro de carga TP-14.
Figura 45. Diagrama elctrico de conexiones del centro de carga TP-14perteneciente al edificio I.
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76Ingeniera Electromecnica
En la tabla 40 se muestra las caractersticas de cada uno de los circuitos que
conforman el centro de carga TP-14.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C154 2 30 A,C 6C155 2 30 B,C 6C156 2 30 A,B 6C157 2 40 A,C 6C158 2 40 B,C 6C159 2 40 A,B 6C160 2 30 A,C 6C161 2 30 B,C 6C162 2 30 A,C 6C163 2 30 B,C 6C164 2 30 A,B 6C165 2 40 A,C 6C166 2 30 B,C 6C167 2 40 A,B 6C168 2 40 A,C 6Tabla 40. Caractersticas del centro de carga TP-14, edificio I.
En la tabla 41 se muestra el consumo en watts por cada uno de los circuitos que
se encuentran instalados en el edificio I, as como tambin se puede observar el
consumo total en watts por el edificio.
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77Ingeniera Electromecnica
No. deCTO 2x39w 180w 250w
A.A. Split5850w
A.A.Split
1000w
Watts por FaseA B C
1 1 125 1252 1 125 1253 3 540
4 3 5405 3 5406 3 5407 2 3608 2 3609 2 360
10 2 36011 2 36012 2 36013 2 36014 2 36015 2 36016 2 36017 2 36018 3 54019 3 54020 2 36021 8 62422 20 156023 3 23424 15 117025 15 117026 3 23427 24 187228 12 93629 8 62430 10 780
31 2 36032 2 36033 2 36034 2 36035 3 54036 3 54037 3 54038 3 54039 3 54040 3 54041 3 54042 3 54043 3 540
44 3 54045 3 54046 4 72047 3 54048 3 54049 3 540
Tabla 41. Cuadro de cargas del edificio I.
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78Ingeniera Electromecnica
No. deCTO 2x39w 180w 250w
A.A. Split5850w
A.A.Split
1000w
Watts por FaseA B C
50 3 54051 2 36052 3 540
53 3 54054 3 54055 3 54056 2 36057 3 54058 2 36059 3 54060 3 54061 2 36062 2 36063 2 36064 2 36065 2 36066 2 36067 2 36068 2 36069 2 36070 2 36071 2 36072 3 54073 3 54074 2 36075 2 36076 2 36077 2 36078 2 36079 2 360
80 2 36081 3 54082 3 54083 2 36084 2 36085 2 36086 3 54087 3 54088 3 54089 3 54090 2 36091 3 54092 2 360
93 2 36094 12 93695 12 93696 12 93697 12 93698 8 624
Tabla 41. Cuadro de cargas del edificio I. (Continuacin)
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79Ingeniera Electromecnica
No. deCTO 2x39w 180w 250w
A.A. Split5850w
A.A.Split
1000w
Watts por FaseA B C
99 9 702100 9 702101 12 936
102 6 468103 12 936104 11 858105 10 780106 5 390107 2 360108 6 1080109 2 360110 3 540111 2 360112 3 540113 3 540114 2 360115 3 540116 2 360117 3 540118 2 360119 2 360120 2 360121 2 360122 3 540123 2 360124 3 540125 3 540126 3 540127 3 540128 3 540
129 3 540130 3 540131 3 540132 3 540133 3 540134 3 540135 3 540136 3 540137 3 540138 3 540139 3 540140 4 720141 1 2925 2925
142 1 2925 2925143 1 2925 2925144 1 2925 2925145 1 2925 2925146 1 1950 1950 1950147 1 2925 2925
Tabla 41. Cuadro de cargas del edificio I. (Continuacin)
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80Ingeniera Electromecnica
No. deCTO 2x39w 180w 250w
A.A. Split5850w
A.A.Split
1000w
Watts por FaseA B C
148 1 2925 2925149 1 2925 2925150 1 2925 2925
151 1 2925 2925152 1 2925 2925153 1 2925 2925154 1 500 500155 1 500 500156 1 2925 2925157 1 2925 2925158 1 2925 2925159 1 2925 2925160 1 2925 2925161 1 2925 2925162 1 2925 2925163 1 2925 2925164 1 2925 2925165 1 2925 2925166 1 2925 2925167 1 2925 2925168 1 2925 2925Total 248 297 2 26 2 80 302 72 139 74 688
Carga Total 227 129Tabla 41. Cuadro de cargas del edificio I. (Continuacin)
Desbalance entre fases, Edificio I =80302w 74688w
80302w(100%) = . %
3.1.9. Edificio J.
El edificio J o bien edificio de Ingeniera Electrnica, cuenta con un tablero de
distribucin principal ubicado dentro del laboratorio de electrnica de potencia, este
tablero cuenta con 4 interruptores termomagnticos que a su vez cada uno alimenta
un centro de carga ubicados dentro del mismo edificio.
