domingo, 28 de noviembre de 2010

Aparamenta eléctrica en baja tensión

Conjunto de aparatos que permiten el corte , protección eléctrica y mando de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión .

Sistemas de protección

· TT

El neutro del transformador y las masas metálicas de los receptores se conectan directamente y sin elemento de protección alguno a tomas de tierras separadas.

En caso de un defecto a masa circula una corriente a través del terreno hasta el punto neutro del transformador, provocando una diferencia de corriente entre los conductores de fase y neutro, que al ser detectado por el interruptor diferencial provoca la desconexión automática de la alimentación.

En este sistema el empleo de interruptores diferenciales es imprescindible para asegurar tensiones de defecto pequeñas y disminuir el riesgo de incendio.

· TN

La mayor desventaja de este sistema es la necesidad de calcular las impedancias en todos los puntos de la línea y diseñar las protecciones de forma individual para cada receptor. En el caso de líneas muy largas o de poca sección puede darse el caso de que la corriente de defecto no sea suficiente para disparar las protecciones.

· TN-C

Los conductores de protección se conectan directamente al conductor de neutro.

· TN-S

Los conductores de protección se conectan a un conductor de protección distribuido junto a la línea, y conectado al conductor de neutro en el transformador.

 · TN-C-S

Es una combinación de los dos anteriores, empleada cuando la sección del conductor de neutro es insuficiente para servir de conductor de protección.

· IT

Es el preferido en aplicaciones en las que la continuidad del servicio es crítica , como en quirófanos o industrias con procesos sensibles a la interrupción.
El neutro del transformador está aislado de tierra (o conectado a través de una impedancia de un elevado valor) y las masas metálicas conectadas a una toma de tierra exclusiva.
* Grados de protección

El grado de protección indica el grado en el que una carcasa eléctrica tal como un motor se encuentra protegida contra la entrada de objetos sólidos y de agua.
El grado de protección se expresa como ‘IP’ seguido de dos dígitos.Los dos dígitos indican la protección contra los objetos sólidos y el agua , respectivamente.
Link de la página donde encontré la información de los grados de protección > http://www.calsi.com/doc_tec/tec_6.htmhttp://www.calsi.com/doc_tec/tec_6.htm

Protección mediante conexiones equipotenciales locales no conectadas a tierras

La equipotencialidad constituye un medio muy importante para reducir el riesgo de incendio , de explosión y los riesgos de muerte por el choque eléctrico producido en el espacio a proteger.
Se obtiene la equipotencialidad conectando el Sistema Externo de Protección contra el rayo con la estructura.

Para mi , entiendo por lo que e leído en el reglamento y por internet , que consiste en unir todas las masas metálicas de la vivienda al circuito de toma de tierra , ventanas de aseo , ventanas de cocina , cañerías de agua , bañera , etc , para proteger a las personas y cosas de los contactos indirectos .

¿Qué elementos se utilizan para la protección de un cuadro?

Esta el magneto térmico , el diferencial , el de sobreintensidad , el de sobretensión.

¿Dónde se coloca el dispositivo de sobretensión?

Se coloca después del Interruptor General Automático (IGA)

Tipos de sobretensiones

- Sobretensiones temporales.

Dentro de este grupo están aquellas sobretensiones de larga duración (varios milisegundos),poco amortiguadas y de frecuencia igual o próxima a la frecuencia de operación. Ejemplos de sobretensiones temporales son las debidas a un cortocircuito entre una fase y tierra, o a un problema de ferrorresonancia.

- Sobretensiones de maniobra.

Una sobretensión de este tipo es fuertemente amortiguada, de corta duración y puede presentar un rango de frecuencias que varía entre los 2 y los 10 kHz. Su origen puede estar en una maniobra de conexión o de desconexión, sin embargo puede haber otras causas que den lugar a una sobretensión de este tipo; por ejemplo, un cortocircuito puede provocar transitoriamente una sobretensión que se clasificaría dentro de este grupo.

