Bases Legales de Proyecto de Instalaciones Electricas

24
Marco Teorico Instalación eléctrica Se le llama instalación eléctrica al conjunto de elementos que permiten transportar y distribuir la energía eléctrica, desde el punto de suministro hasta los equipos que la utilicen. 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) Según su tensión Instalaciones de alta tensión: Son aquellas instalaciones en las que la diferencia de potencial máxima entre dos conductores es superior a 1.000 Voltios (1 kV). Generalmente son instalaciones de gran potencia en las que es necesario disminuir las pérdidas por efecto Joule (calentamiento de los conductores). En ocasiones se emplean instalaciones de alta tensión con bajas potencias para aprovechar los efectos del campo eléctrico, como por ejemplo en los carteles de neón. Instalaciones de baja tensión: Son el caso más general de instalación eléctrica. En estas, la diferencia de potencial máxima entre dos conductores es inferior a 1.000 Voltios (1 kV), pero superior a 24 Voltios .

Transcript of Bases Legales de Proyecto de Instalaciones Electricas

Marco TeoricoInstalacin elctricaSe le llama instalacin elctrica al conjunto de elementos que permiten transportar y distribuir la energa elctrica, desde el punto de suministro hasta los equipos que la utilicen. 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 elctricas pueden ser abiertas (conductores visibles), aparentes (en ductos o tubos), ocultas, (dentro de paneles o falsos plafones), o ahogadas (en muros, techos o pisos)Segn su tensinInstalaciones de alta tensin:Son aquellas instalaciones en las que ladiferencia de potencialmxima entre dos conductores es superior a 1.000Voltios(1 kV).Generalmente son instalaciones de gran potencia en las que es necesario disminuir las prdidas porefecto Joule(calentamiento de los conductores). En ocasiones se emplean instalaciones dealta tensincon bajas potencias para aprovechar los efectos del campo elctrico, como por ejemplo en los carteles de nen.Instalaciones de baja tensin:Son el caso ms general deinstalacin elctrica. En estas, ladiferencia de potencialmxima entre dos conductores es inferior a 1.000Voltios(1 kV), pero superior a 24Voltios.Instalaciones de muy baja tensin:Son aquellas instalaciones en las que ladiferencia de potencialmxima entre dos conductores es inferior a 24Voltios.Se emplean en el caso de bajas potencias o necesidad de gran seguridad de utilizacin.Segn su usoInstalaciones generadorasLas instalaciones generadoras son aquellas que generan unafuerza electromotriz, y por tanto, energa elctrica, a partir de otras formas de energa.Instalaciones de transporteLas instalaciones de transporte son las lneas elctricas que conectan el resto de instalaciones.Pueden ser areas, con los conductores instalados sobre apoyos, o subterrneas, con los conductores instalados en zanjas y galeras.Instalaciones transformadorasLas instalaciones transformadoras son aquellas que reciben energa elctrica y la transforman en energa elctrica con caractersticas diferentes.Un claro ejemplo son las subestaciones ycentros de transformacinen los que se reduce latensindesde las tensiones de transporte (132 a 400kV) a tensiones ms seguras para su utilizacin.Instalaciones receptorasLas instalaciones receptoras son el caso ms comn deinstalacin elctrica, y son las que encontramos en la mayora de las viviendas e industrias.Su funcin principal es la transformacin de la energa elctrica en otros tipos de energa. Son las instalaciones antagnicas a las instalaciones generadoras.

