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1 Universidad de las Américas Tecnologías y Sistemas Eléctricos Unidad 4a Tecnología de las Instalaciones U4 - Tecn olog ías y Sis temas Eléctric os 2 Indice de la Unidad Materiales utilizados en instalaciones eléctricas: Empalme Tableros Cables eléctricos - Cl asif icacn - Uso s más f recuen tes . - Cál cul o de secci ones. - Par áme tro d e cat álo go Canalización - Cl asif icacn

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Universidad de las Américas

Tecnologías y Sistemas Eléctricos

Unidad 4a

Tecnología de las Instalaciones

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 2

Indice de la Unidad

Materiales utilizados en instalaciones eléctricas:

−Empalme

− Tableros

−Cables eléctricos

- Clasificación

- Usos más frecuentes.

- Cálculo de secciones.

- Parámetro de catálogo

−Canalización

- Clasificación

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 3

Empalme

EMPALME

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 4

Empalme

En el Sistema de Distribución Eléctrico el Voltaje de media tensión es de

13.200V en el primario del transformador y se reduce a 380 V en el secundario

para distribución domiciliaria e industrial.

EMPALMEConjunto de elementos que conectan una instalación interior a la red de

distribución. Está formado por la acometida, la bajada, el equipo de medida y

las respectivas protecciones.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 5

Empalme

Acometida

Conjunto de conductores aéreos y accesorios, que se

conectan a la red de distribución y que llegan a un punto

de la fachada del edificio o a un poste especialmente

acondicionado para recibirla.

Bajada

Conjunto de conductores y accesorios instalados sobre la

fachada del edificio o el poste que reciba la acometida, y

que conectan ésta con el equipo de medida y las

respectivas protecciones.

Equipo de Medida (Medidor)

Instrumento destinado al registro del consumo de energía

o de otras magnitudes que configuren el suministro

eléctrico.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 6

Tableros

TABLEROS.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 7

Tableros

Los tableros son equipos eléctricos de la instalación

donde se concentran dispositivos de protección y de

maniobra; desde ellos se puede proteger y operar la

instalación o parte de ella.

La cantidad de estos tableros se determinará de

acuerdo a la seguridad, funcionalidad y flexibilidad que

deba tener la instalación, según su distribución y la

finalidad de cada una de sus partes.

Los tableros serán colocados en lugares seguros y

fácilmente accesibles. En caso de tener que colocar un

tablero en algún lugar peligroso, deberá ser construido e

instalado de acuerdo a las normas respectivas.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 8

Tableros

Tableros generales. Son los tableros principales de las instalaciones. En ellos

estarán montados los dispositivos de protección y maniobra que protegen los

alimentadores y que permitan operar sobre toda la instalación interior en forma

conjunta o fraccionada.

Tableros generales auxiliares. Son tableros que serán alimentados desde untablero general y desde ellos se protegen y operan subalimentadores que

alimentan el tablero principal.

Tableros de distribución. Son los tableros que contienen dispositivos de

protección y maniobra que permiten proteger y operar directamente los circuitos en

que está dividida la instalación o una parte de ella; pueden ser alimentados desde

un tablero general, o de un tablero general auxiliar o directamente desde un

empalme.

Tableros de paso. Son los tableros que contienen fusibles cuya finalidad es

proteger las derivaciones que por su capacidad de transporte no pueden ser

conectados directamente al alimentador, subalimentador o línea de distribución del

cual están tomadas.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 9

Tableros

Tableros de comando. Son tableros que contienen dispositivos de protección y

maniobra que permiten proteger y operar en forma simultánea sobre los artefactos

individuales o grupos de artefactos pertenecientes a un mismo circuito.

Centros de control. Son tableros que contienen dispositivos de protección y de

maniobra o únicamente dispositivos de maniobra y que permiten la operación de

grupos de artefactos en forma individual, en conjunto, en subgrupos, en forma

programada o no programada.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 10

Tableros

El tablero domiciliario debe contar con protecciones del tipo

diferencial y termomagnética.