Para la fcil comprensin de los distintos centros de carga, se le asigna la
siguiente nomenclatura:
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81Ingeniera Electromecnica
- EJ-1 (Ubicado dentro de la jefatura de ingeniera electrnica)
- EJ-2 (Ubicado dentro del laboratorio de electrnica analgica y digital)
- EJ-3 (Ubicado al igual que el tablero de distribucin principal, en el interior
del laboratorio de electrnica de potencia y una segunda parte en el pasillo
principal)
- EJ-4 (Ubicado dentro de la sala de maestros)
En la figura 46 se muestra el diagrama elctrico de conexiones del centro de
carga EJ-1.
Figura 46. Diagrama elctrico de conexiones del centro de carga EJ-1, edificio J.
En la tabla 42 se muestra las caractersticas principales del centro de carga EJ-
1.
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No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
1 1 15 B 122 1 20 A 123 1 15 B 12
4 1 20 A 125 1 15 B 126 2 30 A,B 8
Tabla 42. Caractersticas del centro de carga EJ-1.
En la figura 47 se muestra el diagrama elctrico de conexiones que corresponde
al centro de carga denominado EJ-2.
Figura 47. Diagrama elctrico de conexiones del centro de carga EJ-2.
Las caractersticas del centro de carga EJ-2 aparecen en la tabla 43.
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83Ingeniera Electromecnica
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
7 2 30 B,C 88 3 40 A,B,C 89 3 20 A,B,C 8
10 3 20 A,B,C 811 1 20 A 1212 1 15 B 1213 1 15 C 1214 2 30 B,C 815 3 40 A,B,C 816 3 40 A,B,C 817 3 100 A,B,C 818 1 20 A 1219 2 30 B,C 8
Tabla 43. Caractersticas del centro de carga EJ-2.
En la figura 48 se representa el diagrama elctrico de conexiones que
corresponde al centro de carga EJ-3.
Figura 48. Diagrama elctrico de conexiones del centro de carga EJ-3.
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84Ingeniera Electromecnica
Las caractersticas principales del centro de carga EJ-3 se presentan en la tabla
44.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C20 1 15 C 12C21 1 15 C 12C22 3 40 A,B,C 8C23 1 15 B 12C24 1 15 C 12C25 1 15 B 12C26 1 10 C 12
Tabla 44. Caractersticas del centro de carga EJ-3.
El diagrama elctrico de conexiones que corresponde al centro de carga EJ-4,
se muestra en la figura 49.
Figura 49. Diagrama elctrico de conexiones del centro de carga EJ-4.
Las caractersticas de este ltimo centro de carga denominado EJ-4, se
muestran en la tabla 45.
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85Ingeniera Electromecnica
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
C27 3 40 A,B,C 8C28 1 15 A 12C29 1 15 B 12
C30 1 15 C 12C31 3 70 A,B,C 8C32 1 20 A 12C33 1 20 B 12C34 1 20 C 12
Tabla 45. Caractersticas del centro de carga EJ-4.
En nmero de circuitos derivados dentro del edificio J llega a un total de 34, en
la tabla 46 se muestra en consumo en watts por cada uno de estos circuitos, as
como el consumo total del edificio.