Partes funcionalesLasinstalaciones elctricas, cualquiera que sea su tipo, disponen de cuatro partes bien diferenciadas, y con caractersticas relacionadas.AlimentacinEs la parte de la instalacin que recibe energa del exterior. Generalmente esta energa es elctrica, pero en el caso de las centrales elctricas, puede ser energa trmica, mecnica, qumica o radiante.ProteccionesLas protecciones son los dispositivos o sistemas encargados de garantizar la seguridad de las personas y los bienes en el contexto de lainstalacin elctricaDestinadas a la seguridad de las instalacionesFusiblesInterruptor de control de potenciaInterruptor magnetotrmicoDestinadas a la seguridad de las personasEsquemas de Conexin a TierraInterruptor diferencialPuesta a tierraConductoresSon los encargados de dirigir la corriente a todos los componentes de la instalacin elctrica. Sin ellos, la instalacin como tal, no podra existir.Son materiales cuyaresistenciaal paso de la electricidad es muy baja. Los mejores conductores elctricos son metales, como elcobre, eloro, el hierroy elaluminio, y sus aleaciones, aunque existen otros materiales no metlicos que tambin poseen la propiedad de conducir la electricidad, como elgrafitoo lasdisolucionesysoluciones salinas(por ejemplo, el agua de mar) o cualquier material enestado de plasma.Para el transporte de energa elctrica, as como para cualquier instalacin de uso domstico o industrial, el mejor conductor es el cobre (en forma decablesde uno o varioshilos). La plata tambin es un buen conductor, pero no es tan bueno como el cobre, y debido a su precio elevado no se usa con tanta frecuencia. Tambin se puede usar el aluminio, metal que si bien tiene unaconductividad elctricadel orden del 60% de la del cobre, es sin embargo un material tres veces ms ligero, por lo que su empleo est ms indicado en lneas areas que en la transmisin de energa elctrica en lasredes de alta tensin.1A diferencia de lo que mucha gente cree, eloroes levemente peor conductor que el cobre; sin embargo, se utiliza en bornes de bateras y conectores elctricos debido a su durabilidad y resistencia a la corrosin.

Mando y maniobraLos elementos de mando y maniobra permiten actuar sobre el flujo de la energa, conectando, desconectando y regulando las cargas elctricas. Los ms comunes son losinterruptores, los conmutadores y losrels.

Elementos de seguridad

Las instalaciones elctricas disponen de varios elementos de seguridad para disminuir el riesgo de accidentes, como los causados por cortocircuitos, sobrecargaso contacto de personas o animales con elementos en tensin.Un cortocircuito ocurre cuando falla un aparato o lnea elctrica por el que circula corriente, y esta pasa directamente:Del conductor activo o fase al neutro o tierraEntre dos fases en el caso de sistemas polifsicos en corriente alternaEntre polos opuestos en el caso de corriente continua.El cortocircuito se produce normalmente por fallos en elaislantede los conductores, cuando estos quedan sumergidos en un medio conductor como el agua o por contacto accidental entre conductores areos por fuertes vientos o rotura de los apoyos. Debido a que un cortocircuito puede causar daos importantes en las instalaciones elctricas e incendios en edificios, las instalaciones estn normalmente dotadas de fusibles, interruptores magnetotrmicos o diferenciales y tomas de tierra, a fin de proteger a las personas y las cosasFusible: es un dispositivo, constituido por un filamento o lmina de un metal o aleacin de bajopunto de fusin, que se intercala en un punto determinado de una instalacin elctrica para que se funda, por efecto Joule, cuando la intensidad de corriente supere, por un cortocircuito o por un exceso de carga, un determinado valor que pudiera hacer peligrar la integridad de los conductores de la instalacin con el consiguiente riesgo de incendio o destruccin de otros elementosInterruptor magnetotrmico: tambin denominado disyuntor termomagntico, es un dispositivo utilizado para la proteccin de los circuitos elctricos, contra cortocircuitos y sobrecargas, en sustitucin de los fusibles. Tienen la ventaja frente a los fusibles de que no hay que reponerlos. Cuando desconectan el circuito debido a una sobrecarga o un cortocircuito, se rearman de nuevo y siguen funcionando. Su funcionamiento se basa en dos de los efectos producidos por la circulacin de corriente elctrica en un circuito: el magntico y el trmico (efecto Joule). El dispositivo consta, por tanto, de dos partes, un electroimn y una lmina bimetlica, conectadas en serie y por las que circula la corriente que va hacia la carga.Interruptor diferencial: tambin llamado disyuntor por corriente diferencial o residual, es un dispositivo electromecnico que se coloca en las instalaciones elctricas con el fin de proteger a las personas de las derivaciones causadas por faltas de aislamiento entre los conductores activos y tierra o masa de los aparatos. En esencia, el interruptor diferencial consta de dos bobinas, colocadas en serie con los conductores de alimentacin de corriente y que producen campos magnticos opuestos y un ncleo o armadura que mediante un dispositivo mecnico adecuado puede accionar unos contactos. El interruptor corta la corriente elctrica cuando existe una derivacin de corriente a tierra, que si pasa por un cuerpo humano puede tener consecuencias fatales

