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Colegio Salesiano “San Ignacio” Avda. María Auxiliadora nº7 11009 Cádiz Sección de Formación Profesional 1 UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Las instalaciones eléctricas forman parte de un proyecto global de servicios diseñado desde las Oficinas Técnicas. La representación esquemática es un pilar fundamental ya que facilita el estudio, interpretación y ejecución de las instalaciones eléctricas. La persona encargada de ejecutar las instalaciones eléctricas debe saber y conocer adecuadamente todos los elementos que la conforman y cuáles son sus nexos de unión. Además es imprescindible dar cumplimiento en todo momento a la reglamentación vigente. CONTENIDO. 1. Composición del esquema eléctrico. 2. Materiales para las instalaciones eléctricas. 3. Simbología de las instalaciones eléctricas. OBJETIVOS. Conocer cuáles son los diferentes aparatos de maniobra, cómo funcionan, para qué sirven y cómo elegir el más apropiado para cada tipo de instalación. Conocer tipos de conductores y canalizaciones y realizar con él una adecuada instalación. Realizar una adecuada representación gráfica y esquemática de todo lo ejecutado y también una adecuada interpretación de aquel esquema que nos cedan para luego trasladarlo a la realidad del montaje eléctrico. EVALUACIÓN. Actividades de clase. 10% Actividad complementaria. 10% Memoria de prácticas. 10 % Examen teórico. 30% Examen simbología. 20% Examen designación de cables. 10 % Comportamiento/asistencia clase. 10%

Unidad 1.Introduccion a Las Instalaciones Electricas

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    UNIDAD 1. INTRODUCCIN A LAS INSTALACIONES ELCTRICAS.

    Las instalaciones elctricas forman parte de un proyecto global de servicios diseado desde las Oficinas

    Tcnicas. La representacin esquemtica es un pilar fundamental ya que facilita el estudio,

    interpretacin y ejecucin de las instalaciones elctricas.

    La persona encargada de ejecutar las instalaciones elctricas debe saber y conocer adecuadamente

    todos los elementos que la conforman y cules son sus nexos de unin. Adems es imprescindible dar

    cumplimiento en todo momento a la reglamentacin vigente.

    CONTENIDO.

    1. Composicin del esquema elctrico.

    2. Materiales para las instalaciones elctricas.

    3. Simbologa de las instalaciones elctricas.

    OBJETIVOS.

    Conocer cules son los diferentes aparatos de maniobra, cmo funcionan, para qu sirven y cmo

    elegir el ms apropiado para cada tipo de instalacin.

    Conocer tipos de conductores y canalizaciones y realizar con l una adecuada instalacin.

    Realizar una adecuada representacin grfica y esquemtica de todo lo ejecutado y tambin una

    adecuada interpretacin de aquel esquema que nos cedan para luego trasladarlo a la realidad del

    montaje elctrico.

    EVALUACIN.

    Actividades de clase. 10%

    Actividad complementaria. 10%

    Memoria de prcticas. 10 %

    Examen terico. 30%

    Examen simbologa. 20%

    Examen designacin de cables. 10 %

    Comportamiento/asistencia clase. 10%

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    UNIDAD 1. INTRODUCCIN A LAS INSTALACIONES ELCTRICAS.

    1. Composicin del esquema elctrico.

    1.1. Definicin de sistema elctrico.

    El conjunto que forman las centrales generadoras de energa elctrica, las estaciones y subestaciones de

    transformacin, as como las de distribucin e interconexin, adems de las lneas de transporte de

    energa elctrica , recibe el nombre de sistema elctrico.

    1.2. Composicin del sistema elctrico.

    En orden secuencial, todo sistema est compuesto por los siguientes elementos: centrales generadoras

    de energa elctrica, estaciones transformadoras elevadoras, lneas de transporte, estaciones de

    distribucin, estaciones transformadoras reductoras, redes primarias de distribucin, estaciones

    transformadoras de distribucin, redes secundarias de distribucin.

