martes, 29 de diciembre de 2009

ITC-19: Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales.

1._Campo de aplicación:

Se extiende a las instalaciones interiores dentro del campo de aplicación del artículo 2 y con tensión asignada dentro de los márgenes de tensión fijados en el artículo 4 del REBT.

2._Prescripciones de carácter general:

2.1_Regla general:

La determinación de las características de la instalación deberá efectuarse de acuerdo a la norma UNE 20460-3.

2.2_Conductores activos:

-Naturaleza de los conductores.
-Sección de los conductores, caída de tensión.
-Intensidades máximas admisibles.
-Identificación de conductores.

2.3_Conductores de protección.

2.4_Subdivisión de las instalaciones.

2.5_Equilibrado de cargas.

2.6_Posibilidad de separación de alimentación.

2.7_Posibilidad de conectar y desconectar en carga.

2.8_ Medidas de protección contra contactos directos e indirectos.

2.9_Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica.

2.10_Bases de tomas de corriente.

2.11_Conexiones.

lunes, 7 de diciembre de 2009

Trabajo ITCs 22 y 23

ITC-22: Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobreintensidades.
Las sobreintensidades pueden estar motivadas por sobrecargas debida a los aparatos de utilización o defectos de asilamiento de gran impedancia, cortocircuitos y descargas eléctricas atmosféricas.
Uso de los dispositivos de protección y sus aplicaciones
El uso de los dispositivos de protección va ser siempre la de no dejar que un circuito se rompa por sobreintensidad o lo que es lo mismo que haya una corriente mayor en el circuito de la posible. Por lo que su aplicación siempre quedará dentro del circuito que se utilice, estas aplicaciones siempre hacen referencia a la norma UNE 20460-4-473 y a la norma UNE 20460-4-43.
Curva de disparo de los IGA:
Para los IGA hay distintos tipos de curva de disparo con valor cada una de ellas son:
a) Curva B: Im =(3/5)In
b) Curva C: Im =(5/10)In
c) Curva D: Im =(10/20)In
La curva B tiene su aplicación para la protección de cortocircuitos en los que no se producen transitorios, mientras que la curva D se utiliza cuando se prevén transitorios importantes (arranque de motores). La curva C se utiliza para la protección de circuitos con carga mixta y habitualmente en las instalaciones de usos domésticos o análogos.








ITC-23:Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones.

Usos y aplicaciones:
En este caso los dispositivos se utilizan con el fin de que no repercuta en la función de la instalación ya sea:
La coordinación del aislamiento del equipo.
Las características de los dispositivos de protección contra sobretensiones a la instalación.
La existencia de una adecuada red de tierras.
Consecuencias de las sobretensiones:
Deterioro y destrucción de los componentes.
Mal funcionamiento de los equipos.
Envejecimiento prematuro de los componentes.
Existen distintos tipos de sobretensiones son las:
Sobretensiones temporales:
Son elevados impulsos de tensión, puede alcanzar varios miles de voltios.
Duración muy corta, puede ser de microsegundos.
Frente de onda muy rápido (dv/dt)
El origen suele ser el 35% externos y el 65% internos de la instalación.
Las sobretensiones temporales se producen cuando el valor eficaz de la tensión es superior al 110% del valor nominal.

Sobretensiones transitorias:
Se dividen en dos tipos:
Las transitorias de origen atmosférico que constituyen el 30% y las transitorias de maniobras que constituyen el 70%.
Sobretensiones de origen atmosférico:
Las sobretensiones inducidas:
Un rayo sobre cualquier lugar, es equivalente a una antena de gran longitud que emite un campo electromagnético. Se propaga desde unos centenares de metros hasta algunos kilómetros.
Sobretensiones conducidas:
Debido a la caída del rayo sobre una línea aérea. Estos impulsos de corriente generada se propagan hasta el edificio derivándose a tierra a través de los receptores produciéndoles averías.
Sobretensiones debidas al aumento de potencial de tierra:
Cuando el rayo cae a una estructura conectada a tierra se crea una perturbación electromagnética y una subida de potencial a tierra.
Sobretensiones de maniobra:
Sobretensiones de dispositivos de conexión debido a la apertura de los dispositivos de protección y control; fusibles, interruptor automático…
Sobretensiones de los circuitos inductivos debido a arranques o paradas de motores.
Sobretensiones de circuitos capacitivos debidas a la conexión de baterías de condensadores.
Las sobretensiones están dentro de una clasificación denominadas categorías:
Categoría I
Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están destinados a ser conectados a la instalación eléctrica fija. las medidas de protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la instalación fija o entre la instalación fija y los equipos, con objeto de limitar las sobretensiones a un nivel específico.

