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Guía Nº: IE 04-2008
Título Revisión Número: 0 Fecha de Vigencia: 1º Semestre 2008
Nº de Paginas 21
Circuitos eléctricos y uso
del multitester Preparado Por: Jorge Navarro A.
Revisado por: Washington Garrido.
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TALLER DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS
TALLER DE INSTALACIONES
ELÉCTRICAS IEA 3201
GUIA DE TALLER
EXPERIENCIA Nº 3
Circuitos eléctricos y uso del multitester.
Integrantes
Profesor _________________________________
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Contenido
1. Objetivo
2. Antecedentes
3. Equipo necesario
4. Procedimiento
5. Bibliografía
6. Tiempo de ejecución
7. Evaluación
1. OBJETIVOS
Conocer simbología, funcionamiento y esquemas de conexión de los circuitos de alumbrado y fuerza.
Aplicación practica de los circuitos en laboratorio.
Conocer la utilidad del multitester y ejecutar mediciones reales.
Aplicación de la Ley de Ohm.
2. ANTECEDENTES
Con la realización de esta guía se tendrá conocimiento de los principales circuitos eléctricos domiciliarios
Se utilizarán las protecciones necesarias en un circuito eléctrico
Se realizarán mediciones con el Multímetro
Todos los circuitos se harán en el Laboratorio de Electricidad -. Instalación eléctrica: Obras de ingeniería, maquinarias, aparatajes, líneas, accesorios y faenas destinadas a la producción, transporte, conversión, distribución y utilización de energía eléctrica. .-Circuito eléctrico: Sistema que permite controlar el flujo de electrones, que alimenta un conjunto de artefactos mediante una línea común de distribución, la cual es protegida por un único dispositivo de protección. .-Fuente de energía: Es la fuerza externa que proporciona energía eléctrica para permitir el flujo de electrones (pila, batería, generador, etc.)
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.-Conductor activo: Conductor destinado al transporte de energía eléctrica. Se aplicara esta calificación a los conductores de fase y neutro en un sistema de corriente alterna o a los conductores positivo, negativo y neutro de sistemas de corriente continua. .-Canalización: Conjunto formado por conductores eléctricos y los accesorios que aseguran su fijación y protección mecánica. .-Canalización a la vista: Que son observables a simple vista. .-Canalización embutida: Instaladas en perforaciones o calados hechos en muros, losas o tabiques de una construcción y que son recubiertas por las terminaciones o enlucidos de estos. .-Canalización oculta: Canalizaciones colocadas en lugares que no permiten su visualización directa, pero que son accesibles en toda su extensión. Este término es también aplicable a equipos. .-Canalización preembutida: Canalización que se incorpora a la estructura de una edificación junto con las enfierraduras. .-Artefacto: Elemento fijo o portátil de una instalación, que consume energía eléctrica. .-Aislación: Conjunto de elementos aislantes que intervienen en la ejecución de una instalación o construcción de un aparato o equipo y cuya finalidad es aislar las partes activas. .-Aparato: Elemento de la instalación destinado a controlar el paso de energía eléctrica. .-Conector: Dispositivo destinado a establecer una conexión eléctrica entre dos o más conductores por medio de presión mecánica. -. Interruptor: Control que permite el paso o interrupción de energía eléctrica por el circuito. .-Protecciones: Dispositivos destinados a desenergizar un sistema, circuito o artefacto cuando en ellos se alteran las condiciones normales de funcionamiento. .-Disyuntor o automático: Dispositivo de protección provisto de un comando manual y cuya función es desconectar automáticamente una instalación o parte de ella, por la acción de un elemento bimetálico y un elemento electromagnético, cuando la corriente que circula por él excede un valor preestablecido, en un tiempo dado.