    Todas estas partes quedan englobadas en los tres subgrupos siguientes:

    a) subsistema de produccin: el conjunto de todas las centrales generadoras de energa elctrica

    (renovable y no renovable) que generan la potencia elctrica que precisa un pas.

    b) subsistema de transporte: arranca de las estaciones transformadoras elevadoras de las centrales

    generadoras y, a travs de las lneas de transporte en muy alta tensin (MAT) y alta tensin (AT) y de las

    estaciones de distribucin, llega a las estaciones transformadoras reductoras.

    c) subsistema de distribucin: es el ltimo eslabn del sistema elctrico y est formado por las redes

    primarias de distribucin, las estaciones transformadoras de distribucin y las redes secundarias de

    distribucin.

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    Normalmente las centrales generadoras (Subsistema de produccin), sean del tipo que sean, hidralicas,

    trmicas, nucleares, elicas, fotovoltaicas, etc., suelen situarse junto a los nacimientos de las materias

    primas que van a utilizar para la creacin de dicha energa (agua, carbn, viento) o necesaria para la

    refrigeracin de los elementos que la producen (Agua para la refrigeracin de los reactores situados en

    las centrales nucleares).

    Las tensiones de generacin elctrica en las diversas centrales oscila entre los 6.000 y 20.000 voltios,

    tensiones que no son suficientes para su transporte a grandes distancias.

    TIPO TENSIN DE SERVICIO (V) USO

    Baja tensin 230

    Consumo domstico/industrial 400

    Media tensin

    6.000

    Distribucin primaria 10.000

    15.000

    20.000

    Alta tensin (AT)

    30.000

    Transporte/distribucin 45.000

    66.000

    Muy alta tensin (MAT)

    132.000

    Transporte 220.000

    400.000

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    2. Materiales para las instalaciones elctricas.

    2.1. Conductores elctricos.

    Los conductores elctricos son los elementos que facilitan el transporte de la energa elctrica entre el

    generador y los receptores.

    Recuerda: un conductor es aquel material que permite el paso de la corriente elctrica a travs de l con

    facilidad. Por el contrario, un aislante es aquel material que no permite el paso de corriente a travs de

    l.

    Generalmente los conductores elctricos utilizados sern de cobre o de aluminio.

    2.1.1. Cables elctricos, composicin y tipos.

    Los conductores elctricos, llamados generalmente cables, estn compuestos bsicamente por el alma

    de un conductor, el aislamiento y en muchos casos una cubierta protectora.

    -Alma del cable. Est compuesta por un solo hilo, o varios trenzados, segn se trate de conductores

    rgidos o flexibles.

    -Aislamiento. Es el material encargado de impedir el contacto directo entre las personas y los

    conductores o entre varios conductores de un cable. Se fabrican de diferentes materiales atendiendo a

    la tensin y a la condicin de trabajo.

    -Cubiertas protectoras. Las cubiertas protectoras son las encargadas de proteger al conjunto de los

    conductores y su aislamiento de los agentes externos.

    Segn estn constituidas las diferentes partes del conductor elctrico, stos pueden agruparse

    atendiendo a los siguientes criterios:

    Constitucin del conductor.

    - Hilos. Es el conductor formado por una sola alma maciza de material conductor, cobre o

    aluminio.

    - Cordones. Estn formados por varios hilos conductores trenzados sin aislamiento entre ellos.

    - Cables. Se utiliza esta denominacin cuando un conductor elctrico est formado por varios

    hilos o cordones aislados entre s. Tambin se suele emplear el trmino de manguera.

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    Nmero de conductores.

    -Unipolar. Cuando tiene un nico conductor.

    -Bipolar. Est formado por dos conductores.

    -Tripolar. Cuando lo forman tres conductores.

    -Tetrapolar. Est formado por cuatro conductores.