Categoría II
Se aplica a los equipos destinados a conectarse a una instalación eléctrica fija.
Categoría III
Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija y a otros equipos para los cuales se requiere un alto nivel de fiabilidad.
Categoría IV
Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución.

Tipos de situaciones:
· Situación natural: cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias.
· Situación controlada: cuando es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias.
ICP (Interruptor de Control de Potencia): El ICP es el interruptor automático que coloca la empresa suministradora, al inicio de la instalación eléctrica de cada vivienda, de acuerdo con la potencia que el cliente ha contratado.
IGA( Interruptor general automático)
Aparato eléctrico que funciona como interruptor de protección general de todos los circuitos de un suministro.
Una semejanza entre estos podría ser que los dos osn interruptores y se encarga des darle corriente al circuito y la diferencia clara seria que si el ICP no funcionase el IGA no tendría valor para la instalación y otra clara diferencia es que el ICP es colocado por la empresa suministradora ya que sin el no podría ser suministrado el circuito.
Glosario:
Impedancia:
Cociente de la tensión en los bornes del circuito por la corriente que fluye entre ellos.
Inducción electromagnética:
La inducción electromagnética es la producción de corrientes eléctricas por campos magnéticos variables con el tiempo.
Sobretensión:
Se denomina sobretensión a todo aumento de tensión capaz de poner en peligro el material o el buen servicio de una instalación eléctrica.
Sobreintensidad:
Se le llama sobreintensidad al exceso de corriente eléctrica que pasa por un circuito y que producen daños tales como cortocircuitos, etc.



BIBLIOGRAFÍA:
http://www.voltimum.es/page.jsp?id=/content/VOLTIDIAPO/jtt_2007/sobretensiones/merlingerin&fullsize=no&noborder=yes&universe=consult.experts_hottopics.partl
http://www.fisicanet.com.ar/fisica/electrodinamica/ap03_induccion.php
Guía Técnica de aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

miércoles, 2 de diciembre de 2009

ITC-23: Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones.

1._Objeto y campo de aplicación:

Esta ITC trata de la protección contra sobretensiones en instalaciones eléctricas que se transmiten por las redes de distribución, suelen ser como consecuencia de descargas atmosféricas, conmutaciones de redes y defectos en las mismas.
Hay que tener en cuenta:

-La coordinación del aislamiento del equipo.
-Características de los dispositivos de protección contra sobretensiones, su instalación y su ubicación.
-La existencia de una adecuada red de tierras.

2._Categorías de las sobretensiones.

2.1_Objeto de las categorías:

Permiten distinguir los diversos grados de tensión soportadas a las sobretensiones en cada una de las partes de la instalación, equipos y receptores.
Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de choque de sobretensión que deben tener los equipos, determinado por el límite máximo de tensión residual que debe permitir los diferentes dispositivos de protección. La reducción de las sobretensiones de entrada a valores inferiores a los indicados se consiguen con una estrategia en cascada que integra 3 niveles: baja, media y fina.

2.2_Descripción de las categorías de sobretensión:

Se dividen en:

-Categoría I
-Categoría II
-Categoría III
-Categoría IV

3._Medidas para el control de las sobretensiones:

Existen dos tipos de sobretensión:

-Las producidas como consecuencia de la descarga directa del rayo.
-Las debidas a la influencia de las descargas lejanas del rayo, conmutaciones de redes, defectos de red, efectos inductivos, etc.

3.1_Situación natural:

Cuando no es preciso la protección contra las sobretensiones transitorias.

3.2_Situación controlada:

Cuando es preciso la protección contra las sobretensiones.

4._Selección de los materiales de la instalación.

ITC-22: Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobreintensidades.