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.-Empalme: Es la interconexión entre una instalación eléctrica y la red de distribución, esta compuesto por un equipo de medida y por una protección que determina la cantidad de corriente que podrá utilizar. .-Protector térmico: Dispositivo destinado a proteger de sobrecarga a artefactos eléctricos, mediante la acción de un elemento que actúe por variaciones de temperatura. .-Protector diferencial: Destinado a la protección contra los contactos indirectos, se instala en el tablero eléctrico después del interruptor general de empalme. Si ocurre un cortocircuito en algún aparato, se crea un desequilibrio entre la corriente que entra al aparato y la que sale del mismo. Lo mismo ocurre si una persona toca una parte energizada de la instalación eléctrica. En ambos casos, los interruptores diferenciales intervienen abriendo el circuito. .-Falla: Alteración permanente en los valores de un circuito. .-Cortocircuito: Falla en que el valor de la intensidad de corriente, supera los límites establecidos de un circuito. El valor de la intensidad de corriente tiende a infinito. .- Falla a masa: Es la unión accidental que se produce entre un conductor activo y la cubierta o bastidor metálico de un artefacto o aparato eléctrico. .-Falla a tierra: Unión de un conductor activo con tierra o equipos o conductores conectados a tierra. .-Sobre corriente: Corriente que sobrepasa el valor permisible en una canalización eléctrica; puede ser provocada por cualquiera de las fallas descritas anteriormente o por una sobrecarga. .-Sobrecarga: Aumento de la potencia absorbida por los artefactos consumidores, mas allá de su potencia nominal. .-Tablero eléctrico: Es el equipo que contiene las barras, dispositivos de protección y/o comando, y eventualmente instrumentos de medición, desde donde se puede operar y proteger una instalación. .-Tierra de protección: Es la conexión de determinados elementos de una instalación eléctrica con el potencial de tierra, asegurando la actuación de los elementos de protección y evitando tensiones de contacto peligrosas para las personas. LEY DE OHM La corriente fluye por un circuito eléctrico siguiendo varias leyes definidas. La ley básica del flujo de la corriente es la ley de Ohm, así llamada en honor a su descubridor, el físico
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alemán George Ohm. Según la ley de Ohm, la cantidad de corriente que fluye por un circuito formado por resistencias puras es directamente proporcional a la fuerza electromotriz aplicada al circuito, e inversamente proporcional a la resistencia total del circuito. Esta ley suele expresarse mediante la fórmula I = V/R, siendo I la intensidad de corriente en amperes, V la fuerza electromotriz en volts y R la resistencia en ohms. La ley de Ohm se aplica a todos los circuitos eléctricos, tanto a los de corriente continua (CC) como a los de corriente alterna (CA) y de Ohm
I= V/R V=I x R R= V/I
POTENCIA ELECTRICA Hay una relación mas que se puede agregar a la ley de ohm que nos dice que tanta capacidad tenemos para hacer trabajo con un cierto dispositivo. Esto es lo que se conoce como la potencia, esta se mide en WATTS, su símbolo es W y se expresa de las siguientes formas:
P= V x I P= V / R P= I x R
DEFINICIONES .- Resistencia: oposición que presenta un conductor al paso de la corriente eléctrica. su unidad es el ohm ( ω ). .- Voltaje: potencial eléctrico, expresado en volts. .- Intensidad de corriente: Paso de la electricidad a través de dos puntos de un conductor con diferentes potenciales eléctricos. .- Volt: Unidad de la diferencia de potencial entre un conductor de un ohm de resistencia cuando es atravesado por una corriente de un Ampere. .-Ohm: Unidad del sistema internacional de la resistencia de un conductor cuando una diferencia de potencial constante de un Volt, genera una intensidad de corriente de un Ampere. .-Ampere: Unidad de intensidad de corriente eléctrica. Equivalente al paso de un Coulomb por segundo.
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3.- Equipo necesario y herramientas
Un Protector Diferencial de 25 A.
Tres Disyuntores Temo magnéticos de 6, 10, y 25 A.
Un Interruptor de Un Efecto
Un Interruptor de dos Efectos
Dos Interruptores de Combinación
Un Tomacorrientes Simple
Un Amperímetro de Tenaza
Cuatro bases rectas
Diez Conectores # 33
Cinco mts. De Conductor Rojo de 1.5 mm2
Cinco mts. De Conductor Blanco de 1.5 mm2
Dos mts. De conductor Verde de 1.5mm2
Cuatro Lámparas Incandescentes de 60, 75, 100 y 200 Watts
Un Reflector Halógeno de 500 W.