Toma de tierra: tambin denominado hilo de tierra o simplemente tierra, se emplea en las instalaciones elctricas para evitar el paso de corriente al usuario por un fallo del aislamiento de los conductores activos. La toma a tierra es un camino de pocaresistenciaa cualquier corriente de fuga para que cierre el circuito "a tierra" en lugar de pasar a travs del usuario. Consiste en una pieza metlica enterrada en una mezcla especial de sales y conectada a la instalacin elctrica a travs de un cable. En todas las instalaciones interiores segn el reglamento, el cable de tierra se identifica por ser su aislante de color verde y amarillo.

CircuitoUncircuitoes una red elctrica (interconexin de dos o ms componentes, tales comoresistencia,inductores,condensadores,fuentes,interruptoresysemiconductores) que contiene al menos una trayectoria cerrada. Los circuitos que contienen solo fuentes, componentes lineales (resistores, condensadores, inductores) y elementos de distribucin lineales (lneas de transmisin o cables) pueden analizarse por mtodos algebraicos para determinar su comportamiento encorriente directao encorriente alterna. Un circuito que tienecomponentes electrnicoses denominado un circuitoelectrnico. Estas redes son generalmente no lineales y requieren diseos y herramientas de anlisis mucho ms complejos.

Partes:Componente: Un dispositivo con dos o ms terminales en el que puede fluir interiormente una carga. En la figura 1 se ven 9 componentes entre resistores y fuentes.Nodo: Punto de un circuito donde concurren ms de dos conductores. A, C, B, D, E son nodos. Ntese que C no es considerado como un nuevo nodo, puesto que se puede considerar como un mismo nodo en A, ya que entre ellos no existe diferencia de potencial o tener tensin 0 (VA- VC= 0).Rama: Conjunto de todas las ramas comprendidos entre dos nodos consecutivos. En la figura 1 se hallan siete ramales: AB por la fuente, BC por R1, AD, AE, BD, BE y DE. Obviamente, por un ramal slo puede circular una corriente.Malla: Cualquier camino cerrado en un circuito elctrico.Fuente: Componente que se encarga de transformar algn tipo de energa en energa elctrica. En el circuito de la figura 1 hay tres fuentes: una de intensidad, I, y dos de tensin, E1 y E2.Conductor: Comnmente llamado cable; es un hilo de resistencia despreciable (idealmente cero) que une los elementos para formar el circuito.Leyes fundamentales:Existen unas leyes fundamentales que rigen en cualquier circuito elctrico. Estas son:Ley de corriente de Kirchhoff: La suma de las corrientes que entran por un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen por ese nodo.Ley de tensiones de Kirchhoff: La suma de las tensiones en un lazo debe ser 0.Ley de Ohm: La tensin en una resistencia es igual al producto del valor de dicha resistencia por la corriente que fluye a travs de ella.Teorema de Norton: Cualquier red que tenga una fuente de tensin o de corriente y al menos una resistencia es equivalente a una fuente ideal de corriente en paralelo con una resistencia.Teorema de Thvenin: Cualquier red que tenga una fuente de tensin o de corriente y al menos una resistencia es equivalente a una fuente ideal de tensin en serie con una resistencia.Si el circuito elctrico tiene componentes no lineales y reactivos, pueden necesitarse otras leyes mucho ms complejas. Al aplicar estas leyes o teoremas se producir unsistema de ecuaciones linealesque pueden ser resueltas manualmente o por computadora.Mtodos de diseoPara disear cualquier circuito elctrico, ya seaanalgicoodigital, los ingenieros electricistasdeben ser capaces de predecir las tensiones y corrientes de todo el circuito. Loscircuitos lineales, es decir, circuitos con la misma frecuencia de entrada y salida, pueden analizarse a mano usando la teora de losnmeros complejos. Otros circuitos slo pueden analizarse cronogramas informticosespecializados o con tcnicas de estimacin como el mtodo de linealizacin.Losprogramas informticosde simulacin de circuitos, comoSPICE, y lenguajes comoVHDLyVerilog, permiten a los ingenieros disear circuitos sin el tiempo, costo y riesgo que tiene el construir un circuito prototipo.Pueden necesitarse otras leyes ms complejas si el circuito contiene componentes no lineales y reactivos. Aplicar estas leyes produce un sistema de ecuaciones que puede ser resuelto ya sea de forma algebraica o numrica.Tablero principalUncuadro de distribucin,cuadro elctrico,centro de cargaotablero de distribucines uno de los componentes principales de unainstalacin elctrica, en l se protegen cada uno de los distintos circuitos en los que se divide la instalacin a travsfusibles,protecciones magnetotrmicasydiferenciales. Al menos existe un cuadro principal por instalacin, como ocurre en la mayora de las viviendas, y desde ste pueden alimentarse uno o ms cuadros secundarios, como ocurre normalmente en instalaciones industriales y grandes comerciosLos cuadros de distribucin tambin se les llama como:Cuadro elctricoArmario elctricoCuadro elctrico de proteccinCuadro de mando y proteccinTipos:Segn su instalacin pueden ser:Empotrados: en el interior de muros o las propias mquinas o dispositivos que protegenDe superficie: apoyados sobre distintas superficie

Circuitos Ramales

Son el eslabn entre los equipos de servicio y las cargas o equipos de utilizacin, parten desde los tableros de distribucin y transportan la energa elctrica hasta los puntos de utilizacin. Estn formados por dos o tres conductores de cobre aislados. Se clasifican en: 2. Circuitos de alumbrado: para iluminacin y artefactos de baja potencia elctrica, conectados en forma fija (como las luces) o por medio de tomacorrientes (como el televisor o lmparas de mesa)3. Circuitos de tomacorriente: Cuyo uso est destinado a equipos elctricos porttiles que consuman hasta 15 A. Estos equipos se conectan por medio de enchufes. 4. Circuitos individuales, cuyo uso est destinado a equipos o artefactos elctricos que consuman ms de 20 A y aquellos que por su alto consumo requieran de circuitos individuales (como las cocinas elctricas de 4 hornillas con horno, secadoras de ropa o bombas de agua (Es recomendable proyectar circuitos individual es para el televisor, computadora y equipos de sonido, o cualquier sistemas de audio y video, para evitar perturbaciones )Igualmente para la nevera y congelador, con lo que se evita baja de tensiones o flickers al momento del arranque de sus compresores.Las salidas o tomas de los circuitos ramales pueden consistir de tomacorrientes para enchufes que permiten conectar o desconectar los artefactos y el punto de desconexin de los circuitos individuales es, en la mayora de los casos, el interruptor del tablero de distribucin.