- Sobretensiones de origen atmosférico

Son debidas a una descarga atmosférica, tienen una duración muy corta y una amplitud que puede ser varias veces la tensión de pico nominal.

martes, 9 de noviembre de 2010

Sobre el escalímetro

* ¿Qué es el escalímetro?

Un escalímetro (denominado algunas veces escala de arquitecto) es una regla especial cuya sección transversal tiene forma prismática con el objeto de contener diferentes escalas en la misma regla. Se emplea frecuentemente para medir en dibujos que contienen diversas escalas. En su borde contiene un rango con escalas calibradas y basta con girar sobre su eje longitudinal para ver la escala apropiada. Se puede utilizar para medir escalas no definidas en su cuerpo (haciendo los cálculos mentalmente).

- Unidades métricas

Los escalímetros planos contienen dos escalas que suelen ser:
  • 1:1 / 1:100
  • 1:5 / 1:50
  • 1:20 / 1:200
  • 1:1250 / 1:2500
  • 1:75
En los escalímetros triangulares, los valores habituales son:
  • 1:1 / 1:10
  • 1:2 / 1:20
  • 1:5 / 1:50
  • 1:100 / 1:200
  • 1:500 / 1:1000
  • 1:1250 / 1:2500

¿Qué elementos se utilizan para la protección de un cuadro?

Esta el magneto térmico , el diferencial , el de sobreintensidad , el de sobretensión.

¿Qué es el cci?

Centro Común de Investigación

¿Dónde esta la conserjería de industria en Gran Canaria?

C/ León y Castillo, nº 200
Edificio. Servicios Múltiples III Planta 4ª
35071 Las Palmas de Gran Canaria
Teléfono: 928 89 94 00
Fax: 928 89 97 73

Sobre el dispositivo de sobreintensidad

* ¿Qué es el dispositivo de sobreintensidad?

La interrupción de este circuito se realizara en un tiempo conveniente o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles.

¿Qué protege?

Las líneas y cables contra sobrecarga y sobrecortocircuito

¿Dónde se coloca?

Se coloca después del Interruptor General Automático (IGA)

* Tipos de sobretensiones

- Sobretensiones temporales.

Dentro de este grupo están aquellas sobretensiones de larga duración (varios milisegundos),poco amortiguadas y de frecuencia igual o próxima a la frecuencia de operación. Ejemplos de sobretensiones temporales son las debidas a un cortocircuito entre una fase y tierra, o a un problema de ferrorresonancia.

- Sobretensiones de maniobra.

Una sobretensión de este tipo es fuertemente amortiguada, de corta duración y puede presentar un rango de frecuencias que varía entre los 2 y los 10 kHz. Su origen puede estar en una maniobra de conexión o de desconexión, sin embargo puede haber otras causas que den lugar a una sobretensión de este tipo; por ejemplo, un cortocircuito puede provocar transitoriamente una sobretensión que se clasificaría dentro de este grupo.

- Sobretensiones de origen atmosférico

Son debidas a una descarga atmosférica, tienen una duración muy corta y una amplitud que puede ser varias veces la tensión de pico nominal.

* Dibujo o símbolo del dispositivo de sobretensión




Sobre las lijas

- HOJAS DE LIJA

Las hojas de lija para lijar manualmente son generalmente de papel y en algunos casos de tela,siendo mejores estas ultimas en aplicaciones donde necesitemos máxima flexibilidad.Según el numero de grano, podemos hacer la siguiente clasificación de las hojas de lija:

GRANO TIPO DE LIJA
de 40 a 50 muy gruesa
de 60 a 80 gruesa
de100 a120 media
de150 a 180 fina
de 240 a 400 muy fina

La utilización de las hojas de lija puede ser directa o mediante su fijación a un taco de madera.Para lijar en plano lo mejor es comprar un trozo pequeño de pasamanos de barandilla y fijar la lija a el grapandola por los laterales. Esto nos permitirá cogerlo perfectamente y lijar con eficacia.Para lijar sitios difíciles (molduras, etc) se suele buscar una trozo de moldura que encaje en el sitio a lijar y se procede como antes (se fija la lija con grapas).

