viernes, 22 de mayo de 2020

Ley de Ohm para AC

El análogo a la ley de Ohm para AC es
donde Z es la impedancia del circuito y V e I son los valores rms o efectivos del voltaje y la intensidad. Con la impedancia Z está asociado el ángulo de fase, de modo que aunque Z también es la relación entre el voltaje y la intensidad de pico, estos picos no ocurren al mismo tiempo. Es necesario el ángulo de fase para caracterizar el circuito y permitir el cálculo de la potencia media usada por el circuito.
Si un voltaje rms de Vrms = 
se aplica a una impedancia Z =  ohmios,
entonces la corriente rms será Irms =  A.
Si la fase es φ =  grados,
entonces el factor de potencia es cosφ = 
y la potencia media es
Pmed = VrmsIrmscosφ = =  vatios.
La ilustración es para el caso donde la reactancia inductiva es dominante respecto de la reactancia capacitiva como se muestra en el diagrama de fase.
Si no se especifican valores para V y Z, se tomarán unos por defecto, pero se pueden cambiar. Si se cambia la corriente (intensidad), entonces se recalculará Z. Si se entra un ángulo de fase fuera del rango entre -90 hasta +90, serán reemplazados por valores por defecto.
Nota: El tratamiento anterior de la ley de Ohm es válido para cables y elementos típicos utilizados en la electricidad doméstica que tiene una frecuencia de 60 Hz. Para estas bajas frecuencias, se puede suponer que la densidad de corriente en los cables es constante en la sección transversal del cable. Esto no es cierto para frecuencias altas como las radiofrecuencias y superiores. Para tales frecuencias los efectos magnéticos son significativos y las corrientes están predominantemente en las partes externas de los conductores. Esto se denomina típicamente " efecto pelicular " y debe tenerse en cuenta en el diseño de los circuitos de alta frecuencia.




MEDIDOR

DIAGRAMA DE CONEXIÓN


                                     CONSUMO
     
                          CONCLUSIONES



LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO




PLANO EN LIMPIO 


lunes, 30 de marzo de 2020

MATERIALES UTILIZADOS

Centro de carga.






Mantén por lo menos 30 x 36" de espacio libre en frente del panel de servicio.

Lleva a tierra todos los circuitos de 120 y 240 voltios.

Mantén el mismo amperaje del circuito cuando reemplace fusibles.

Ubica los paneles y sub-paneles de servicio a una máxima altura de 2 m sobre el nivel del piso.

Usa interruptores de dos espacios para cargas de 240 voltios (línea a linea).

Cierra todas las aberturaras no usadas en el panel.

Marca bien cada interruptor en el panel.

Caja eléctrica

Utiliza cajas lo suficientemente grandes para acomodar todos los cables que entran en ella.

Ubica las cajas de los contactos a 40 cm de altura del piso terminado (estándar).

Ubica las cajas de los interruptores a 1.20 m de altura del piso terminado (estándar). En casos especiales, los inspectores permitirán cambios en las medidas, como un interruptor a 90 cm de altura en habitaciones de niños, o contactos a 60 cm de altura para hacerlos más accesibles para alguien en silla de ruedas.

Instala todas las cajas para que sean accesibles.

No dejes espacios mayores a ⅛" entre la pared y el borde frontal de las cajas eléctricas.

Instala las cajas de contactos al ras con las superficies inflamables.

Deje al menos 20 cm de cable o alambre usable más allá de la parte frontal de la caja eléctrica.
Alambres y cables






Usa cables con capacidad suficiente del amperaje del circuito.

Abre orificios al menos 5 cm hacia el interior del borde expuesto de las vigas para pasar los cables en su interior. No sujetes cables al borde inferior de las vigas.

No debes instalar cables en forma diagonal entre los montantes de la pared.

Instale cables entre tomas a 50 cm sobre el piso.

Utiliza plaquetas de puntillas para proteger el cable que pasa entre los orificios, o corta los montantes a menos de 3 cm del borde frontal del mismo.

No conectes los cables de forma forzada.

Coloca todos los cables unidos o conectados al interior de la caja plástica o de metal.

Utiliza conectares para unir los cables.

Utiliza grapas o ganchos para asegurar los cables a menos de 20 cm de distancia de la caja eléctrica y cada 1.20 m a lo largo del recorrido.

Deja a menos 6 mm (máximo 2.5 cm) de envoltura del cable donde el mismo entra en la caja.

Asegura los cables y alambres a las cajas eléctricas con abrazaderas NM autorizadas. Las abrazaderas no son necesarias en las cajas de plástico si los cables son asegurados a menos de 20 cm de distancia.

Marca los cables y alambres en cada caja eléctrica para mostrar los circuitos servidos durante la inspección.

Sólo conecta un cable a un terminal de tornillo. Utiliza un cable derivado para unir más de un cable al terminal de tornillo.



Ver también: 9 requerimientos del NEC para las instalaciones eléctricas de casas habitación


4. Apagadores






Usa un contacto controlado por un interruptor en habitaciones que no tienen salidas de luz en el techo

operadas por un apagador de pared.

Utiliza apagadores de tres vías en la parte superior e inferior de escaleras con seis o más escalones.

Cuando los apagadores cuenten con tornillos a tierra, utilizalos en cajas eléctricas de plástico.

Ubica los apagadores de pared a un fácil alcance a la entrada de la habitación.


5. Contactos






Mantén el mismo amperaje del contacto con el del tamaño del circuito.