    -Multipolar. Lo componen ms de cuatro conductores.

    Aislamiento.

    -Desnudos. Se considera desnudo cuando no posee ningn recubrimiento de proteccin frente

    a contactos externos de cualquier tipo.

    -Aislados. Se consideran aislados cuando su alma est protegida contra externos y entre ellos.

    2.1.2. Colores normalizados.

    Para una mejor identificacin de los conductores, en las instalaciones domsticas e industriales, se

    asignan los colores siguientes:

    - En las instalaciones monofsicas: negro o marrn para el conductor de fase en sistemas monofsicos,

    azul claro para el neutro y amarillo-verde para el conductor proteccin.

    - En las instalaciones trifsicas: los tres conductores de fase se identificarn con los colores negro,

    marrn y gris. Los conductores destinados a neutro y proteccin sern como en una instalacin

    monofsica.

    Las secciones normalizadas de los conductores sern: 1.5, 2.5, 4, 6, 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95, 120, 150,

    185 y 240 mm2.

    2.2. Canalizaciones.

    Se denomina canalizacin al conjunto de elementos que fijan y protegen a los conductores elctricos,

    desde la entrada a una edificacin hasta los puntos de consumo.

    Las canalizaciones utilizadas habitualmente en las instalaciones de baja tensin se agrupan en dos

    bloques principales, los tubos protectores y las canales protectoras.

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    2.2.1. Tubos protectores.

    Los tubos protectores son unos dispositivos cilndricos que protegen y conducen el tendido de los

    conductores de una instalacin desde su punto inicial hasta los dispositivos de consumo.

    Tubos rgidos metlicos. Son aquellos que requieren tcnicas y herramientas especiales para su

    curvado. Se construyen de acero y aleaciones de aluminio. Se emplean fundamentalmente en

    instalaciones de superficie donde se requiera una importante proteccin mecnica de los

    conductores.

    Tubos rgidos de plstico. Se fabricane n PVC y se utilizan bsicamente para las instalaciones de

    superficie. Su curvado se realiza con tcnicas y herramientas especiales

    Tubos flexibles metlicos. Se construyen con chapas metlicas recubiertas con una evolvente

    de material plstico (PVC). La cubierta puede ser lisa o corrugada. Pueden soportar un nmero

    elevado de flexiones sin deteriorarse.

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    Tubos flexibles no metlicos (CORRUGADOS). Su curvado se realiza perfectamente con las

    manos sin necesidad de ninguna herramienta. Se construyen de PVC. Son muy utilizados en las

    canalizaciones empotradas en tabiques, paredes maestras y muros.

    Tubos flexibles reforzados. Son tubos fabricados con dos capas de material aislante PVC que le

    proporciona una mayor resistencia a los golpes. Es muy utilizado en instalaciones enterradas.

    2.2.1.1. Instalacin y colocacin de los tubos.

    El montaje y la instalacin de canalizaciones con tubos protectores se ajustar a lo dispuesto con

    carcter general en el REBT en su ITC-BT-20, ITC-BT-21 y la norma UNE 20.460-5-523 (ampliacin de las

    dos anteriores).

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    Prescripciones generales:

    a) El trazado de las canalizaciones se har siguiendo lneas verticales y horizontales o paralelas a

    las aristas de las paredes que limitan el local donde se efecta la instalacin.

    b) Las curvas practicadas en los tubos sern continuas y no originarn reducciones de seccin.

    c) Se podrn introducir y retirar con facilidad los conductores en los tubos una vez colocados y

    fijados.

    d) Las conexiones entre conductores se realizarn en el interior de cajas apropiadas de materiales

    aislantes y no propagadores de la llama.

    e) Los tubos metlicos que sean accesibles deben ponerse a tierra, debiendo asegurarse su

    continuidad elctrica.