Las protecciones son los dispositivos encargados de proteger la

instalación y a las personas ante fallas eléctricas de cualquier

tipo. Las redes domiciliarias utilizan de dos tipos; automáticos y

difereciales.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 11

Tableros

Fusibles: Son protecciones diseñadas para

interrumpir la corriente por la fusión de uno

de sus elementos integrantes, cuando los

valores de corriente en el punto protegido

exceden de cierto valor establecido durante

un tiempo preestablecido.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 12

Tableros

Automáticos (termomagnéticos): Son protecciones diseñadas para interrumpir la

corriente en el caso de una sobrecarga del circuito, hay dos situaciones:

• Cuando hay un consumo excesivo durante un periodo de tiempo prolongado, el

automático detecta esta situación por el aumento de temperatura y se acciona

cortando el suministro eléctrico.

• Si el aumento de consumo es repentino y de gran magnitud, es decir se produjo

un “cortocircuito”, se gatilla al interior del automático un mecanismo magnético

que corta la corriente.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 13

Tableros

Diferenciales: Son protecciones que miden la diferencia

de corriente que entra y que sale de un circuito, las que

deben ser iguales. Si existe una diferencia entre estas

corrientes quiere decir que se está fugando a tierra y el

diferencial corta la corriente del circuito. El diferencial es

capaz de detectar la corriente que pasa por el cuerpo de

una persona que ha tocado una parte electrificada del

circuito. Para circuitos computacionales los diferenciales

deben ser del tipo inmunizado para evitar que se

activen por pequeñas distorciones que se producen al

enceder un computador, los diferenciales inmunizados

se distinguen de los diferenciales comunes porque

tienen la sigla Hpi en su etiqueta. Los diferencialesposeen un switch interruptor y boton de prueba que

sirve para verificar si está operando correctanmente, al

presionarlo debe cortarse la correinte de todo el circuito.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 14

Cables eléctricos

CONDUCTORES ELÉCTRICOS.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 15

Clasificación de los cables eléctricos

Son elementos filiformes que conducen energía eléctrica hasta los

lugares de utilización.

En general, el material empleado para instalaciones eléctricas

interiores es el cobre electrolítico, de resistividad 0,01754 hasta

0,01887 ohm por m2 a 20 ºC, según el tratamiento mecánico sufrido

en su fabricación. Las resistencia mecánica es de 30 kg/mm2 y el

peso específico es de 8,89 kg/dm3.

−De acuerdo a su rigidez se pueden clasificar en:

−ALAMBRE : Un solo componente.

−CABLE : Varios componentes.− FLEXIBLE : Muchos alambres muy finos.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 16

Clasificación de los cables eléctricos

Grupo 1.

Conductores monopolares colocados en tubos.

Grupo 2.

Conductores multipolares, como los que tienen cubierta común y van en tubosmetálicos, conductores con cubierta de plomo; cables planos, cables móviles o

portátiles, etc.

Grupo 3.

Conductores multipolares tendidos libremente en el aire, contándose como

mínimo, con un espacio entre conductores igual al diámetro del conductor, así

como en el caso del alambrado mediante conductores monopolares en

instalaciones de maniobra, de distribución de barras con salidas variables

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 17

Clasificación de los cables eléctricos

Clasificación de los conductores:

−Simple aislado.

−Cables subterráneos.

−Cables para la intemperie.

−Cordones flexibles.

−Cordones aislados con plástico.

−Cables coaxiales.

− Fibras ópticas.

−Cablecitos aislados en plástico.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 18

Clasificación de los cables eléctricos

−Cable para pararrayos.

−Cable tipo taller

−Cable para maniobra de ascensores.

−Cable para soldadura.

− Alambre para bobinas.

−Cable aislante para altas temperaturas.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 19

Cables eléctricos

TIPOS DE CABLES Y SUS USOS MÁSFRECUENTES.

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Simple aislado

Conductor para usos generales en las instalaciones, son de una cuerda

compuesta por varios alambres recubierto de PVC.

Con el frío el PVC se endurece la cubierta y se torna frágil.

Es apto para interiores de edificios y también en industrias, colocadodentro de tuberías o también a la vista. No propagan llama.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 21

Cables subterráneos.

Conductor aislado con PVC, todo envuelto con material sintético y una

vaina exterior de PVC negro de muy buenas cualidades mecánicas y

estabilidad química. Son contra fuego, es decir, no propagan la llama.