TransformadorSe denominatransformadora undispositivo elctricoque permite aumentar o disminuir latensinen un circuito elctrico decorriente alterna, manteniendo lapotencia. Lapotenciaque ingresa al equipo, en el caso de un transformador ideal (esto es, sin prdidas), es igual a la que se obtiene a la salida. Las mquinas reales presentan un pequeo porcentaje de prdidas, dependiendo de su diseo y tamao, entre otros factores.El transformador es un dispositivo que convierte la energa elctrica alterna de un cierto nivel de tensin, en energa alterna de otro nivel de tensin, basndose en el fenmeno de lainduccin electromagntica. Est constituido por dos bobinas de material conductor, devanadas sobre un ncleo cerrado de materialferromagntico, pero aisladas entre s elctricamente. La nica conexin entre las bobinas la constituye elflujo magnticocomn que se establece en el ncleo. El ncleo, generalmente, es fabricado bien sea de hierro o de lminas apiladas de acero elctrico, aleacin apropiada para optimizar el flujo magntico. Las bobinas o devanados se denominanprimarioysecundariosegn correspondan a la entrada o salida del sistema en cuestin, respectivamente. Tambin existen transformadores con ms devanados; en este caso, puede existir un devanado "terciario", de menor tensin que el secundario.Funcionamiento:Este elemento elctrico se basa en el fenmeno de la induccin electromagntica, ya que si aplicamos una fuerza electromotriz alterna en el devanado primario, debido a la variacin de la intensidad y sentido de la corriente alterna, se produce la induccin de un flujo magntico variable en el ncleo de hierro.Este flujo originar por induccin electromagntica, la aparicin de una fuerza electromotriz en el devanado secundario. La tensin en el devanado secundario depender directamente del nmero de espiras que tengan los devanados y de la tensin del devanado primario.Tipos de transformadores:Transformador elevador/reductor de tensin:Son empleados por empresas de generacin elctrica en lassubestacionesde la red de transporte de energa elctrica, con el fin de disminuir las prdidas porefecto Joule. Debido a la resistencia de los conductores, conviene transportar la energa elctrica a tensiones elevadas, lo que origina la necesidad de reducir nuevamente dichas tensiones para adaptarlas a las de utilizacin. La mayora de los dispositivos electrnicos en hogares hacen uso de transformadores reductores conectados a un circuitorectificador de onda completapara producir el nivel de tensin de corriente directa que necesitan. Este es el caso de lasfuentes de alimentacinde equipos de audio, video y computacin.Transformadores variables:Tambin llamados "Variacs", toman una lnea de tensin fija (en la entrada) y proveen de tensin de salida variable ajustable, dentro de dos valores.Transformador de aislamiento:Proporciona aislamiento galvnico entre el primario y el secundario, de manera que consigue una alimentacin o seal "flotante". Suele tener una relacin 1:1 entre las tensiones del primario y secundario. Se utiliza principalmente como medida de proteccin, en equipos que trabajan directamente con la tensin de red y tambin para acoplar seales procedentes de sensores lejanos, en equipos deelectromedicinay donde se necesitan tensiones flotantes.Transformador de alimentacin:Pueden tener una o varias bobinas secundarias y proporcionan las tensiones necesarias para el funcionamiento del equipo. A veces incorpora unfusibleque corta su circuito primario cuando el transformador alcanza una temperatura excesiva, evitando que ste se queme, con la emisin de humos y gases que conlleva el riesgo de incendio. Estos fusibles no suelen ser reemplazables, de modo que hay que sustituir todo el transformador.Transformador trisico:Tienen tres bobinados en su primario y tres en su secundario. Pueden adoptar forma de estrella (Y) (con hilo de neutro o no) o delta -tringulo- () y las combinaciones entre ellas:-,-Y,Y-yY-Y. Hay que tener en cuenta que an con relaciones 1:1, al pasar de a Y o viceversa, las tensiones de fase varan.Delta estrella: Se usa especialmente en distribucin (baja tensin) con delta en alta y estrella en baja con neutro accesible. Esto permite que la onda sinusoidal de tercera armnica se mantenga circulando por la delta, pero no se transmita a las estrella.Transformador de pulsosEs un tipo especial de transformador