    2.2.2. Canales protectoras.

    La canal protectora o canaleta se define como el material de instalacin formado por un perfil

    rectangular de paredes perforadas o lisas, destinado a alojar conductores o cables elctricos, cerrado

    por una tapa desmontable.

    Atendiendo al grado de proteccin que ofrecen a las instalaciones, las canales se agrupan en dos

    bloques, canales con tapa de acceso que puede abrirse sin herramientas con grado de proteccin

    inferior a IP4X y canales con tapas de acceso que slo pueden abrirse con la ayuda de herramientas con

    grado de proteccin IP4X.

    2.2.3. Bandejas metlicas.

    Cuando una instalacin de superficie necesita una proteccin mecnica importante, contra golpes a los

    cables, se utilizan bandejas metlicas, en lugar de canaletas.

    Adems de la funcin de proteccin, tambin tiene la funcin de soporte de los conductores.

    Slo puede emplearse cables de tensin asignada 0,6/1 kV.

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    Las bandejas metlicas deben conectarse a la red de tierra de tal forma que quede asegurada su

    continuidad elctrica.

    2.3. Elementos auxiliares de conexionado.

    Se llaman elementos auxiliares para el conexionado a todos los dispositivos destinados a facilitar la

    unin entre los conductores y receptores.

    Estos elementos estn diseados para proteger los elementos conductores depositados en su interior y

    a las personas de contactos directos con las partes con tensin.

    Los principales elementos auxiliares son: las cajas de conexiones, las cajas de mecanismos, las cajas de

    proteccin y las regletas de conexin.

    2.3.1. Caja de conexin.

    Las cajas de conexiones se utilizan para alojar el conexionado de los conductores que forman el circuito

    elctrico.

    Se fabrican de varias medidas segn el nmero de conexiones que debe acoger, y pueden ser de forma

    redonda, cuadrada o rectangular. Todas ellas disponen de huellas en sus paredes para romper y permitir

    el paso de los tubos y cables en su interior.

    2.3.2. Cajas de mecanismos.

    Las cajas de mecanismos estn destinadas a recoger en su interior los dispositivos de mando y control

    de una instalacin elctrica, por ejemplo, interruptores, conmutadores, pulsadores, tomas de corriente,

    etc.

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    Se construyen con materiales plsticos tipo PVC de forma cuadrada o redonda, para empotrar, y

    rectangulares estancas para instalacin superficial.

    Tambin se equipan con tornillos en los bordes exteriores para la fijacin de los mecanismos y guas

    para enlazar varias cajas entre s.

    2.3.3. Cajas de proteccin.

    Las cajas de proteccin de abonados estn destinadas a recoger en su interior los dispositivos de

    proteccin de una instalacin, como son ICP (interruptor de control de potencia), ID (interruptor

    diferencial), PIA (pequeo interruptor automtico), etc.

    Se sitan al inicio del circuito y lo ms cerca posible del punto de alimentacin.

    2.3.4. Portalmparas.

    Un portalmparas es un dispositivo electromecnico que permita la fijacin y la conexin a la red de una

    lmpara.

    Generalmente un portalmparas est formado por:

    -Un casquillo metlico roscado para la sujecin de las lmparas.

    -Una base de material aislante, resistente al calor y fabricado con materiales cermicos o similares, para

    la sujecin del casquillo.

    -Envolvente de proteccin contra contactos con las partes en tensin.

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    2.3.5. Regleta de conexin.

    Las regletas de conexin son unos dispositivos auxiliares utilizados para realizar el conexionado y

    derivaciones de los conductores de un circuito elctrico en el interior de las cajas de empalmes.

    Se comercializan en diferentes formas y tamaos en funcin de la aplicacin en las que se van a utilizar y

    el dimetro del conductor que se va a alojar. Se fabrican para secciones de 4,6,10,16 y 25 mm2.

    2.4. Dispositivos de corte y proteccin.

    2.4.1. Necesidades de proteccin elctrica.

    La proteccin elctrica de las instalaciones debe estar diseada para responder a las diferentes

    anomalas que se puedan producir en la instalacin.