1._Protección de las instalaciones

1.1_Protección contra sobreintensidades:

Todos los circuitos estarán protegidos a los efectos de las sobreintensidades, para la cual la interrupción de este circuito estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. Las sobreintensidades motivadas pueden ser:

-Sobrecarga debido a los aparatos de utilización o defecto de aislamiento de gran impedancia.
-Cortocircuitos.
-Descargas eléctricas atmosféricas.

a)Protección contra sobrecargas.
b)Protección contra cortocircuitos.

Se admite los fusibles calibrados de característica de funcionamiento adecuados para la protección de cortocircuitos.

La norma UNE 20460-4-43 recoge los aspectos requeridos para los dispositivos de protección:432, 433, 434, 435 y 436.

1.2_Aplicación de las medidas de protección:

La norma UNE 20460-4-473 define la aplicación de las medidas de protección expuestas en la norma UNE 20460-4-43 según sea por sobrecarga o cortocircuito, señalando en cada caso su emplazamiento u omisión.

viernes, 20 de noviembre de 2009

ITC 17: Instalaciones de enlace.Dispositivos generales e individuales de mando y protección, interruptor de control de potencia.

1._Instalaciones de enlace.Dispositivos generales e individuales de mando y protección, interruptor de control de potencia.

1.1_ Situación

Los dispositivos generales de mando y protección se situarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el local o vivienda. En viviendas o locales que proceda se colocará una caja para el ICP. Este se puede colocar en los distintos sistemas de mando.
-En viviendas, debe preveerse la situación de los dispositivos generales de mando y protección junto a la puerta de entrada y no podrá colocarse en dormitorios, baños, aseos....
-Los dispositivos individuales de mando y protección se pueden colocar en cuadros separados o en otros lugares.
-En locales de uso común ha de tomarse las medidas necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al público.
-La colocación de los dispositivos individuales se hará a una distancia desde el suelo d 1,4 a 2 metros para viviendas y en locales comerciales la altura será de un metro desde el nivel del suelo.

1.2_Composición y características de los cuadros

-La posición de servicio será vertical, se ubicarán en el interior de uno o varios cuadros de distribución de donde partirán los circuitos interiores.
-Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20451 y UNE-EN 60439-3 con un grado mínimo de protección IP 30 según UNE-EN 50102. Las características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente probado.

-Los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán como mínimo:

Un IGA de corte omnipolar con accionamiento manual y dotado de elementos de protección para sobrecarga y cortocircuito, este es independiente del ICP.

Un ID para la protección de contactos indirectos, salvo que la protección se realize con otros sistemas de protección de acuerdo con la ITC-24.

Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos.

Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-23.

1.3_Características principales de los dispositivos de protección

-El IGA de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito que se produzca en la intalación, de 4500 como mínimo.
-Los demás IGAs e ID deberán resistir las corrientes de cortocircuitos que puedan presentarse en el punto de la instalación.La sensibilidad de los ID responderá a la ITC-24.
-Los dispositivos de protección contra sobrecarga y cortocircuitos de los circuitos interiores serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito que protejan.

jueves, 12 de noviembre de 2009

ITC 05: Verificaciones e inspecciones.

1._Objeto:

Tiene por objeto desarrollar lo prescrito en los artículos 18 y 20 del REBT.

2._Agentes intervenientes:

2.1_Verificaciones realizadas por la propia empresa o instalador.
2.2_Condición de organismo de control.

3._Verificaciones previstas a la puesta en servicio:

Toda instalación ha de ser revisada antes de su puesta en servicio.

4._Inspecciones:

4.1_Intalaciones iniciales: antes del servicio de la instalación.
4.2_Instalaciones periódicas: se realizan cada 5 años en BT. Las superiores a 100 Kw se realizarán la inspección cada 10 años.

5._Procedimiento:

5.1_Los organismos de control se encargan de la inspección de la instalación, con la base del REBT, acorde con la información técnica.
5.2_Criterios de calificación de defectos:
5.2.1_Favorables
5.2.2_Condicionada
5.2.3_Negativa

6._Clasificación de defectos:

6.1_ Defecto muy grave.
6.2_Defecto grave.
6.3_Defecto leve.

ITC 25: Instalaciones interiores en vivienda. Número de circuitos y características.