con respuesta muy rpida (bajaautoinduccin) destinado a funcionar en rgimen de pulsos. Su principal aplicacin es transferir impulsos de mando sobre elementos de control de potencia como SCR, triacs, etc. logrando un aislamiento galvnico entre las etapas de mando y potencia.Transformador de lnea oFlyback:Es un caso particular de transformador de pulsos. Se emplea en lostelevisores con TRC(CRT) para generar la alta tensin y la corriente para las bobinas dedeflexin horizontal. Suelen ser pequeos y econmicos. Adems suele proporcionar otras tensiones para el tubo (foco, filamento, etc.). Adems de poseer una respuesta en frecuencia ms alta que muchos transformadores, tiene la caracterstica de mantener diferentes niveles de potencia de salida debido a sus diferentes arreglos entre sus bobinados secundarios.Transformador diferencial de variacin lineal:Eltransformador diferencial de variacin lineal(LVDT segn sus siglas en ingls) es un tipo de transformador elctrico utilizado para medir desplazamientos lineales. El transformador posee tres bobinas dispuestas extremo con extremo alrededor de un tubo. La bobina central es el devanado primario y las externas son los secundarios. Un centro ferromagntico de forma cilndrica, sujeto al objeto cuya posicin desea ser medida, se desliza con respecto al eje del tubo.Los LVDT son usados para la realimentacin de posicin en servomecanismos y para la medicin automtica en herramientas y muchos otros usos industriales y cientficos.Transformador con diodo dividido:Es un tipo de transformador de lnea que incorpora eldiodorectificadorpara proporcionar la tensin continua de MAT directamente al tubo. Se llama diodo dividido porque est formado por varios diodos ms pequeos repartidos por el bobinado y conectados en serie, de modo que cada diodo slo tiene que soportar una tensin inversa relativamente baja. La salida del transformador va directamente al nodo del tubo, sin diodo ni triplicador.Transformador de impedancia:Este tipo de transformador se emplea para adaptarantenasylneas de transmisin(tarjetas de red, telfonos, etc.) y era imprescindible en losamplificadoresdevlvulaspara adaptar la altaimpedanciade los tubos a la baja de losaltavoces.Si se coloca en el secundario una impedancia de valor Z, y llamamosn a Ns/Np, comoIs=-Ip/n y Es=Ep.n, la impedancia vista desde el primario ser Ep/Ip = -Es/nIs = Z/n. As, hemos conseguido transformar una impedancia de valorZen otra deZ/n. Colocando el transformador al revs, lo que hacemos es elevar la impedancia en un factorn.Estabilizador de tensin:Es un tipo especial de transformador en el que el ncleo se satura cuando la tensin en el primario excede su valor nominal. Entonces, las variaciones de tensin en el secundario quedan limitadas. Tena una labor de proteccin de los equipos frente a fluctuaciones de la red. Este tipo de transformador ha cado en desuso con el desarrollo de los reguladores de tensin electrnicos, debido a su volumen, peso, precio y baja eficiencia energtica.Transformador hbrido o bobina hbrida:Es un transformador que funciona como unahbrida. De aplicacin en lostelfonos, tarjetas de red, etc.Balun:Es muy utilizado comobalunpara transformar lneas equilibradas en no equilibradas y viceversa. La lnea se equilibra conectando a masa la toma intermedia del secundario del transformador.Transformador electrnico:Est compuesto por un circuito electrnico que eleva la frecuencia de la corriente elctrica que alimenta al transformador, de esta manera es posible reducir drsticamente su tamao. Tambin pueden formar parte de circuitos ms complejos que mantienen la tensin de salida en un valor prefijado sin importar la variacin en la entrada, llamadosfuente conmutada.Transformador de frecuencia variable:Son pequeos transformadores de ncleo de hierro, que funcionan en la banda de audiofrecuencias. Se utilizan a menudo como dispositivos de acoplamiento en circuitos electrnicos para comunicaciones, medidas y control.Transformadores de medida:Entre los transformadores con fines especiales, los ms importantes son los transformadores de medida para instalar instrumentos, contadores y rels protectores en circuitos de alta tensin o de elevada corriente. Los transformadores de medida aslan los circuitos de medida o de rels, permitiendo una mayor normalizacin en la construccin de contadores, instrumentos yrels.