    Proteccin contra las sobreintensidades.

    En los circuitos elctricos pueden producirse dos tipos de sobreintensidades: sobrecargas y

    cortocircuitos.

    - Sobrecarga: Se produce por un exceso de demanda de corriente (conectar ms aparatos o por

    una avera de uno de ellos).La duracin de la sobrecarga puede variar desde unos pocos

    segundos hasta horas e incluso das. Si no existe una proteccin adecuada, puede producirse la

    destruccin de la instalacin por calor e incluso ocasionar un incendio en el lugar de la

    instalacin.

    - Cortocircuito: Se produce a consecuencia de un contacto accidental entre dos puntos de

    diferente potencial en una instalacin. El valor de corriente puede alcanzar valores muy

    elevados y su duracin tambin depender. Al igual que ocurre en una sobrecarga, la proteccin

    defectuosa contra cortocircuitos puede provocar la destruccin del material empleado y

    ocasionar un incendio.

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    Proteccin contra sobretensiones.

    El empleo de material elctrico cada vez ms sensible (ordenadores y otros aparatos electrnicos) ha

    obligado en los ltimos aos a la proteccin de los mismos de la cada de rayos, maniobras en las

    redes, etc. La duracin de estos efectos es del orden de algunos microsegundos, lo cual implica que

    la proteccin utilizada debe tener un tiempo de respuesta de este orden.

    Las sobretensiones pueden ser transitorias (son picos de tensin muy elevados y de muy corta

    duracin, como consecuencia de descargas atmosfricas y conmutaciones de lneas) y las

    permanentes (son incrementos de tensin superiores al 10% de la tensin nominal y de una duracin

    mayor a un segundo debido a la desconexin o rotura del neutro).

    Proteccin contra contactos directos/indirectos.

    Se basa en tomar medidas para proteger a las personas contra los peligros de un contacto con partes

    activas de los materiales elctricos.

    2.4.2. Interruptor automtico magnetotrmico.

    El interruptor magnetotrmico es un dispositivo de tipo mecnico capaz de establecer, soportar e

    interrumpir corrientes en condiciones anormales (sobrecarga y cortocircuito)

    Los interruptores magnetotrmicos tienen la ventaja de que no hay que sustituirlos, cuando se

    desconectan al aparecer un defecto. Una vez eliminado, se rearman y la instalacin puede continuar en

    funcionamiento.

    Los tres interruptores automticos magnetotrmicos que nos podremos encontrar sern:

    Interruptor de control de potencia (ICP): Se utiliza como elemento de control para limitar la potencia

    instantnea mxima que se puede utilizar en una vivienda. Es propiedad de la compaa elctrica

    suministradora y la intensidad asignada depende de la potencia contratada por el usuario.

    Interruptor general automtico: Es utilizado como interruptor de proteccin general de todos los

    circuitos de la instalacin de la vivienda.

    Pequeo interruptor automtico: Protege a cada uno de los circuitos interiores de la instalacin de la

    vivienda.

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    2.4.3. Interruptor diferencial.

    El interruptor diferencial (ID) es el encargado de proteger a las personas contra los contactos directos e

    indirectos y a las instalaciones elctricas contra incendios.

    Cuando aparece una corriente de fuga (aquella que circula debido a un defecto de aislamiento o

    contacto elctrico), que alcanza el umbral de sensibilidad de disparo, el interruptor diferencial

    desconecta la instalacin, quedando la proteccin de las personas y las instalaciones aseguradas.

    2.4.4. Limitador de sobretensiones.

    El limitador de sobretensin es aquel dispositivo protector utilizado para limitar las sobretensiones

    transitorias y derivar las ondas de corriente no deseadas y peligrosas a tierra, sin que stas afecten a los

    equipos que tenemos conectados en nuestra instalacin.