Pueden ser utilizados en posición horizontal o vertical y en el agua, en

edificios de vivienda, oficinas e industrias. Se los puede instalar

inclusive donde hay ambientes corrosivos, sobre paredes, en bandejas,

canaletas o conductos.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 22

Cables Subterráneos

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 23

Cables Subterráneos - THW

Norma de fabricación: UL - 83;

NCH 2020

Descripción del conductor: Alambre o cable de cobre blando

con aislación termoplástica de

PVC.

Usos: Instalaciones de fuerza y

alumbrado en interiores de

edificios en ambiente seco o

húmedo.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 24

Cables Subterráneos - THHN y THWN

Norma de fabricación: UL - 83; NCH 2020

Descripción del conductor: Cables y alambres de

Cobre electrolítico de temple blando, aislados con PVC

retardante a la llama para 75ºC (THWN) y 90ºC (THHN)y recubiertos con una capa de Nylon estabilizado al

calor y a la luz, la cual le proporciona gran resistencia a

posibles daños mecánicos (600 V).

Usos: Los cables THWN son para instalaciones de

fuerza y control de alumbrado en lugares secos y

húmedos en interiores o exteriores, y los cables THHN

son para lugares secos en interiores o exteriores.

Estos conductores tienen buena resistencia a los

agentes químicos, grasas, gasolinas o aceites.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 25

Cables para la intemperie

Son utilizados frecuentemente

en líneas aéreas de distribución

de energía, a la intemperie, en

lugares poblados, el conductor

se monta sobre aisladores. El

recubrimiento de PVC que

podrían tener estos cables tiene

sólo el carácter de protección

contra agente atmosféricos. Se

tratan de cables con aleación de

aluminio y el PVC es de color

negro resistente a la intemperie.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 26

Cables para la intemperie

Conductor de metal en el que el alambre o

alambres no están recubiertos con un

metal adicional.

Norma de fabricación: NCH - 360 Y

ASTM - B1

Descripción del conductor: Alambre de

cobre de temple de sección circular. Se

puede fabricar blando de acuerdo a pedido

del cliente. En calibres desde N 39 hasta

el N 2/0 AWG.

Usos: En tendido de líneas aéreas ya sea

en zona urbana o sub-urbana.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 27

Cables para la intemperie

Conductor de metal en el que el alambre o

alambres no están recubiertos con un

metal adicional.

Norma de fabricación: NCH - 1236 Y

ASTM - B8 (Clase A)

Descripción del conductor: Alambres de

cobre redondos, desnudos, cableados

helicoidalmente sobre una hebra como

alma y en capas concéntricas.

Usos: En tendidos aéreos a la intemperie.Para tendidos que se requiera mayor

flexibilidad se recomienda la clase B.

También se fabrican otras clases, según

normas ASTM o IEC.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 28

Cables para la intemperie

Norma de fabricación: VDE-0250;

Descripción del conductor: Alambre

o cable de cobre duro, con

revestimiento de Polietileno de colornegro resistente a la intemperie.

Usos: Tendido de instalaciones aéreas

donde se requiera resistencia a la

intemperie.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 29

Cordones flexibles

Se utilizan para la alimentación de artefactos hogareños, así como

para alimentar aparatos portátiles domésticos o industriales. Cada

conductor está constituido por una cuerda flexible de cobre rojo.

Cada conductor está aislado con PVC y su conjunto también con

una vaina de PVC. Los hay bipolares, tripolares y tetrapolares.

Vaina chata flexible de PVC.

Cuerda flexible de cobre Aislación

de PVC

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 30

Cordones flexibles - Caleco

Norma de fabricación: VDE-0250;

Descripción del conductor: Conductores

de cobre blando electrolítico, con aislación

termoplástica de PVC tipo YJ - 1 y lacubierta de PVC tipo YM - 1; dos o tres

conductores paralelos entre sí, revestidos

con una cubierta común.