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86Ingeniera Electromecnica
No.de
CTO2x39w 2x75w 180w 220v
A.A. Watts por FaseA B C
1 2 2 1(24w) 4022 8 14403 3 450
4 3 1 3845 4 7206 1(2280w) 1140 11407 1(1680w) 840 8408 1(2280w) 760 760 7609 2 360
10 5 90011 2 36012 7 105013 3 1 63014 1(5850w) 2925 292515 201617 48 2880 2880 288018 1 18019 1(5850w) 2925 292520 5 90021 1 5 2(100w) 102822 423 4 3122425 2 2 4562627 1(2280w) 760 760 76028 1 3(75w) 37529 4 2(75w) 75030 6 900
31 1(2280w) 760 760 76032 15 270033 11 198034 3 540
Total 12 34 105 24 8 7 11739 20010 16208Carga total 47957watts
Tabla 46. Cuadro de cargas del edificio J.
Desbalance entre fases, Edificio J =20010w 11739w
20010w(100%) = .%
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87Ingeniera Electromecnica
3.1.10. Edificio K.
En la planta baja del edificio K se cuenta con un tablero de distribucin principal.
El tablero de distribucin principal cuenta con un total de 11 interruptores
electromagnticos como se observa en la figura 50, que estos a su vez se encargan
de la alimentacin de tableros de distribucin dentro del mismo edificio.
Figura 50. Tablero de distribucin principal, planta baja.
En la tabla 47 se muestran las caractersticas del tablero de distribucin principal.
TABLERO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
A 3 A,B,C 2/0B 3 A,B,C 8C 3 A,B,C 2D 3 A,B,C 6E 3 A,B,C 6F 3 A,B,C 6G 3 A,B,C 6H 3 A,B,C 6I 3 A,B,C 6J 3 A,B,C 6K 3 A,B,C 6Tabla 47. Caractersticas del tablero de distribucin principal.
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88Ingeniera Electromecnica
En la figura 51 se muestra el diagrama elctrico de conexiones que corresponde
al tablero A, este tablero de distribucin se encuentra al lado izquierdo del tablero
de distribucin principal.
Figura 51. Diagrama elctrico de conexiones del tablero A.
Las caractersticas de los circuitos elctricos que conforman al tablero de
distribucin A se muestran en la tabla 48.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
1 3 A,B,C 10
2 1 A 123 1 B 124 1 C 10
Tabla 48. Caractersticas del tablero de distribucin A.
El diagrama elctrico de conexiones que corresponde al tablero de distribucin
B se muestra en la figura 52, este tablero est ubicado en el aula denominada
fenmenos de transporte pero que actualmente cumple la funcin de sala de
maestros.
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89Ingeniera Electromecnica
Figura 52. Diagrama elctrico de conexiones del tablero B.
En la tabla 49 se muestran las caractersticas de los circuitos que conforman al
tablero de distribucin B.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
5 3 A,B,C 106 1 A 107 1 B 128 1 C 10
Tabla 49. Caractersticas del tablero de distribucin B.
En la figura 53 se muestra en diagrama elctrico de conexiones del tablero de
distribucin C, este tablero est ubicado en el aula de operaciones unitarias I.
Figura 53. Diagrama elctrico de conexiones del tablero C.
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90Ingeniera Electromecnica
En la tabla 50 se muestra las caractersticas de los circuitos que conforman en
tablero de distribucin C.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
9 3 A,B,C 1010 1 A 1011 1 B 1012 1 C 1013 1 A 12
Tabla 50. Caractersticas del tablero de distribucin C.
El tablero de distribucin D est ubicado en el aula denominada ingeniera
aplicada, el diagrama elctrico de conexiones correspondiente a este tablero se
muestra en la figura 54.
Figura 54. Diagrama elctrico de conexiones del tablero D.
Las caractersticas de cada uno de los circuitos que conforman el tablero de
distribucin D, se muestran en la tabla 51.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
14 1 A 1015 1 A 1216 1 B 1017 1 B 1218 1 C 1019 1 C 10
Tabla 51. Caractersticas del tablero de distribucin D.
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91Ingeniera Electromecnica
En la figura 55 se muestra el diagrama elctrico de conexiones que corresponde
al tablero de distribucin E, este tablero est ubicado en el laboratorio de qumica
orgnica.
Figura 55. Diagrama elctrico de conexiones del tablero E.
En la tabla 52 se muestran las caractersticas de cada uno de los circuitos que
integran el tablero de distribucin E.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA CALIBREAWG-Kcmil20 3 A,B,C 1021 3 A,B,C 1022 2 A,B 1023 1 A 1024 2 B,C 1025 1 C 1026 3 A,B,C 1027 1 B 1028 1 C 12
Tabla 52. Caractersticas del tablero de distribucin E.