    2.5. Aparatos de maniobra.

    Los aparatos de maniobra son todos aquellos mecanismos destinados a interrumpir o facilitar el paso de

    corriente entre el generador y el receptor, a voluntad del usuario de una instalacin.

    Los dispositivos de uso corriente en las instalaciones de edificios destinados principalmente a viviendas

    son los interruptores, conmutadores, conmutadores de cruzamiento, pulsadores, telerruptores y los

    interruptores automticos de escalera. Estos dos ltimos sern vistos ms adelante.

    2.5.1. Interruptores.

    Recibe el nombre de interruptor, el dispositivo electromecnico destinado a cerrar o abrir un circuito

    elctrico.

    Un interruptor est formado por un contacto fijo y otro mvil, situados en el interior de una envolvente

    aislante y dos bornes (entrada y salida), para la conexin de los conductores del circuito.

    Un interruptor tiene dos posiciones: abierto (separacin de contactos internos y no se produce

    conduccin de la corriente) y cerrado (unin de contactos internos y se produce conduccin de la

    corriente).

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    Los interruptores se clasifican atendiendo a los criterios siguientes:

    -Segn el nmero de polos: unipolares, bipolares y tripolares (paso de corriente por un nmero de

    conductores).

    -Segn la intensidad de trabajo: interruptores hasta 6,10 y 16 A.

    -Segn la forma de montaje: interruptores de superficie, empotrados en cajas o interruptores mviles.

    Empotrado Superficie Mvil

    2.5.2. Conmutador simple.

    Su aspecto externo y accionamiento es idntico al de un interruptor, sin embargo, el conmutador

    dispone de tres bornes de conexin. El contacto interno permite que la corriente pueda pasar de uno de

    ellos (comn) a cualquiera de los otros dos.

    Para conectar correctamente un conmutador, es necesario identificar previamente el comn.

    Generalmente este suele ser de otro color, forma o estar en una posicin diferenciada de los otros dos.

    Los dos bornes distintos del comn nunca podrn ser comunicados entre s.

    El conmutador, es el mecanismo ideal para hacer circuitos que puedan controlar el encendido y apagado

    de lmparas, desde dos puntos o sitios distintos de la instalacin elctrica.

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    2.5.3. Conmutador de cruzamiento.

    El conmutador de cruzamiento, con el mismo aspecto externo que el interruptor y el conmutador es un

    dispositivo electromecnico que permite conectar sus cuatro bornes, dos de entrada y dos de salida, de

    dos en dos, cada vez que cambiamos de posicin la palanca de accionamiento.

    El conmutador de cruce tiene poco uso en solitario. Siempre es necesario utilizarlo, junto a dos

    conmutadores normales. En el circuito entonces, debe conectarse entre los conductores que unen los

    no comunes de los dos conmutadores.

    Los bornes del conmutador de cruce, con el fin de ser fcilmente identificables, suelen estar claramente

    marcados en grupos de dos.

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    2.5.4. Pulsadores.

    Se conoce con el nombre de pulsador al mecanismo elctrico que cierra o abre un circuito elctrico

    mientras se mantenga la presin manual sobre la tecla de accionamiento, volviendo a su estado de

    reposo cuando se deja de ejercer dicha presin.

    Se pueden montar con los contactos abiertos o cerrados.

    -Se montan con los contactos abiertos cuando su aplicacin consiste en alimentar durante un corto

    espacio de tiempo a un receptor, como pueden ser timbres, cerraduras de puertas, automticos de

    escalera o arrancadores de mquinas.

    -Se montan con los contactos cerrados cuando se funcin es cortar la alimentacin al receptor durante

    un corto perodo de tiempo.

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    2.6. Toma de corriente.

    Las tomas de corriente, tambin llamadas bases de enchufe, son dispositivos que tienen como misin

    poner en comunicacin a la red elctrica con los receptores, mediante clavijas de conexin.