HERRAMIENTAS :
Un Alicate Universal
Un Alicate de Punta
Un Alicate de Corte
Un Alicate Pelacables
Dos Destornilladores de Paleta
Dos Destornilladores de Cruz
Un Destornillador Buscapolos
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4.- PROCEDIMIENTO INSTALACIONES DE ALUMBRADO .- Se considerará instalación de alumbrado a toda aquella en que la energía eléctrica se utilice preferentemente para iluminar él o los recintos considerados, sin perjuicio que a la vez se le utilice para accionar artefactos electrodomésticos o máquinas pequeñas similares .- Por razones de operación, facilidad de mantención y de seguridad, las instalaciones de alumbrado se dividirán en circuitos, los cuales en lo posible, deben servir áreas limitadas. Cada circuito de alumbrado estará formado por centros de consumo, entendiéndose por tales los artefactos de iluminación que se instalen en puntos físicos determinados o a los enchufes hembra que permitan la conexión de artefactos susceptibles de conectarse a este tipo de circuitos.
.- Las uniones y derivaciones que sea necesario hacer en los conductores de un circuito de alumbrado se ejecutarán siempre dentro de cajas. No se permite hacer la alimentación denominada “de centro a centro” sin cajas de derivación. .- Con el objeto de fijar la cantidad de centros que es posible conectar a un circuito de alumbrado, se considerará la potencia nominal de cada artefacto de iluminación, incluidos sus accesorios. Sí en algún caso particular dicha potencia no está definida, se estimará una potencia por centro de 100 W. .- La potencia unitaria de cada enchufe hembra en un circuito de alumbrado se estimará en 100W. Los enchufes múltiples de hasta tres salidas por unidad se considerarán como un centro de 100W. CODIGO DE COLORES DE LOS ALIMENTADORES .- En los conductores se debe respetar el código de Colores que especifica la Norma Nch 4/84:
Sistema Trifásico Sistema Monofásico
Fase R = Color Azul Fase T = Color Rojo
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Fase S = Color Negro Neutro = Color Blanco
Fase T = Color Rojo Tierra = Color Verde
Neutro = Color Blanco
Tierra = Color Verde
.- Los conductores tienen que ser seleccionados según la cantidad de corriente que van a transportar, la temperatura de servicio y si estarán instalados a la intemperie o interior, en ducto o no. .- Los conductores se dividen en alambre, cable y cordón. El diámetro del primero será denominado como sección expresada en milímetros cuadrados. Por ejemplo para trabajar en laboratorio usaremos alambre NYA sección 1,5 mm2.
CIRCUITOS DE ALUMBRADO
.- Controlarán los elementos de alumbrado y los aparatos eléctricos. .- Ahora representaremos gráficamente los circuitos de alumbrado.
CIRCUITO DE UN EFECTO ( 9/12 )
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.- Diagrama unilineal
3 2
2
TDA
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INTERRUPTOR UNIPOLAR O DE UN SOLO EFECTO
.- Esquema de montaje
Caja de derivación portalámparas
Interruptor de
Un efecto
FASE
NEUTRO
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CIRCUITO DE DOS EFECTOS ( 9/15 )
.- Diagrama unilineal
3 3 2
2
3
Interruptor 9/15 o de dos efectos
.- Esquema de montaje
A B
TDA
FASE
NEUTRO
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CIRCUITO DE CRUZAMIENTO (combinación de 3 puntos distintos)
Diagrama Unilineal
Esquema de montaje
Interruptor de Cruzamiento
4
3 3
2 2
TDA
NEUTRO
FASE
9/24 9/24
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CIRCUITO DE TOMACORRIENTES ( enchufes )
.- Diagrama unilineal
3 Enchufe de Fuerza
.- Esquema de montaje
TDA
3
FASE
NEUTRO
TIERRA
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TABLERO DE DISTRIBUCION DE ALUMBRADO
.- El esquema de montaje del siguiente dibujo, supone el TDA de una instalación eléctrica para una vivienda con un circuito de alumbrado y uno de enchufes.
10JJJJJ10
Interruptor automático
Protector Diferencial
Empalme
RED DE DISTRIBICION
FASE - NEUTRO
TDA
1 2
E
3
P/D
A
A A A
A
P/D
E
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EXPERIENCIA PRÁCTICA
Instrucciones 1- Desarrollar la instalación de alumbrado, en el panel de laboratorio dada la siguiente figura. 2- Se trabajara en grupos de dos personas, las cuales son responsables de las herramientas, materiales y equipos de laboratorio que les serán facilitados. 3- Los puntos a considerar en la evaluación del trabajo práctico serán: a) aplicación de conocimientos b) responsabilidad c) orden e higiene del lugar de trabajo asignado.