Usos: Para instalaciones bajo techo,

embutidos o a la vista. Adaptable a

cualquier ubicación no combustible por

medio de grampas debido a su flexibilidad.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 31

Cordones aislados con plástico

Para la alimentación de pequeños aparatos domésticos, veladores,

ventiiladores de mesa u otro semejante. Se fabrican de secciones

muy pequeñas mediante dos conductores cableados de cobre rojo

aislados individualmente con PVC.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 32

Cordon flexible

Norma de fabricación: UL - 62

Descripción del conductor: Conductores

paralelos, formados cada uno por hebras

de alambre de cobre N° 34 AWG, aisladosintegralmente con termopástico (PVC) en

color gris, negro, blanco y marfil.

Usos: Para conexiones de artefactos

livianos: radios, lamparas, etc.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 33

Cables coaxiales

Utilizados para sistemas de radiofrecuencia, electrónica, frecuencia

modulada, televisión y otras aplicaciones.

Uno de los conductores es el interior de cobre u el otro es la malla o

trenza exterior de alambre de cobre.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 34

Cables coaxiales

TIPOS DE CABLE COAXIAL

THICK (grueso). Este cable se conoce normalmente como "cableamarillo", fue el cable coaxial utilizado en la mayoría de las redes. Su

capacidad en términos de velocidad y distancia es grande, pero el coste

del cableado es alto y su grosor no permite su utilización en

canalizaciones con demasiados cables. Este cable es empleado en las

redes de área local conformando con la norma 10 Base 2.

THIN (fino). Este cable se empezó a utilizar para reducir el coste de

cableado de la redes. Su limitación está en la distancia máxima que puede

alcanzar un tramo de red sin regeneración de la señal. Sin embargo el

cable es mucho más barato y fino que el thick y, por lo tanto, solventa

algunas de las desventajas del cable grueso. Este cable es empleado en

las redes de área local conformando con la norma 10 Base 5.

El cable coaxial en general solo se puede utilizar en conexiones Punto a

Punto o dentro de los racks.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 35

Fibras ópticas

Se utilizan en circuitos de alta frecuencia, transmisión de la

información, enlaces de equipos de informática y otras aplicaciones

semejantes, particularmente en el campo de las radiaciones

electromagnéticas de extra alta frecuencia.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 36

Fibras ópticas

FIBRA OPTICA: Este cable está constituido por uno o más hilos de fibra

de vidrio, cada fibra de vidrio consta de:

• Un núcleo central de fibra con un alto índice de refracción.

• Una cubierta que rodea al núcleo, de material similar, con uníndice de refracción ligeramente menor.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 37

Fibras ópticas

• Una envoltura que aísla las fibras y evita que se produzcaninterferencias entre fibras adyacentes, a la vez que proporciona

protección al núcleo. Cada una de ellas está rodeada por un

revestimiento y reforzada para proteger a la fibra.

La luz producida por diodos o por láser, viaja a través del núcleo debido a

la reflexión que se produce en la cubierta, y es convertida en señal

eléctrica en el extremo receptor.

La fibra óptica es un medio excelente para la transmisión de información

debido a sus excelentes características: gran ancho de banda, baja

atenuación de la señal, integridad, inmunidad a interferencias

electromagnéticas, alta seguridad y larga duración. Su mayor desventajaes su costo de producción superior al resto de los tipos de cable, debido a

la necesidad del empleo de vidrio de alta calidad y la fragilidad de su

manejo en producción. La terminación de los cables de fibra óptica

requiere un tratamiento especial que ocasiona un aumento de los costos

de instalación.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 38

Cablecitos aislados en plástico

Se emplean en circuitos internos de

campanillas, teléfonos internos,

aparatos de sonido, timbres y otros

usos similares en que la corriente es

muy baja.

Pueden ser de alambre simple o de

cuerda. Pueden encontrarse en

cobre estañado. La tensión de

servicio es del orden de 50 V y la

densidad de corriente suele ser de 6

A/mm2.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 39

Cable pararrayos

Se trata de un simple conductor cableado, de cobre rojo protegido con

una capa de barniz. Las secciones más comunes son de 25 mm2 (7

alambres), 35 mm2 (7 alambres) y de 50 mm2 (7 alambres).