    Las tomas de corriente estn formadas bsicamente por varias piezas metlicas para el conexionado de

    los conductores de la instalacin, fijados en un soporte de material aislante.

    El mercado ofrece multitud de modelo y formas, que podemos clasificar de diferentes maneras:

    - Atendiendo al nmero de fases, se pueden diferencia entre bipolares para instalaciones monofsicas y

    multipolares para instalaciones trifsicas con o sin neutro.

    - Atendiendo a su intensidad mxima, para las bipolares de 6, 10, 16 y 25 y para las multipolares de 16,

    32, 63 y 125 A.

    - Por el tipo de instalacin, se fabrican para su instalacin empotrada, sobre una caja apropiada por su

    proteccin, superficial, para fijar mediante tornillos a una superficie y mvil, apropiada para conectar

    directamente a una manguera de cables en una instalacin.

    Las clavijas son los elementos auxiliares que permiten la conexin de un receptor mvil a una toma de

    corriente.

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    3. Simbologa de las instalaciones elctricas.

    3.1. Introduccin.

    Nuestra sociedad se comunica por medio del lenguaje, ya sea oral o escrito. En cualquier campo

    profesional se emplea adems otro lenguaje para trasladar la informacin: la expresin grfica o el

    dibujo tcnico. Gracias a su internacionalizacin es comprensible para personas de distintos pases o

    idiomas.

    Aunque en la actualidad se sigan realizando planos y esquemas mediante la delineacin manual, cada

    vez se utilizan ms las herramientas informticas para su elaboracin. Aun as, siempre habr que

    realizar un croquis o esquema sin contar con el ordenador para una primera visualizacin de la

    instalacin.

    3.2. Normalizacin.

    Las instalaciones elctricas, en general, necesitan unas reglas de representacin que faciliten el manejo

    e interpretacin de la informacin, por ello, se definen unas normas que deberan ser de obligado

    cumplimiento.

    La tecnologa compartida obliga a la universalizacin de las normas. En Espaa las normas de

    representacin estn definidas por la norma UNE, pero como pas miembro de la Comunidad Europea,

    estamos obligados a cumplir las normas dictadas por dicho estamento que son las EN.

    En electricidad, la mayora de las normas EN manan de las normas IEC (Comisin electrotcnica

    internacional).

    El cumplimiento de estas normas presenta como ventajas:

    - Unificacin de criterios y formatos.

    - Facilita el manejo e interpretacin de la documentacin.

    - Facilita la reorganizacin con un mnimo coste.

    3.3. El soporte.

    El soporte de la informacin por excelencia es el papel, sin embargo, no se descartan otros soportes

    como el microfilmado o el informtico para facilitar su archivo.

    El papel comn de 80 gramos por m2 es usado de manera general en originales y copias. Sin embargo, el

    papel de ms densidad, 100 gramos por m2 es usado para realizar croquis.

    En la actualidad, la gran documentacin generada por los proyectos obliga a utilizar otros soportes

    como internet, CD o DVD.

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    3.4. Los formatos.

    Se llama formato a la hoja de papel en que se realiza un dibujo, cuya forma y dimensiones en mm, estn

    normalizados.

    En la normalizacin de formatos se crean la serie principal A y las auxiliares B y C. En las siguientes

    tablas se indican las dimensiones de los formatos anteriormente mencionados.

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    3.5. Plegado de planos.

    En algunas ocasiones, por necesidades en la representacin de esquemas, es necesario utilizar grandes

    formatos, por lo que se hace necesario su plegado para su archivo o su acomodo a carpeta de proyectos.

    Su tamao final plegado debe ser un A4 (210x297 mm).

    Todos los planos deben doblarse de forma que el cuadro de rotulacin situado en la esquina inferior

    derecha quede visto.

    El lado izquierdo, en su parte superior, debe ser plegado para permitir el taladro y adhesin del

    proyecto.