PANEL DE MONTAJES DE ALUMBRADO Y FUERZA
2
5
Nota: El TDA llevara un disyuntor general, un disyuntor para circuito de alumbrado, un disyuntor y un protector diferencial para el circuito de enchufes.
TDA
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USO DEL MULTITESTER
Características .- Todo instrumento de medición al cual se denomine multitester, debe ser capaz de medir las tres variables eléctricas; tensión o voltaje, intensidad de corriente y resistencia. .- El multitester puede ser análogo o digital, nosotros trabajaremos con el segundo. .- Para poder ejecutar una medición correctamente debo preguntarme lo siguiente:
1- ¿Que voy a medir? voltaje, resistencia o corriente. 2- ¿Que valor voy medir? Debo seleccionar la unidad de medida adecuada y si
desconozco el valor selecciono la escala mas alta en el multitester. 3- ¿Cómo voy a medir? En serie o paralelo. 4- ¿Dónde voy a medir? El punto físico de la instalación.
MEDICIONES DE VARIABLES
.- Mediciones de corriente eléctrica .- Se designa con la letra “I” su unidad de medida es el “Amper” y se mide con un instrumento denominado “Amperímetro. .- Para efectuar las mediciones de corriente eléctrica de un circuito de corriente alterna, o de un artefacto en particular, se debe realizar con un Amperímetro de tenaza. Con la tenaza del Amperímetro se rodea uno de los cables del circuito. También se puede medir con el multitester conectando en serie los electrodos del instrumento.
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.- Mediciones de voltaje .- Su unidad de medida es el “Volt ” y se mide con un instrumento denominado Vólmetro o Voltímetro ”. .- Para efectuar las mediciones de voltaje de un circuito eléctrico o de un artefacto en particular, se debe realizar con un Voltímetro, el cual se conecta en paralelo al circuito o con el artefacto. El dial del Voltímetro debe estar en una posición mayor que el voltaje que se espera medir (usualmente la escala superior a 220 voltios).
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.- Mediciones de resistencia eléctrica .- Su unidad de medida es el “Ohm” y se mide con un instrumento denominado “Ohmetro”. .- Para efectuar las mediciones de resistencia de un circuito eléctrico o de un artefacto en particular, se debe realizar con un Ohmmetro, el cual se conecta en paralelo al circuito o con el artefacto NO ENERGIZADO. Nota: Se realizaran mediciones reales en los circuitos desarrollados durante el laboratorio.
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5.- BIBLIOGRAFIA:
D.S n° 91 Código eléctrico.
Instalaciones eléctricas interiores apuntes usach.
CEDECO
De Lorenzo: Sistemas para la Educación Técnica
6.- tiempo de ejecucion
2 módulos 7.- EVALUACIÓN
1. La inasistencia se califica con Nota 1
2. Las notas de las sesiones se evaluarán de la siguiente manera :
La devolución completa y ordenada de las herramientas, equipos, instrumentos y materiales sobrantes 0,5 puntos
El comportamiento y limpieza del lugar de trabajo individual y por grupo en el desarrollo de las experiencias 0,5 puntos
El desarrollo y prueba positiva de la experiencia correspondiente, hasta
6 puntos
Si en la prueba hubiese una falla se le dará una oportunidad para rectificarla pero con una sanción de puntos dependiendo la gravedad de la falla y siempre y cuando el tiempo lo permita.
Si en la sesión hubiese un cuestionario o informe, se consideraría el
50% del desarrollo práctico.
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CUESTIONARIO – GUIA N°4
Nombre : Nota :
Sección : Grupo : Fecha :
ETAPA VOLTAJE POTENCIA NOMINAL
POTENCIA MEDIDA
INTENSIDAD NOMINAL
INTENSIDAD MEDIDA
1
2
3
4
I Y P TOTALES
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PLAN DE TRABAJO
1. Determinar la Potencia Nominal de los Artefactos 2. Medir la Intensidad de cada circuito por etapas con el Amperímetro de Tenaza 3. La etapa 2 es la suma del circuito 1 con el circuito 2 4. La etapa 3 es la sumatoria de los circuitos 1, 2 y 3 5. La etapa 4 es la suma de la etapa 3 con el circuito 4.