casa segura e instalaciones electricas

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PROYECTO CASA SEGURA E INSTALACIONES ELECTRICAS PRESENTADO A: JOSE HERNANDO BALLESTEROS GUZMAN INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES PRESENTADO POR: JULIAN FELIPE RODRIGUEZ TORRES SENA CENTRO DE LA INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCION

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todo sobre el proyecto casa segura y las instalaciones electricas

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PROYECTO CASA SEGURA E INSTALACIONES ELECTRICAS

PRESENTADO A:

JOSE HERNANDO BALLESTEROS GUZMAN

INSTALACIONES ELECTRICAS RESIDENCIALES

PRESENTADO POR:

JULIAN FELIPE RODRIGUEZ TORRES

SENA

CENTRO DE LA INDUSTRIA Y DE LA CONSTRUCCION

IBAGUE-TOLIMA

2015

CASA SEGURA

Que es:

Es una iniciativa de empresas e instituciones comprometidas con el valor de la vida, con la defensa de su patrimonio y con la seguridad, todo ello con el propósito de revertir el panorama de inseguridad y riesgo eléctrico al que estamos expuestos en forma permanente.

Fue creado por Procobre para Latinoamérica en el año 2005, con mucho éxito desde entonces y actualmente se desarrolla en países como Argentina, Colombia, Chile, México y Perú.

Dicho programa nació como una solución innovadora y completa orientada a la actualización y mejora integral de las instalaciones eléctricas de la vivienda, sinónimo de seguridad, tranquilidad y de confort. En tal sentido, está diseñado sobre la base de la importancia de disponer, en nuestros hogares y con especial consideración en viviendas con una antigüedad mayor a 20 años, de un cableado eléctrico en óptimas condiciones, que garantice seguridad y confianza a la instalación.

 Actividades a desarrollar:

Realizar un examen a las instalaciones eléctricas de su vivienda. Orientar a la población sobre las necesidades de modernizar las

instalaciones eléctricas de su hogar. Disminuir los riesgos de accidentes eléctricos. Valorizar los inmuebles. Promover el ahorro de energía.

Ventajas:

Menor consumo eléctrico Reducción de riesgos de accidentes Mejora la seguridad del patrimonio Operación segura de equipos eléctricos Disminución de costos en material eléctrico

Optimización, ahorro y aprovechamiento del consumo de energía eléctrica

Adecuación a las normas vigentes de instalaciones eléctricas

Tener instalaciones más flexibles para las condiciones actuales

Preservación y valorización del patrimonio inmobiliario

Instituciones comprometidas con el proyecto:

INSTALACIONES ELECTRICAS

Una instalación eléctrica es el conjunto de circuitos eléctricos que, colocados en un lugar específico, tienen como objetivo un uso específico. Incluye los equipos necesarios para asegurar su correcto funcionamiento y la conexión con los aparatos eléctricos correspondientes.

Se le llama instalación eléctrica al conjunto de elementos los cuales permiten transportar y distribuir la energía eléctrica, desde el punto de suministro hasta los equipos dependientes de esta. Entre estos elementos se incluyen: tableros, interruptores, transformadores, bancos de capacitares, dispositivos, sensores, dispositivos de control local o remoto, cables, conexiones, contactos, canalizaciones, y soportes. Las instalaciones eléctricas pueden ser abiertas (conductores visibles), aparentes (en ductos o tubos), ocultas, (dentro de paneles o falsos plafones), o ahogadas (en muros, techos o pisos) 

Objetivos de una instalación eléctrica:

Una instalación eléctrica debe de distribuir la energía eléctrica a los equipos conectados de una manera segura y eficiente. Además algunas de las características necesarias de estas son: 

a).-Confiables, es decir deben realizar el objetivo propuesto, en todo tiempo y en toda la extensión de la palabra. b).-Eficientes, es decir, energía transmitida con la mayor eficiencia posible. c).- Económicas, o sea con un costo final adecuado a las necesidades a satisfacer.d).-Flexibles, referible a posibles ampliaciones, disminuirse o modificarse con facilidad, y según posibles necesidades futuras. e).-Simples, o sea con facilidad de operación y el mantenimiento sin necesidad de recurrir a métodos o personas altamente calificados. f).-Agradables a la vista, una instalación bien hecha simplemente se ve “bien”. g).-Seguras, aquellas con garantía de seguridad a las personas y propiedades durante su operación común

LISTA DE MATERIALES:

1. Acometida: Se entiende el punto donde se hace la conexión entre la red, propiedad de la compañía suministradora, y el alimentador abastecedor del usuario. La cometida también se puede entender como la línea aérea o subterránea según sea el caso que por un lado entronca con la red eléctrica de alimentación y por el otro tiene conectado el sistema de medición. Además en las terminales de entrada de la cometida normalmente se colocan aparta rayos para proteger la instalación y el equipo de alto voltaje. 

2. Equipos de Medición: Por equipo de medición se entiende a aquél aparato, propiedad de la compañía suministradora, colocado en la cometida con el propósito de cuantificar el consumo de energía eléctrica de acuerdo con las condiciones del contrato de compra-venta. Este equipo esta sellado y debe de ser protegido contra agentes externos, y colocado en un lugar accesible para su lectura y revisión. 

3. Interruptores: Un interruptor es un dispositivo diseñado para abrir o cerrar un circuito eléctrico por el cual está circulando una corriente.