- ESPONJAS LIJADORAS

Las esponjas lijadoras son muy utilizadas por su capacidad de adaptarse a formas complicadas debido a su gran flexibilidad. Son muy versátiles, fáciles de utilizar y las suele haber en dos gruesos:En las tiendas de chinos suelen venderlas pero son de baja calidad y pierden rápidamente su capacidad de lijado. Si la quieres buena, no lo dudes: 3M

TIPO UTILIZACION basta Lijado basto de maderas, metales y plásticos
fina Lijado medio-fino de maderas, metales y plásticos

- LIMAS Y ESCOFINAS

Las limas son herramientas de acero templado, con la superficie finamente estriada en uno o en dos sentidos, para desgastar y alisar los metales y otras materias duras. Con la madera también tienen utilidad.

Por ejemplo, para matar aristas vivas y para recortar el canto en el canteado de tableros, Hay cantidad de formas y tamaños de limas. Las principales limas según la forma son: la plana, la triangular, la de media caña y la redonda.

Las escofinas son como las limas pero con dientes gruesos y triangulares y se utilizan para desbastar y dar forma a la madera. Existen principalmente tres tipos de escofinas según su forma: la redonda, la plana y la de media caña.

Sobre el dispositivo de sobretensión

* ¿Qué es el dispositivo de sobretensión?

Un protector de sobretensión intenta regular el voltaje que se aplica a un dispositivo eléctrico bloqueando o enviando a tierra voltajes superiores a un umbral seguro.

¿Que protege?

Es un dispositivo diseñado para proteger dispositivos eléctricos de picos de tensión.

¿Dónde se coloca?

Se coloca después del Interruptor General Automático (IGA)

* Lijado a mano

El lijado a mano es algo muy común y muchas veces imprescindible en algunos objetos muy intrincados o con formas difíciles.

Para lijar a mano podemos utilizar hojas de lija, esponjas lijadoras y lana de acero.

También incluiremos las limas y escofinas como un complemento mas para lijar.

martes, 2 de noviembre de 2010

¿Qué es una instalación de enlace?

Es la instalación que une las redes de distribución en Baja Tensión de la compañía suministradora  con las instalaciones interiores de los consumidores. Está compuesta de las siguientes partes: Caja General de Protección, Línea General de Alimentación, Ubicación de Contadores, Derivación Individual, Caja para Interruptor de Control de Potencia y Dispositivos Generales de Mando y Protección.

¿Donde dice que hay que poner el dispositivo de sobre tensión?

Se conecta tras el interruptor general de la vivienda y va conectado a la tierra, para que al detectar una subida de tensión, deriva la instalación a tierra y hace saltar el diferencial de la vivienda, protegiendo así la instalación.

¿Porque razón un voltímetro debe tener una resistencia interna de valor muy grande?

Teniendo en cuenta la lay de Ohm.

I=V/R, si a resistencia es muy grande la intensidad que pasa por el voltímetro será muy pequeña.
Como el voltímetro se conecta en paralelo, si circula poca intensidad por la rama del circuito del voltímetro, por la otra rama (que se desea medir) pasará toda la intensidad, y así el voltímetro apenas afectará ni modificará al circuito. La medida será más exacta.

¿Qué son los aisladores?

Los aisladores son materiales que presentan cierta dificultad al paso de la electricidad y al movimiento de cargas. Tienen mayor dificultad para ceder o aceptar electrones. En una u otra medida todo material conduce la electricidad, pero los aisladores lo hacen con mucha mayor dificultad que los elementos conductores.

lunes, 18 de octubre de 2010

Tarifa eléctrica nocturna

La tarifa eléctrica nocturna es una tarifa reducida para fomentar el uso de electricidad durante la noche, cuando la demanda disminuye.

Esta tarifa se debe solicitar a la compañía eléctrica. En España se efectúa un descuento del 55% en horario nocturno, en cambio se añade una pequeña penalización del 3% al consumo durante el día.
Por lo que empieza compensar cuando el consumo nocturno medio es un 5,5% del que se produce durante el día.