    3.6. Mrgenes y cajetn de rotulacin.

    El cuadro de rotulacin recoge los datos ms relevantes del plano para su localizacin e interpretacin.

    Se ha de colocar en la parte inferior derecha del plano, tanto el los planos horizontales como en los

    verticales.

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    3.7. Escalas.

    En el caso de que el objeto o la cantidad de informacin a representar sea excesivamente grande, o por

    el contrario, sea demasiado pequea para observarla en detalle, se hace necesario reducir o ampliar en

    una proporcin adecuada.

    Se da el nombre de escala de un dibujo a la relacin existente entre una medida cualquiera del dibujo y

    su medida real.

    Escala = dibujo/realidad

    El tamao del dibujo a realizar se obtiene del producto de las magnitudes reales por la escala elegida.

    Dibujo = escala x realidad

    Cuando las dimensiones del dibujo coinciden con la realidad se dice que su representacin es a escala

    natural.

    Escala natural = 1 x 1

    Cuando el dibujo representado tiene mayores dimensiones que el objeto real, se trata de escalas de

    ampliacin, necesarias cuando se trata de representar mecanismos diminutos o complejos.

    Las escalas de ampliacin normalizadas son:

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    Cuando el dibujo representado tiene menos dimensiones que el objeto real, se trata de una escala de

    reduccin, imprescindible para poder representar estancias grandes, edificios u objetos que hacen difcil

    o imposible su representacin a escala real.

    Las escalas de reduccin normalizadas son:

    Por lo general, las unidades representadas y acotadas son reales y dadas en milmetros; no obstante, si

    fuera necesario se indicarn las unidades o segmentos de referencia en un lugar visible del plano.

    3.8. Rotulacin.

    La rotulacin forma la parte escrita del conjunto, letras y signos necesarios para aclarar lo que no

    pueden expresar las figuras.

    Es necesario que la rotulacin sea limpia y clara, sin romper la esttica del dibujo, con alturas

    proporcionales al lugar en que est ubicada, importancia, espacia y lo que expresan.

    Tanto el cajetn de rotulacin como sobre el dibujo se utilizar la escritura normalizada, con el tamao y

    el espesor adecuado al cajetn o al dibujo, ya sea a mano alzada, plantilla o mediante el ordenador y sus

    herramientas informticas.

    La escritura vertical suele ser utilizada preferentemente en planos de arquitectura (construcciones,

    elctricos y electrnicos), y la cursiva o inclinada, en planos generalmente industriales.

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    3.9. Simbologa.

    La simbologa es un lenguaje simblico de representacin, con l se pretende una rpida y detallada

    interpretacin de lo representado. La simbologa ms utilizada en las instalaciones elctricas se adjunta

    al final del documento.

    3.10. Esquemas elctricos.

    En los planos para instalaciones elctricas podemos encontrarnos con la representacin de los circuitos

    de distintas formas:

    3.10.1 Esquemas funcionales.

    Se denomina esquema funcional al que representa todos y cada uno de los elementos de la instalacin,

    con todas sus conexiones.

    Se procura que su elaboracin sea sencilla y esquemtica, para una fcil compresin del funcionamiento

    del circuito.

    3.10.2. Esquemas multifilares.

    En un esquema multifilar se representan todos los elementos y todos los conductores, con la diferencia

    que en este esquema se realiza el conexionado y la situacin de los elementos de forma parecida a la

    situacin real de stos.

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    Cada conductor viene representado por una sola lnea, y cada conexin se corresponde con la realidad.

    3.10.3. Esquemas unifilares (topogrficos).

    Los esquemas unifilares son una representacin esquemtica del circuito correspondiente, en el cual

    todos los conductores de un tramo o los que alimentan a un determinado elemento son representados

    con una sola lnea.

    Se utilizan para representar circuitos, indicando el nmero de conductores con trazos finos oblicuos

    sobre la lnea que representa el tramo.