3.1 Interruptor general: Se le denomina interruptor general o principal al colocado entre la acometida (después del equipo de medición) y el resto de la instalación y se utiliza como medio de desconexión y protección del sistema o red suministradora. 

3.2 Interruptor derivado: También llamados interruptores eléctricos los cuales están colocados para proteger y desconectar alimentadores de circuitos que distribuyen la energía eléctrica a otras secciones de la instalación o que energizan a otros tableros. 

3.3 Interruptor termo magnético: Es uno de los interruptores más utilizados y que sirven para desconectar y proteger contra sobrecargas y cortos circuitos. Se fabrica en gran cantidad de tamaños, su aplicación puede ser como interruptor general. Tiene un elemento electrodinámico el cual ayuda a responder rápidamente ante la presencia de un corto circuito.

4. Arrancador: Se conoce como arrancador al arreglo compuesto por un interruptor, ya sea termo magnético de navajas (cuchillas) con fusibles, un conductor electromagnético y un relevador bimetálico.

5. Transformador: El transformador eléctrico es un equipo utilizado para cambiar el voltaje de suministro al voltaje requerido. En las instalaciones grandes pueden necesitarse varios niveles de voltaje, se logra instalando varios transformadores (agrupados en subestaciones). Por otra parte pueden existir instalaciones cuyo voltaje sea el mismo al de la acometida y por lo tanto no requieran de transformador.

6. Tableros: El tablero es un gabinete metálico donde se colocan instrumentos con interruptores arrancadores y/o dispositivos de control. El tablero es un elemento auxiliar para lograr una instalación segura confiable y ordenada. 

6.1 Tablero general: El tablero general es aquel colocado inmediatamente después del transformador y este contiene un interruptor general. El transformador se conecta a la entrada del interruptor y a la salida de este se conectan barras que distribuyen la energía eléctrica a diferentes circuitos a través de interruptores derivados. 

6.2 Centros de Control de Motores: En instalaciones industriales y en general en aquellas donde se utilizan varios motores, los arrancadores se agrupan en tableros compactos conocidos como centros de control de motores. 

6.3 Tableros de Distribución o derivado: Estos tableros pueden tener un interruptor general dependiendo de la distancia al tablero de donde se alimenta y del número de circuitos a alimentar.

7. Motores y Equipos Accionados por Motores: Los motores se encuentran al final de las ramas de una instalación y su función es transformar la energía eléctrica en energía mecánica, cada motor debe tener su arrancador propio. 

8. Estaciones o puntos de Control: En esta categoría se clasifican las estaciones de botones para control o elementos del proceso como: Limitadores de carreras o de par, indicadores de nivel de temperatura, de presión entre otros. Todos estos equipos manejan corrientes bajas comparadas con la de los electos activos de una instalación. 

9. Salidas para alumbrado y contactos. Las unidades de alumbrado, al igual a los motores, están al final de las instalaciones y son consumidores los cuales transforman la energía eléctrica en energía luminosa y generalmente también en calor. Los contactos sirven para alimentar diferentes equipos portátiles y van alojados en una caja donde termina la instalación.

10. Plantas de Emergencia. Las plantas de emergencia constan de un motor de combustión interna acoplada a un generador de corriente alterna. El cálculo de la capacidad de una planta eléctrica se hace en función con las cargas que deben de operar permanentemente. Estas cargas deberán quedar en un circuito alimentador y canalizaciones dependientes. 

CUADRO DE CARGAS:

El cuadro de cargas ofrece a quien esté interpretando el plano eléctrico, una visión clara amplia y rápida del circuito de la instalación eléctrica de la vivienda. En el se encuentra identificado el número de circuito acompañado de una descripción de el lugar o los lugares a los cuales tiene cobertura. Se indica también el tipo de carga (luminarias, toma general, toma especial) y la cantidad que tiene cada circuito.

Con estos datos se puede obtener la potencia instalada en cada circuito, multiplicando la cantidad de cargas por 100 VA en caso de las luminarias o por 180 VA en caso de los tomas generales. El toma especial de la cocina se considera de 3500 VA. Estos datos son consignados en el cuadro de cargas en una columna con encabezado potencia total.

En un sistema donde se estén utilizado dos o más faces para alimentar el circuito, las cargas eléctricas entre fases tienen que quedar lo más balanceadas posible, permitiéndose un 5% de desbalance entre fases.

Se debe colocar en el cuadro la longitud de la salida más lejana de cada circuito, este dato se obtiene en el plano midiendo el recorrido de los tubos en su parte constructiva (utilizado la ruta más corta posible). Con este dato se calcula la caída de tensión del circuito la cual no debe ser mayor del 5% de la tensión de alimentación.

Se debe utilizar la siguiente fórmula para su cálculo:

∆E= caída de tensión en Voltios

r = Resistencia del conductor:

conductor resistenciaAlambre AWG 14 8.29 Ω/Km.Alambre AWG 12 5.21 Ω/Km.Alambre AWG 10 3.28 Ω/Km.Alambre AWG 8 2.06 Ω/Km.

l= distancia de la salida más lejana del circuito en metros.Para sistemas monofásicos La distancia se considera el doble de la longitud del circuito, la corriente recorre los circuitos por la fase y se retorna por el neutro la misma distancia.

1000 = constante de conversión de unidades, pasa los metros a kilómetros.

La caída de tensión no puede ser mayor al 5% de la tensión de alimentación de la instalación.

A continuación se muestra el cuadro de cargas, el cual debe estar dentro del plano de la instalación eléctrica de la vivienda.

SIMBOLOGIA: