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UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTROMECANICA GUIA N° 2 : CONDUCTORES ELECTRICOS PROGRAMA: Ingeniería electromecánica ASIGNATURA: INSTALACIONES ELECTRICAS SEMESTRE: 5 TUTOR: Wilfrido Eduardo Hernández Rivas [email protected] [email protected] OBJETIVOS: Adquirir conocimientos en el manejo de las herramientas utilizadas en instalaciones eléctricas. Adquirir habilidad en el manejo de las herramientas utilizadas en instalaciones eléctricas. Adquirir conocimientos sobre los conductores eléctricos. Adquirir habilidad en la preparación de los conductores eléctricos y cables. Adquirir el hábito de investigación sobre las herramientas utilizadas y los conductores eléctricos.

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UNIVERSIDAD ANTONIO NARIÑO FACULTAD DE INGENIERIA ELECTROMECANICA

GUIA N° 2 : CONDUCTORES ELECTRICOSPROGRAMA: Ingeniería electromecánicaASIGNATURA: INSTALACIONES ELECTRICASSEMESTRE: 5TUTOR: Wilfrido Eduardo Hernández Rivas [email protected] [email protected]:

Adquirir conocimientos en el manejo de las herramientas utilizadas en instalaciones eléctricas.

Adquirir habilidad en el manejo de las herramientas utilizadas en instalaciones eléctricas.

Adquirir conocimientos sobre los conductores eléctricos. Adquirir habilidad en la preparación de los conductores

eléctricos y cables.

Adquirir el hábito de investigación sobre las herramientas utilizadas y los conductores eléctricos.

INTRODUCCION: Las herramientas utilizadas en instalaciones eléctricas y los diferentes conductores eléctricos deben ser conocidos por los técnicos, tecnólogos e ingenieros, con el objetivo de dar aplicación correcta de las herramientas y conductores con sus respectivas normas.

CONTENIDO:

1. MANEJO DE LAS HERRAMIENTAS2. CONDUCTORES ELECTRICOS.3. CALIBRES DE ALAMBRES.

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE:1. Leer los conceptos, definiciones y operaciones sobre el manejo de las herramientas, conductores eléctricos y calibres de los conductores eléctricos,según anexo a esta guía.2. Hacer seguimientos a los temas desarrollados y participación activa de los diferentes grupos de trabajos, sobre el contenido de la guía.3. revisar y solucionar los ejercicios propuestos en el taller N° 24. Ampliar y comprender los diferentes conceptos que se presenta en este anexo de la guía.

ASESORIA:

El estudiante puede solicitar ayuda en los diferentes conceptos utilizados en el manejo de las herramientas y conductores utilizados en instalaciones eléctricas residenciales, comerciales e industriales. Ampliación del tema cuando se amerite.

EVALUACION

Se tendrán en consideraciones los siguientes parámetros, obtener los conocimientos en la ejecución de los temas, problemas y ejercicios planteados. Participación activa individual en los diferentes temas, además la entrega del trabajo en el tiempo estipulado.

BIBLIOGRAFIATexto Guía:1. Instalaciones eléctricasTexto de consultas:Normas ICONTEC( Instituto colombiano de normas técnicas y certificaciones,)

Normas ICEL (Instituto colombiano de energía eléctrica )

Código eléctrico colombiano NTC 2050 RETIE (Reglamento Tecnico De Instalaciones Electricas)

CONSULTAS INTERNET

www. Comunidad electronicos.comwww arraquis.com.www.kueyar.comwww.cekit.com

Anexo de la guía

INFORMACION PRELIMINAR

Las herramientas de mano que mas frecuentes se utilizan por el técnico electricista- electrónico incluyen, de cortes, alicate de punta larga, destornilladores, soldador de lápiz, soldador de pistola, herramientas para soldar, pela hilos y navajas.El conductor de instalación en montaje eléctrico es el AWG 12, AWG 14 hasta el AWG. 6.El conductor de instalación en montaje electrónico es el AWG 22 trenzado o de varios hilos. El cable coaxial es un hilo blindado o apantallado, que se utiliza para conductores de los instrumentos y otras aplicaciones. Los terminales de hilos deben ser limpios, eliminando el aislamiento y el oxido, antes de soldarlos en un circuito.Para preparar el cable coaxial se deben seguir técnicas especiales. Estas incluyen la eliminación de la cubierta exterior aislante en ambos extremo. La

supresión de la trencillas del blindaje justamente en la parte descubierta; la eliminación del aislante en el conductor interior.La trencilla sirve como conductor, el conductor interior es el otro de los conductores del cable coaxial.Todos los metales se consideran buenos conductores de la electricidad razón por lo cual en muchos aparatos se emplean el chasis metálico, soportes o blindajes, para completar el circuito eléctrico.Los conductores eléctricos se dividen en

1. alambres de un solo hilo.