Segn su construccin:Autotransformador:El primario y el secundario del transformador estn conectados en serie, constituyendo un bobinado nico. Pesa menos y es ms barato que un transformador y por ello se emplea habitualmente para convertir 220V a 125V y viceversa y en otras aplicaciones similares. Tiene el inconveniente de no proporcionar aislamiento galvnico entre el primario y el secundario.Transformador con ncleo toroidal o envolvente:El ncleo consiste en un anillo, normalmente de compuestos artificiales de ferrita, sobre el que se bobinan el primario y el secundario. Son ms voluminosos, pero el flujo magntico queda confinado en el ncleo, teniendo flujos de dispersin muy reducidos y bajas prdidas porcorrientes de Foucault.Transformador de grano orientado:El ncleo est formado por una chapa de hierro de grano orientado, enrollada sobre s misma, siempre en el mismo sentido, en lugar de las lminas de hierro dulce separadas habituales. Presenta prdidas muy reducidas pero es caro. La chapa de hierro de grano orientado puede ser tambin utilizada en transformadores orientados (chapa en E), reduciendo sus prdidas.Transformador de ncleo de aire:En aplicaciones de alta frecuencia se emplean bobinados sobre un carrete sin ncleo o con un pequeo cilindro deferritaque se introduce ms o menos en el carrete, para ajustar su inductancia.Transformador de ncleo envolvente:Estn provistos de ncleos de ferrita divididos en dos mitades que, como una concha, envuelven los bobinados. Evitan los flujos de dispersin.Transformador piezoelctrico:Para ciertas aplicaciones han aparecido en el mercado transformadores que no estn basados en el flujo magntico para transportar la energa entre el primario y el secundario, sino que se emplean vibraciones mecnicas en un cristalpiezoelctrico. Tienen la ventaja de ser muy planos y funcionar bien a frecuencias elevadas. Se usan en algunos convertidores de tensin para alimentar las lmparas fluorescentes de los monitores deledyTFTusados en computacin y en televisin.