El tablero de distribucin F se encuentra ubicado en el interior del laboratorio
de operaciones unitarias II, en la figura 56 se muestra el diagrama elctrico de
conexiones de ste tablero.
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92Ingeniera Electromecnica
Figura 56. Diagrama elctrico de conexiones del tablero F.
Las caractersticas de cada uno de los circuitos que conforman el tablero de
distribucin F se encuentran en la tabla 53.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
29 3 A,B,C 1030 3 A,B,C 1031 1 A 1032 1 B 1033 1 B 1034 2 A,C 10
35 1 C 1036 2 B,C 10
Tabla 53. Caractersticas del tablero de distribucin F.
En la figura 57 se muestra el diagrama elctrico de conexiones que corresponde
al tablero de distribucin G, dicho tablero se localiza en el laboratorio de
manufactura convencional.
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93Ingeniera Electromecnica
Figura 57. Diagrama elctrico de conexiones del tablero G.
Las caractersticas de los circuitos que conforman el tablero de distribucin G
se muestran en la tabla 54.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
37 3 A,B,C 1038 3 A,B,C 10
39 3 A,B,C 1040 1 A 1041 1 B 1042 1 C 1043 1 A 1044 1 A 1045 1 B 1046 1 B 1047 1 C 10
Tabla 54. Caractersticas del tablero de distribucin G.
El tablero de distribucin se encuentra localizado en la planta alta del edificio K,
en la parte central del pasillo. El diagrama elctrico de conexiones correspondiente
a este tablero se muestra en la figura 58.
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94Ingeniera Electromecnica
Figura 58. Diagrama elctrico de conexiones del tablero H.
Las caractersticas de los circuitos que son alimentados por el tablero de
distribucin H, se muestran en la tabla 55.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
48 1 A 1049 1 A 1250 1 B 1051 1 B 12
Tabla 55. Caractersticas del tablero de distribucin H.
El siguiente tablero de distribucin es el I, el cual se encuentra localizado en el
laboratorio de fisicoqumica. El diagrama elctrico de conexiones que correspondea este tablero se muestra en la figura 59.
Figura 59. Diagrama elctrico de conexiones del tablero I.
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95Ingeniera Electromecnica
En la tabla 56 se muestran las caractersticas de los circuitos que conforman el
tablero de distribucin I.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
52 3 A,B,C 1053 1 A 1054 1 B 1255 1 C 10
Tabla 56. Caractersticas del tablero de distribucin I.
En la figura 60 se muestra el diagrama elctrico de conexiones que corresponde
al tablero de distribucin J el cual se encuentra localizado en el laboratorio de
reactores.
Figura 60. Diagrama elctrico de conexiones del tablero J.
En la tabla 57 se muestran las caractersticas de cada uno de los circuitos que
conforman el tablero de distribucin J.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
56 3 A,B,C 1057 1 A 1058 1 B 1259 1 C 10
Tabla 57. Caractersticas del tablero de distribucin J.
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96Ingeniera Electromecnica
El tablero de distribucin K se encuentra localizado dentro del aula control de
calidad, en la planta alta del edificio. En la figura 61 se muestra el diagrama elctrico
de conexiones que corresponde a este tablero.
Figura 61. Diagrama elctrico de conexiones del tablero K.
En la tabla 58 se muestra las caractersticas de los circuitos que son alimentados
por el tablero de distribucin K.
No. DE CIRCUITO POLOS AMP FASE A LA QUEESTA CONECTADA
CALIBREAWG-Kcmil
60 1 A 12
61 1 A 1262 1 B 1263 1 B 1064 1 C 1065 1 C 1066 1 A 10
Tabla 58. Caractersticas del tablero de distribucin K.
El siguiente tablero de distribucin corresponde al de aires acondicionados de
planta baja, este tablero no es alimentado por el tablero de distribucin principal, es
decir que cuenta con su propia acometida, para facilitar la comprensin se le
denomina Tablero de Distribucin A/A 1, en la figura 62 se muestra su respectivo
diagrama elctrico de conexiones.
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97Ingeniera Electromecnica
Figura 62. Diagrama elctrico de conexiones del tablero A/A 1.
En la tabla 59 se muestran las caractersticas de los