MAPA
http://www.ree.es/seie/pdf/gran_canaria_2010.pdf
LEYENDA
http://www.ree.es/seie/pdf/leyenda_canarias_2010.pdf
lunes, 22 de marzo de 2010
domingo, 10 de enero de 2010
Conceptos ITC- 24
Punto 2:
MBTS: son aquellas instalaciones que no deben ser conectadas a tierra ni a partes activas.
Tensión nominal: tensión prevista de alimentación del aparato y por la que se le designa.
Punto 3:
Protección choques eléctricos: son todos aquellos dispositivos que protegan frente a contactos o choques eléctricos. Un ejemplo de ellos podría ser el diferencial.
Barreras o envolventes: son el soporte donde van colocados elementos eléctricos para ser más específicos seria como un cuadro de distribución.
Protección puesta fuera de alcance por alejamiento: consiste en la colocación de los conductores activos de forma separa con el fin de evitar choques entre sí.
Diferencial residual: es el dispositivo que se rige por la suma algebraica de los valores instantáneos de las corrientes que circulan a través de todos los conductores activos de un circuito, en un punto de una instalación eléctrica.
Partes activas: son esencialmente los conductores y a su vez todos los dispositivos que entran en contacto con el circuito eléctrico.
Impedancia despreciable: es la oposición que se le da al paso de la corriente alterna pero de una forma que se desprecie o pase por alto algo de impedancia.
Grado de protección XXIP-IP4X: los IP consiste en un sistema de codificación para indicar los grados de protección proporcionados por las envolventes contra el acceso a las partes peligrosas.
Punto 4:
Esquemas TN: consiste en la puesta a tierra múltiple.
Valor eficaz: valor cuadrático medio de una corriente variable se le define como el valor de una corriente rigurosamente constante (corriente continua) que al circular por una determinada resistencia óhmica pura produce los mismos efectos caloríficos (igual potencia disipada) que dicha corriente variable.
Interposición: cuando se interpone algún elemento al funcionamiento o unión de las partes activas del circuito.
Bucle de defecto: consiste en la repetición de forma defectuosa de algún elemento o mecanismo.
Conductor CPN: conductor puesto a tierra que asegura al mismo tiempo las funciones de un conductor de protección y de los demás.
Capacidad monopolar: se refiere a que la capacidad del dispositivo será de un solo polo.
Protección múltiple: consiste en dar una protección a más de un elemento , es decir, proteger de forma simultánea varios elementos.
Corrientes diferenciales-residuales: suma algebraica de los valores instantáneos de las corrientes que circulan a través de todos los conductores activos de un circuito, en un punto de una instalación eléctrica.
Contacto fortuito: consiste en un choque eléctrico de forma no esperada y aún menos intencionada.
CC pulsante: corriente continua pulsante, esta cambia de valor pero nunca de sentido.
MBTS: son aquellas instalaciones que no deben ser conectadas a tierra ni a partes activas.
Tensión nominal: tensión prevista de alimentación del aparato y por la que se le designa.
Punto 3:
Protección choques eléctricos: son todos aquellos dispositivos que protegan frente a contactos o choques eléctricos. Un ejemplo de ellos podría ser el diferencial.
Barreras o envolventes: son el soporte donde van colocados elementos eléctricos para ser más específicos seria como un cuadro de distribución.
Protección puesta fuera de alcance por alejamiento: consiste en la colocación de los conductores activos de forma separa con el fin de evitar choques entre sí.
Diferencial residual: es el dispositivo que se rige por la suma algebraica de los valores instantáneos de las corrientes que circulan a través de todos los conductores activos de un circuito, en un punto de una instalación eléctrica.
Partes activas: son esencialmente los conductores y a su vez todos los dispositivos que entran en contacto con el circuito eléctrico.
Impedancia despreciable: es la oposición que se le da al paso de la corriente alterna pero de una forma que se desprecie o pase por alto algo de impedancia.
Grado de protección XXIP-IP4X: los IP consiste en un sistema de codificación para indicar los grados de protección proporcionados por las envolventes contra el acceso a las partes peligrosas.
Punto 4:
Esquemas TN: consiste en la puesta a tierra múltiple.
Valor eficaz: valor cuadrático medio de una corriente variable se le define como el valor de una corriente rigurosamente constante (corriente continua) que al circular por una determinada resistencia óhmica pura produce los mismos efectos caloríficos (igual potencia disipada) que dicha corriente variable.
Interposición: cuando se interpone algún elemento al funcionamiento o unión de las partes activas del circuito.
Bucle de defecto: consiste en la repetición de forma defectuosa de algún elemento o mecanismo.
Conductor CPN: conductor puesto a tierra que asegura al mismo tiempo las funciones de un conductor de protección y de los demás.
Capacidad monopolar: se refiere a que la capacidad del dispositivo será de un solo polo.
Protección múltiple: consiste en dar una protección a más de un elemento , es decir, proteger de forma simultánea varios elementos.
Corrientes diferenciales-residuales: suma algebraica de los valores instantáneos de las corrientes que circulan a través de todos los conductores activos de un circuito, en un punto de una instalación eléctrica.
Contacto fortuito: consiste en un choque eléctrico de forma no esperada y aún menos intencionada.
CC pulsante: corriente continua pulsante, esta cambia de valor pero nunca de sentido.
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.
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.
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.
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.
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.
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.
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