"El horario bonificado, horario valle, es de marzo a octubre de 23.00 a 7.00; y de octubre a marzo de 24.00 a 8.00, coincidiendo, en ambos casos, con los cambios horarios que se realizan el último domingo de marzo y octubre.

Aunque la tarifa nocturna no parezca un ahorro energético real, sino solo económico, la mejora del reparto del consumo a lo largo del día evita sobredimensionar el parque de centrales y construir nuevas. Se disminuye el uso de centrales especificas para consumos en horario punta y se usan las centrales de base cerca de punto óptimo durante más tiempo.

Cambio de la tarifa nocturna en el 2008 (España)

En julio de 2008 cambiará el sistema de tarificacion actual. Puede producir un incremento de la factura de hasta el 49%, aunque en algunas circunstancias podría ser más ventajosa.
El descuento en horario nocturno se reduce del 55% al 46.99%. Como ventaja para el consumidor se aumenta el periodo con descuento de 8 a 14 horas diarias. El sobrecargo por consumo durante el día (de 12:00 a 22:00 en verano) sube considerablemente (pasa de un 3% a un 35%).

Otra ventaja que tenía el sistema anterior era que la potencia contratada no se tenía en cuenta durante el horario nocturno. La potencia contratada es el tope de potencia que se puede consumir en un momento dado. Se regula con el sistema ICP (Interruptor de Control de Potencia). Es un tipo de magnetotérmico cuya misión es impedir que un usuario consuma más potencia de la que tiene contratada. Con el nuevo sistema, la potencia contratada deberá ser igual en los dos horarios. Como la tarifa nocturna se usa frecuentemente con sistemas de calefaccion el consumo nocturno suele ser mayor que el diurno y el consumidor deberá contratar una potencia mayor y más cara.

El nuevo sistema tiene pocas ventajas para las centrales productoras, salvo la mayor recaudación. El horario con descuento se amplia a tramos horarios con mayor consumo habitual. Por otra parte, al tener más tiempo para acumular el calor en los sistemas de calefaccion, se puede bajar la potencia de los acumuladores. El consumo será más uniforme, pero también se reducirá el consumo durante el horario con menor consumo (12:00 a 7:00 aprox)
La modificación de la instalación también es un gasto no previsto para el usuario

Desventajas de la tarifa anterior al 2008

El objetivo fundamental de la tarifa nocturna era transferir parte del consumo diurno al horario nocturno. Sin embargo, debido al bajo precio nocturno se han instalado muchas calefacciones eléctricas nocturnas. Con lo que se ha generado un nuevo consumo eléctrico en vez de principalmente transferir la demanda actual a la noche.

Lámpara incandescente

El invento de la lámpara incandescente se atribuye generalmente a Thomas Alva Edison que presentó el 21 de octubre de 1878 una lámpara práctica y viable, que lució durante 48 horas ininterrumpidas.

Cabe recordar que el alemán, Heinrich Goebel ya había registrado su propia bombilla incandescente en 1855, mucho antes por tanto que Thomas A. Edison. Tiempo después, pero siempre antes que a Edison, el 11 de julio de 1874 se le concedió al ingeniero ruso Alexander Lodiguin la patente nº1619 por una bombilla incandescente. El inventor ruso utilizó un filamento de carbono.
Una lámpara incandescente es un dispositivo que produce haz de luz mediante el calentamiento de su filamento.

La lámpara incandescente es la de más bajo rendimiento de 12 a 18 lm/W (lúmenes por vatio de potencia) y la que menor vida útil o durabilidad tiene: unas 1000 horas.

Su eficiencia es muy baja, ya que solo convierte en trabajo (luz visible) alrededor del 15% de la energía consumida. Otro 25% se transforma en energía calorífica y el 60% restante en radiación no perceptible, luz ultravioleta y luz infrarroja, que acaban convirtiéndose en calor.