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 40

Cable tipo taller

Es una cuerda extraflexible bipolar, tripolar o tetrapolar bajo vaina

redonda especial resistente al roce, humedad y aceites, apta para

interiores e intemperie. Cable de cobre, aislación individual de PVC y

vaina de PVC. Sirven para instalaciones móviles industriales y

domésticas de hasta 750 V.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 41

Cable para maniobras en ascensores

Los conductores son de cable rojo flexibles,

recubiertos por una espiral de algodón y

aislados con símil de goma bajo trenza de

algodón parafinada. Los conductores están

cableados alrededor de un centro yute bajo

cinta textil engomada y una trenza exterior de

algodón impregnada con barniz parafínico.

Tienen resistencia mecánica suficiente como

para tender un tramo de 30 metros sin que el

peso propio los dañe.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 42

Cable para soldadora

Cuerda flexible de cobre rojo recocido, recubierta con una vaina de PVC

negro. Se fabrican unipolares en secciones que van desde los 16 mm2

hasta los 150 mm2. Se usan para conexión móvil del portaelectrodo.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 43

Alambre para bobinas

Cobre sin estañar para bobinado de motores, electroimanes, transformadores,

bobinas de campo y armadura, etc. En la actualidad se recubre con una capa

fina de esmalte (oleoresinoso, sintético, etc) de excelentes propiedades

dieléctricas, de elevada adherencia y alto impacto. Hay esmaltes que soportan

hasta 180 ºC en servicio.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 44

Cable aislante para alta temperatura

Son de usos especiales. Se emplean materiales aislantes resistentes a altas

temperaturas, como siliconas y lana de vidrio.

Otros cables, además de los vistos se fabrican conductores para atmósferas

corrosivas y/o explosivas, conductores submarinos y conductores para el uso

naval.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 45

Cálculo de la sección de un conductor

El criterio para dimensionar un conductor se funda en tres condiciones que

deben satisfacerse simultáneamente:

• Mecánica,

• Eléctrica, calentamiento (resistencia eléctrica, efecto joule),

• Eléctrica, caída de tensión.

Como sabemos que un conductor al comportarse como un resistencia eléctrica,

tiene en sus extremos una diferencia de potencial o tensión cuando circula

corriente, dada por (ley de ohm):

∆V = R * I

Donde ∆V es la caída de tensión en Volt, R es la resistencia en ohms e I laintensidad de corriente en Amperes.

Reemplazando la resistencia por su valor: I

S

l V ** ρ =∆

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 46

Cálculo de la sección de un conductor

donde ρ es la resistividad en ohm mm2/m, l es la longitud en metro y S la

sección en mm2. Colocando la caída en por ciento de la tensión de servicio y

señalándola con δ, sale:

en esta fórmula la resistividad puede reemplazarse por su inversa, la

conductividad (que se toma 58 para el cobre). Despejando la sección:

I S

l V

V **100* ρ δ ==∆

V c

I l S

**

**100

δ =

S es la sección que debiera tener un solo conductor de largo “l”, sometido a una

tensión “V” con una conductividad “c” y admitiendo que sólo se acepta una caída

de tensión “δ”.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 47

Cálculo de la sección de un conductor

Para el caso de una línea bifilar (dos conductores), en corriente alterna

monofásica:

V c

I l S S BIFILAR

**

**200*2

δ ==

Para una línea trifilar en corriente alterna:

V c

I l S S TRIFILAR

**

**100*3*3

δ ==

S = sección en milímetro cuadrados (mm²)

I = corriente en amperes (A)

l = largo de la línea en metro (m)

c = conductividad (58 m/Ω mm² para el cobre)

δ = caída de tensión adoptada en porciento (%)

V = tensión de servicio de la red en Volt (V)

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 48

Cálculo de la sección de un conductor

Con estas expresiones se puede calcular la sección necesaria a dar a un

conductor, fijándonos una cierta caída. En la práctica se indica como prudente

limitar a un 3% para los circuitos de luz y del 5% para los circuitos de fuerza

motriz.

Principales (o de

alimentación)Seccionales

LUZ 0.5% 1.5% 1.0% 3.0%

FUERZA MOTRIZ 1.0% 3.0% 1.0% 5.0%

Caída totalEn circuitosEn líneasInstalación

Caídas de tensión máximas admisibles en por c iento de la tensión

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 49

Identificación de los conductores

La identificación de los conductores irán impresas sobre la aislación y contará

con al menos las siguientes características:

1. Marca del fabricante.

2. Tipo de conductor, indicado por las letras de código, por ejemplo: NYA, TW,

etc.

3. Sección en mm2 y número AWG, según corresponda.

4. Tensión de servicio.

5. Nº de certificado de aprobación.

Para estos efectos, la norma indica algunas características de los conductores

más usuales en instalaciones de interiores:

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 50

Máxima intensidad de corriente

TABLA 8.7 (8.1.2.5 NCH 4/84)

Intensidad de corriente admisible para conductores aislados(Secciones milimétricas)

Temperatura de servicio: 70 ºC

Temperatura ambiente: 30 ºC

Sección

nominal

mm2

Grupo 1 Grupo 2 Grupo 3

0.75 0 12 15

1.00 11 15 19

1.50 15 19 23

2.50 20 25 32

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 51

Factor corrección Fn (# de conductores)

Si el número de conductores activos en un mismo ducto o cable exceden de tres

deberá disminuir la capacidad de transporte de cada uno de los conductores

individuales de acuerdo al siguiente factor de corrección (Tabla 8.8 NCH 4/84):

8.8. Factor de corrección por cantidad de conductores fn

Cantidad de

conductoresfactor

4 a 6 0.8

7 a 24 0.7

25 a 42 0.6sobre 42 0.5

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 52

Factor corrección Ft (temperatura)

Asimismo si la temperatura ambiente excede de 30 ºC la capacidad de

transporte de los conductores se deberá dismunuir de acuerdo al factor de

corrección “ft” indicado en las tablas 8.9 y 8.9a.(NCH 4/84):

8.9. Factor de corrección por temperatura “ft” para secciones milimétricas

Temperatura

ambiente ºCfactor

Más de 30 hasta 35 0.94

Más de 35 hasta 40 0.87

Más de 40 hasta 45 0.80

Más de 45 hasta 50 0.71

Más de 50 hasta 55 0.62

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 53

Corriente máxima admisible

Finalmente, el factor de corrección definitivo empleado para cada conductor será:

Is: corriente de servicio

ft: factor de corrección por temperatura

fn: factor de corrección por número de conductores

N T T S f f I I **=

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 54

Parámetros de catálogo

− Condiciones físicas

- Calibre AWG

- Número y diámetro de las hebras.

- Area de la sección

- Espesor del aislante.

- Diámetro exterior

- Peso / distancia

− Condiciones eléctricas

- Intensidad admisible en servicio continuo y de corto circuito

(Amperes)

- Tensión máxima de servicio

- Temperatura máxima de servicio, de sobrecarga y de corto circuito.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 55

Parámetros de catálogo

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 56

Parámetros de catálogo

CONSTRUCCIONCALIBRE N°DE

HEBRASDIAMETRO

DELCONDUCTOR

mm.

ESPESOR DE

AISLACION

mm.

DIAMETROEXTERIOR

APROX.mm.

PESOAPROX.

Kg./Km.

22 1 0,4 1,50 4,8

AWG 2 0,4 2,90 9,8

SECCION 3 0,4 3,15 14,7

0,3247 mm. 4

0,643mm.

0,4 3,60 19,6

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 57

Cables eléctricos

CANALIZACIONES.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 58

Accesorios Eléctricos

Canalización

Una canalización es un conjunto formado por conductores eléctricos y los

accesorios que aseguran su fijación y protección mecánica (4.1.9.Canalización).

• A la vista. Canalizaciones que son observables a simple vista.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 59

Canalización

• Embutida. Canalizaciones colocadas en perforaciones o calados hechos

en muros, losas o tabiques de una construcción y que son recubiertas por

las terminaciones o enlucidos de estos.

• Oculta. Canalizaciones colocadas en lugares que no permiten

visualización directa, pero que son accesibles en toda su extensión. Este

término también es aplicable a los equipos.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 60

Canalización

• Pre-Embutida. Canalización que se incorpora a la estructura de una

edificación junto con las enfierraduras.