Instala salidas de contacto en paredes a 40 cm de altura del piso terminado (estándar).

Ubica las salidas para que las extensiones de 1.80 m se puedan enchufar desde cualquier lugar de la pared o cada 3.60 m.

Instala salidas en pasillos de 3 m o más de largo.

Utiliza contactos a tierra de tres ranuras para todas las extensiones de circuitos de 15 ó 20 amperios y 120 voltios.

Incluya un contacto controlado por un apagador en habitaciones que no tengan salidas de luz en el techo operadas por un apagador de pared.

Instala apagadores de protección GFCI en baños, cocinas, garajes, en sitios estrechos con acceso a instalaciones de plomería o eléctricas, en sótanos no terminados y en contactos en el exterior.

Instala un circuito con tierra aislada para proteger equipos como computadores, contra pequeñas fluctuaciones de corriente. También se deben conectar a un regulador de voltaje.


6. Salidas de luz







Utiliza abrazaderas montantes que se sujeten a las cajas eléctricas para instalar aparatos en el techo.

Mantén las lámparas empotradas clasificadas como no-IC (no hacer contacto con material aislante) a 7.5 cm del material aislante y a 1.25 cm de combustibles.

Incluye a menos una salida de luz operada por un apagador en cada habitación.



7. Cable a tierra






Lleva a tierra los contactos uniendo los tornillos a tierra de los mismos a los cables a tierra del circuito.

Utiliza contactos con tornillos a tierra cuando sea posible.

Siempre lleva a tierra los contactos instalados en cajas eléctricas plásticas, y todos los apagadores en cocinas, baños y sótanos, cuando cuenten con el tornillo a tierra correspondiente 

jueves, 28 de noviembre de 2019

MOTOR TRIFÁSICO


Los motores trifásicos son motores en los que el bobinado inductor colocado en el estátor, está formado por tres bobinados independientes desplazados 120º eléctricos entre sí y alimentados por un sistema trifásico de corriente alterna.

Los motores trifásicos asíncronos los podemos encontrar de dos clases:

  • La primera clase es la que tiene el rotor bobinado.
  • Y la segunda clase la que tiene el rotor en cortocircuito o también conocido rotor de jaula de ardilla, por su forma parecida a una jaula.

motores trifásicos

Todo circuito bobinado trifásico se puede conectar bien en estrella o bien en triángulo:

  • En la conexión en estrella todos los finales de bobina se conectan en un punto común y se alimentan por los otros extremos libres.
  • Por el contrario en la conexión en triángulo cada final de bobina se conecta al principio de la fase siguiente, alimentando el sistema por los puntos de unión.

En la conexión estrella, la intensidad que recorre cada fase coincide con la intensidad de línea, mientras que la tensión que se aplica a cada fase es (raíz de 3) menor que la tensión de línea.

Por el contrario en la conexión en triángulo la intensidad que recorre cada fase es (Raíz de 3) menor que la intensidad de línea, mientras que la tensión a la que queda sometida cada fase coincide con la tensión de línea.

En estas condiciones, si un motor está diseñado para aplicarle 230 V a cada fase, lo podremos conectar a la red de 230 V en triángulo y a la red de 400 V en estrella. En ambos casos, la tensión que se le aplica a cada fase es 230 V. Estas conexiones en estrella o triángulo se realizan en el motor sobre su propia placa de bornes.

motores trifásico

Bornes de conexión de un motor trifásico

El motor de rotor en cortocircuito o jaula de ardilla es el de construcción más sencilla, de funcionamiento más seguro y de fabricación más económica; es por ello que el más utilizado. Su único inconveniente es el de absorber una elevada intensidad en el arranque a la tensión de funcionamiento.

En el momento del arranque este motor acoplado directamente a la red presenta un momento de rotación de 1,8 a 2 veces el de régimen, pero la intensidad absorbida en el arranque toma valores de 5 a 7 veces la nominal.

Debido a esto, en la Instrucción Técnica Complementaria 47 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, se regula la relación que debe existir entre las intensidades de arranque y las existentes con el motor en régimen. Según esta instrucción los motores de potencias superiores a 0,75 kW que no cumplan unas determinadas relaciones de intensidades  han de disponer de un sistema de arranque que disminuya esa relación.

La intensidad en el momento del arranque de motores que no cumpla esta relación puede hacer que se tengan que sobredimensionar tanto protecciones como líneas eléctricas. Por el contrario ésta aparamenta de protección puede saltar y las líneas de alimentación pueden sufrir daños por sobreintensidad.

Para evitar este sobredimensionamiento lo que se hace es disminuir la tensión en el periodo de arranque y con ello la intensidad; una vez que se alcanza la velocidad de régimen se conecta el motor a su tensión nominal con lo que se logra amortiguar la intensidad de arranque.

Esta doble alimentación conmutada tras un tiempo se puede hacer mediante tres procedimientos:

  • Por un lado tenemos el arranque en estrella-triángulo que es el método más utilizado y por el cual en estrella la intensidad es 3 veces menor que en triangulo.
  • En segundo lugar tenemos el arranque mediante autotransformador.
  • Y en tercer lugar, aunque casi no se utiliza, está el arranque mediante resistencias en serie con el bobinado estatórico.

Estos tres métodos lo que hacen básicamente es disminuir la tensión aplicada en la puesta en marcha por lo que disminuyen en igual medida la intensidad consumida que es principal parámetro para dimensionar tanto aparamenta eléctrica como cableado de alimentación.

Conexión y arranque de los motores trifásico
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