2. Cables o filiformes de varios hilos.

Todo conductor debe tener1. Alta conductividad eléctrica (Resistencia interna tiende a 0 )

2. Alta resistencia mecánica (Qué sea maleable )

3. Que sea económico.

Para quitar el aislamiento termoplástico, de caucho o de cualquier otro material, que se halla pegado en el conductor de cobre, con una navaja de poco filo hacia afuera como si se sacara punta a un lápiz. Los conductores se fabrican en una variedad de diámetro. El patrón americano, llamado en ingles “AMERICAN WIRE GAUGE” abreviado A.W.G. es el que emplean con mayor frecuencia en los países americanos, pues generalmente no se fabrican en E.E.U.U. El patrón “A.W.G.” también se llama Brown and Sharpe y se emplean las letras “B 8 S”.En algunos países se identifica los conductores por su diámetro en milímetros, mientras que en otros el calibre se expresa por su área en milímetros cuadrados.En los E.E.U.U. el diámetro esta indicado generalmente en mils circular un mils es igual a una milésima de pulgada (1 mils = (0,001)”).El área seccional de un conductor expresados en mils circular cuadrado (A o S =D2)Una pulgada tiene 1.000 mils.El área de la sección transversal de los conductores cilíndricos se mide, por lo general, en mils circulares (M.C); es el área de un círculo que tiene un mil de diámetro.El área de la superficie de un circulo se multiplica por el cuadrado del radio por (Ac = π R 2 )

Ejemplo:Un conductor de D= 2.91 mm (sistema métrico).

PROBLEMAS:1) El alambre AWG 14 tiene un diámetro de 64 mils.

a. ¿Cuál será su área en mil circular?

b. ¿Cuál será su área en mil cuadrados?

SOLUCION:a) A= D2 = (64)2 = 4.096 M.C.

b) A= 0,7854 X 4.096 = 2.484 mils cuadrado.

2) El alambre AWG 10 tiene un diámetro de 0,102 pulgadaa) ¿Cuál es su área el mil circular?

SOLUCION:

1mils___________ (10 -3) “ 1 mils X (0,102)” X_____________ (0,102)” x= ---------------------------=102 (10 -3) “ mils

A = D2 = (102) 2 = 10.400 M.C

3) El alambre AWG 14 tiene una sección transversal cuya área es de 4.096 M.C

a. ¿Cuál es su diámetro?

A =D 2 D = VA = V 4.096MC = 64 milsEn los ejemplos anteriores se han considerados solamente conductores macizos en la figura podemos apreciar un cable formado por 19 hilos.Para calcular el área el M.C. de ese tipo de conductor se procede en la forma siguiente

a. Medimos el diámetro de cada hilo en mil.

b. Se calcula el área de cada hilo.

c. Se multiplica el área en M.C. de cada conductor por el número de estos.

Ejemplo: diámetro de cada hilo = 0,003” es igual 3 mils.Área en M.C. de cada hilo 3 = 9 M.CÁrea total = 9 X19 = 171 M.C

En la siguiente figura 1-1, se muestra un calibrador de alambre, que es un disco de acero templado con ranuras cortados y numeradas de acuerdo al patrón americano.

TALLER Nº 2

CASO 1.

Averiguar qué diámetro en mm tiene la muestra, sobre un lápiz, embobinar varias vueltas bien ordenadas sin espacio y sin que se monten, hasta cubrir una longitud qué pueda leerse bien en la regla.Esa longitud se divide entre el número de vueltas y ese es el diámetro.

CASO Nº 2

Averiguar qué corriente puede pasar en un calibre dado a partir del diámetro.A. Se busca vueltas por pulgadas

B. Se busca diámetro en pulgada

C. Se convierten pulgadas en milésimas de pulgadas

D. Se busca el valor de mils circular (1000D”)2

E. Calcular amperios sabiendo que en el caso nuestro se toma como ejemplo una bobina de transformador que para uso práctico se puede considerar :

1000 MC. Por cada amperio (Transformador acorazado)750 MC. Por cada amperio (Transformador al aire libre)

Ejemplo: Un conductor AWG 14 tiene un diámetro de 0,064 pulgada, transformando este valor en mils circular nos da 64 mils. Elevado al cuadrado nos da (64)2= 4096 MC. Obteniendo cuatro (4) amperios aproximadamente.

CASO Nº 3Averiguar qué diámetro tiene el conductor a partir de una corriente dada.a) Mils circular necesarios= 1000I

b) Diámetro en pulgada D” =VMC /1000

c) Vueltas por pulgada 1/D”

d) Diámetro en milímetros ( mm)= 25,4 D”

EJEMPLO:Que diámetro de alambre se puede usar para 10 amperios. 1) Se multiplica por mil para obtener M.C. = 1000 M.C. 2) Se extrae raíz cuadrada = V 1000 = 100 milésima de pulgada. 3) Se convierten a pulgada = 100/1000 = 0,1 pulgada. 4) Se convierten a mm multiplicado por 25,4 = 2,54 mm 5) Se busca en la tabla, fila de 2,54 mm, dando AWG 10.

EJERCICIO:1) Confeccionar una tabla de calibres a partir de los AWG, 9, 10, 12,

14,16, y 18. calculando primero diámetro en milímetro y pulgada, corriente en amperio, área en mm2, vueltas por cm y pulgada, y después la columna del calibre, esta vez con una tabla.

2) Determinar la formula que relaciona la equivalencia entre conductores cuadrados y conductores redondos. NOTA : área de un circulo πr2

1.ANEXO TABLA DE CARACTERISTICAS DE LOS CONDUCTORES