• Subterránea. Canalizaciones que van bajo tierra.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 61

Canalización

Todo el sistema de ductos debe estar instalado completo o en secciones

completas antes de alambrar.

Hasta donde sea posible, debe evitarse alambrar mientras la edificaciòn no se

encuentre en un estado de avance tal que se asegure una protección adecuada

de la canalizacìón contra daños físicos, humedad y agentes atmosféricos que

puedan dañarla.

En el momento de efectuar el alambrado debe verificarse que los sistemas de

ductos estén limpios y libres de agentes extraños a la canalización.

Si se usan lubricantes para el tendido de los conductores, debe verificarse que

estos sean de un tipo que no altere las características de aislación.

Las canalizaciones deben identificarse adecuadamente para diferenciarlas de lasde otros servicios.

Las canalizaciones eléctricas deben ejecutarse de modo que en cualquier

momento se pueda medir su aislamiento, localizar posibles fallas o reemplazar

conductores en caso que sea necesario.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 62

Cálculo de cantidad de tubería

2o Fijación de recorridos de cañerías

para alumbrado, fuerza y señal en

una vivienda.

Se debe considerar que un trazado

más largo es anti-económico,además debe cumplir con las

normas.

Cañerías

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 63

Cálculo de cantidad de tubería

Luego se define la posición física

de los componentes y de fácil

interpretación. Por lo tanto, es

conveniente conocer la

disposición física, eléctrica y su

representación en los planos.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 64

Cálculo de cantidad de tubería

En la siguiente etapa hay que

dimensionar los accesorios a

utilizar (tipo, largo y diámetro del

conductor y de la tubería).

El plano debe contener la

información necesaria que indique

las cantidades de material a

utilizar.

La dimensión de la tubería

depende del tipo y cantidad de los

conductores a utilizar (porcentaje

de la sección transversal)

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 65

Accesorios eléctricos

ACCESORIOS ELÉCTRICOS.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 66

Accesorios Eléctricos

Cajas de derivación

Las cajas se emplearán en las canalizaciones en tuberías como puntos de

unión o derivación, en lugares donde se colocarán aparatos o accesorios y

como puntos desde donde se puedan tirar los conductores para alambrar las

tuberías. Se podrán utilizar también para proteger derivaciones en tendido decables sobre soportes o cables planos.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 67

Accesorios Eléctricos

Aislantes

La conexión entre los conductores y los terminales debe hacerse en forma que

exista una perfecta continuidad eléctrica, sin daño para el conductor. Los

terminales podrán ser unidos a los conductores mediante soldadura o presiòn.

Las uniones y derivaciones no deberán soportar tensiones mecánicas, se

exceptúan de esta exigencia las uniones efectuadas en líneas aéreas.

Las uniones se aislarán convenientemente mediante cintas aislantes, mufas de

resinas sintéticas u otros medios similares aprobados.

Entre las cintas aislantes y de acuerdo al fabricante en cuestión, podemos

mencionar las siguientes:

Cinta Scotch Super # 33 (3M)

Es una cinta utilizada para aislamiento primario en baja tensión, hasta

600 V en interiores y exteriores, para reparación de cubiertas en cables

expuestos a la intemperie, para todo tipo de instalaciones en baja tensión

que requieran del máximo nivel de confiabilidad y seguridad.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 68

Accesorios Eléctricos

Cinta Scotch # 1600 (3M)

Es una cinta aislante de cloruro de polivinilo con adhesivo sensitivo a la

presión. Tiene buena resistencia a la abrasión, álcalis, ácidos y

condiciones climáticas, incluyendo el intemperismo y los rayosultravioleta. Utilizado en aislamiento primario en baja tensión, hasta 600

Volts, en arneses de alambres y cables y en aplicaciones generales.

Masilla Scotchfil (3M)

Es una masilla aislante de hule sintético autofusionable, diseñada para

aislar superficies irregulares. Puede ser estirada, enrollada o moldeada

alrededor de superficies y contornos irregulares formando aislamientos

rápidos.

Cinta Scotch # 23 (3M)

Es una cinta aislante a base de hule etileno-propileno (EPR) especial

para la reconstrucción de aislamientos primarios en baja y media tensión.