1._Grado de electrificación básico:

Este se plantea como el sistema mínimo para los efectos de uso.Tal como indica la ITC-BT-10.

2._Circuitos interiores:

2.1_Protección General:
Se ejecuta con lo dispuesto en la ITC-BT-17. Tendrán distintos elementos como mínimo.

2.2_Previsión para instalaciones de sistemas de automatización, gestión técnica de la energía y seguridad.
Este apartado se desarolla en la ITc-Bt-51.

2.3_Derivaciones
2.3.1_Electrificación básica:

c1_ Iluminación
c2_Tomas de uso general
c3_Cocina y horno
c4_Lavadora, lavavajillas y termo eléctrico.
c5_Baño, cuadro de cocina

2.3.2_Electrificación elevada:

c6_Circuito adicional tipo c1, por cada 30 punto de luz.
c7_Circuito adicional tipo c2, por cada 20 tomas de corriente de uso general o si la superficie útil es superior a 16o metros cuadrado.
c8_Calefacción
c9_Aire acondicionado
c10_Secadora
c11_Automatización

3._Determinación del número de circuitos, sección de los conductores y de las cañida de tensión.

sábado, 7 de noviembre de 2009

ITC 04 Documentación y puesta en servicio de las instalaciones

1._Objeto

Desarrolla lo dicho en el artículo 18.

2._Documentación técnica de las instalaciones

La instalación debe ejecutarse sobre una base técnica.

2.1_Proyecto

2._2 Memoria técnica de diseño (MTD)

4._Instalaciones que requieren memoria técnica

5._Ejecución y tramitación de las instalaciones

6._Puesta en servicio de las instalaciones

viernes, 30 de octubre de 2009

ITC 10: Previsión de cargas para suministros en BT

1._ Clasificación de los lugares de consumo:

-edificios viviendas
-edificios comerciales
-edificios industria específica
-edificios concentración de industria

2._Electrificación y previsión de la potencia de las viviendas:

La carga máxima depende del grado de utilización que se desee alcanzar.

2.1_Grado de electrificación

Básica: Es la necesaria para la cobertura de las necesidades de utilización primarias.
Elevada: Es la que aparte de la básica posee una previsión de la utilización de aparatos electrodomésticos superior a la básica.

2.2_Previsión de potencia:

básica : 5750 w a 230v ya en la nuevas construcciones.
Elevada: nunca sera inferior a 9200w
La previsión se corresponde con la capacidad máxima de la instalación.

3._ Carga total correspondiente a un edificio destinado preferentemente a viviendas.

Este proviene de la suma de carga del conjunto de viviendas.

3.1_Carga correspondiente al conjunto de viviendas.
3.2_Carga correspondiente a los servicios generales.
3.3_Cargas correspondientes a locales comerciales y oficinas.
3.4_Carga total correspondiente a los garajes.

4._Carga total de edificios comerciales, de oficinas o destinados a una o varias industrias.

4.1_ Edificio comerciales y oficinas: 1oow por metro cuadrado y planta, por local de 3450w a 230v.

4.2_Edificios de concentración de industria: mínimo 125w por metro cuadrado y planta, con un mínimo por local de 10350w a 230v y coeficiente de simultaneidad 1.

5._Previsión de cargas

Se hará de acuerdo con la presente instrucción.

6._Suministros monofásicos.

lunes, 19 de octubre de 2009

ITC 03 : Instalaciones autorizadas en BT

1._ Objeto:

Tiene por objeto desarrollar las previsiones del artículo 22 del REBT.

2._Instalador autorizado en baja tensión:

Es la persona física o jurídica que realiza, mantiene o repara las instalaciones eléctricas en el ámbito del REBT.

3._Clasificación de los instaladores:

3.1_Categoría básica (IBTB):
Podrán realizar, mantener y reparar las instalaciones.

3.2_Categoría especialista (IBTE):
Podrán realizar, mantener y reparar las instalaciones más lo establecido para su especialidad.

4._Certificado de Cualificación individual en BT:

Es el documento por el que la administración reconoce a su titular la capacidad de desempeñar alguna de las actividades correspondientes.

Requisitos para su obtención:

a) Encontrarse en edad laboral legal.
b) Conocimientos teórico-prácticos de electricidad.