Evita el “efecto corona” en aislamientos libres al aire. Una vez aplicada

forma una masa homogénea que no se reseca, ablanda, endurece, ni setorna quebradiza.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 69

Accesorios Eléctricos

SCOTCH 35SCOTCH 35 (3M)

Es un sistema de identificación para cables a base de cintas. Los rollos

de cinta están hechos de una película epóxica retardante a la flama con

adhesivo acrílico sensitivo a la presión.

SCOTCH 27 y 69 (Cintas de fibra de vidrio)SCOTCH 27 y 69 (Cintas de fibra de vidrio) (3M)

ScotchScotch 2727 se usa para aislamiento estable al calor y para aplicaciones ense usa para aislamiento estable al calor y para aplicaciones en

calderas, hornos, motores, interruptores. Posee un adhesivo senscalderas, hornos, motores, interruptores. Posee un adhesivo sensible a laible a la

presión ypresión y termocurabletermocurable, resiste temperaturas de hasta 130 ºC y a la, resiste temperaturas de hasta 130 ºC y a la

tracción.tracción. ScotchScotch 6969 para sostener asbestos y vidrios en áreas de altaspara sostener asbestos y vidrios en áreas de altas

temperatura, empalmes de cables para 150ºC, 180ºC, 200º. Reforzatemperatura, empalmes de cables para 150ºC, 180ºC, 200º. Reforza rr

aislacionesaislaciones en cables expuestos a sobrecargas. Conexiones deen cables expuestos a sobrecargas. Conexiones de

transformadores, calderas, hornos y lugares expuestos a altastransformadores, calderas, hornos y lugares expuestos a altas

temperaturastemperaturas

SCOTCHRAP 50 (cintas vinílicas anticorrosivas) (3M)SCOTCHRAP 50 (cintas vinílicas anticorrosivas) (3M)

Protege contra la corrosión en cañerías,Protege contra la corrosión en cañerías, ductosductos,, fittingfitting, juntas y válvulas., juntas y válvulas.

Resistencia a todo tipo de ambientes. Trabaja en un amplio rangoResistencia a todo tipo de ambientes. Trabaja en un amplio rango dede

temperaturas. Protegen contra la humedad, álcalis, sal y aguas stemperaturas. Protegen contra la humedad, álcalis, sal y aguas s ervidas.ervidas.

No necesita herramientas especiales para su aplicación.No necesita herramientas especiales para su aplicación.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 70

Accesorios Eléctricos

MUFASMUFAS

Son terminaciones para servicio interior o exterior en cable seco de potencia. Estos terminales no

permiten la acumulación de humedad, con una resistencia superior a descargas eléctricas y erosión. Además de un óptimo control de esfuerzos de alta constante dieléctrica. Su aplicación es para la

conexión de cables de potencia a equipos o transiciones entre cables.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 71

Accesorios Eléctricos

Terminales y conectores para el uso de ensamble y mantenimiento de sistemas

eléctricos.

Terminales y conectores de poder de cobre de Compresión para la conexión ensistemas eléctricos.

U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 72

Accesorios Eléctricos

Abrazaderas para cables. El diseño está destinado al montaje de terminacioneseléctricas. Esta abrazadera es colocada en el cable justo bajo la Terminación.

Solvente para limpieza de cables. Este es un limpiador desengrasante quesirve para pulir las superficies de la aislación de los cables de media tensión. La

aplicación principal es la limpieza y pulido de aislaciones de cables de media

tensión que pasarán por un proceso de unión o terminación.pH Neutro

Lija para cables.

Lubricantes para cables. Existen lubricantes de gel soluble en agua, de color

blanco translucido para aplicar sobre el cable sin correrse o gotear. Estos

lubricantes producen un bajo coeficiente de fricción que reduce el daño en los

cables producido por las fuerzas de empuje.

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U4 - Tecnologías y Sistemas Eléctricos 73

Accesorios Eléctricos

Direcciones Internet

Direcciones Internet interesantes.

http://edison.upc.es/curs/seguret/instal/instal1.htm

http://www.procobre.cl/instalaciones_elec.htm#9

http://www.fyk.cl

http://www.madeco.cl

http://www.ronandez.com/briconsejos.php (Instalaciones prácticas)