5._Autorización como instalador en BT:

5.1_Requisitos.
5.2_Concesión y validez.

6._Han de darse de alta en la CC.AA. que vayan a realizar su trabajo.

7._Obligaciones de los instaladores de BT.

jueves, 1 de octubre de 2009

La Ley de Ohm y video explicativo de la misma

La Ley de Ohm establece que "La intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conductor eléctrico es directamente proporcional a la diferencia de potencial aplicada e inversamente proporcional a la resistencia del mismo", se puede expresar matemáticamente en la siguiente ecuación:

I = V / R

donde, empleando unidades del
Sistema internacional, tenemos que:
I = Intensidad en
amperios (A)
V = Diferencia de potencial en
voltios (V)
R = Resistencia en
ohmios (Ω).
Esta ley no se cumple, por ejemplo, cuando la resistencia del conductor varía con la temperatura, y la temperatura del conductor depende de la intensidad de corriente y el tiempo que esté circulando.
La ley define una propiedad específica de ciertos materiales por la que se cumple la relación:


V = I · R

http://http://es.wikipedia.org/wiki/Ley_de_Ohm

http://http://www.youtube.com/watch?v=AaCJtVbK-F0&feature=PlayList&p=70C263A9D7086805&playnext=1&playnext_from=PL&index=5

lunes, 28 de septiembre de 2009

Bicicleta para generar electricidad

Articulo relacionado con una forma de producir electricidad, como es la de la bicicletas en este caso se puede utilizar para dar luz a un pueblo.

http://desenchufados.soygik.com/bicicleta-para-generar-electricidad/

domingo, 20 de septiembre de 2009

Trabajo sobre las lámparas incandescentes y las lámparas led






Lámparas incandescentes y lámparas led


Definición:

Una lámpara incandescente es un dispositivo que produce luz mediante el calentamiento por efecto Joule de un filamento metálico, en la actualidad wolframio, hasta ponerlo al rojo blanco, mediante el paso de corriente eléctrica.
Las lámparas led son lámparas que se iluminan en lugar de con bombillas tradicionales con elementos semi conductores que se encienden con extrema rapidez.


Diferencias:


La principal diferencia que existe entre las lámparas incandescentes y las lámparas led es la capacidad de poseer distintos tipos de luz como el ultravioleta , el infrarrojo,…. Y la gran durabilidad que posee esta última.También una gran diferencia está en el coste de cada una.


Similitudes:

Una de las similitudes que poseen ambas es la de su utilización ya que su principal función es dar la luminosidad que se requiera.


Usos:
El uso de la led anteriormente ha sido para su colocación en tiendas , escaparates , vitrinas… Pero en estos últimos años se ha incentivado su colocación en casas , instalaciones arquitectónicas , etc.En cambio la incandescente siempre su uso a sido destinado desde de siempre a todas las iluminaciones antes de que existiera el led. Ahora su uso esta siendo abatido por lámparas de bajo consumo.

Coste:

Siempre el coste de una lámpara led es bastante superior a las incandescentes principalmente por su bajo consumo de energía y su ayuda a no empeorar tanto el medio ambiente, pero aunque las incandescentes de primeras sean más baratas a la larga salen mucho más caras debido a la diferencia de consumo.

¿Cuándo dejan de fabricarse las lámparas incandescentes?

Específicamente no se sabe cuando se dejaran de fabricar pero lo que si se sabe es que se trata de un auténtico apagón incandescente, porque a las bombillas de 100 W le seguirán las demás. Las más usadas, las de 60 W, estarán disponibles hasta septiembre de 2011 y las de 40 W y 25 W hasta septiembre de 2012. Los fabricantes tendrán también que mejorar desde 2010 el etiquetado y explicar mejor la eficiencia, seguridad y el reciclado del producto.Finalmente puede estar previsto la desfabricación de estas lámparas en 2012 aproximadamente.


http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%A1mpara_incandescente

http://www.amazings.com/ciencia/noticias/010908e.html

http://es.wikipedia.org/wiki/Diodo_emisor_de_luz

http://www.alejandroherrero.com/public/2007/03/bombilla.jpg

http://elgeekerrante.com/leds-en-la-comunidad-de-madrid/