Tanquillas Es un pequeo recipiente perteneciente a un sistema de canalizacin subterrnea, provisto de una abertura en la cual alcanza un hombre a realizar trabajos de instalacin, mantenimiento o desconexin de redes elctricas. Las tanquillas suelen construirse con paredes de concreto recubierto con piedra picada N 2 que permita el drenaje del agua que ocasionalmente pudiera penetrar en la misma. La tapa se puede construir con marco y tapa metlica de lmina estriada o marco metlico relleno con concreto; o hierro fundido de tipo pesado para uso en aceras o extra pesados, para soportar el paso de vehculos. Fundaciones y Bancadas Se denominan as al banco de uno o varios ductos o tuberas de hierro, aluminio o plstico, alojados en una zanja o canal, en algunos casos pueden estar recubiertos con tierra compactada o concreto de naja resistencia. Cada tubera guarda entre ellas una distancia mnima de 5 cm y separadas en las paredes de la zanja 7.5 cm. En el diseo se determina el nmero y tamao de las tuberas, de igual manera suele agregarse tuberas de reserva para futuras expansiones.

AcometidaSe llamaacometidaen lasinstalaciones elctricasa la derivacin desde lared de distribucinde la empresa suministradora (tambin llamada deservicio elctrico) hacia la edificacin o propiedad donde se har uso de la energa elctrica (normalmente conocido comousuario). Las acometidas en baja tensin (de 0 a 600/1000 Volts dependiendo del pas) finalizan en la denominadacaja general de proteccinmientras que las acometidas en alta tensin (a tensin mayor de 600/1000 Volts) finalizan en unCentro de Transformacindel usuario, donde se define como el comienzo de las instalaciones internas o del usuario.La capacidad de la lnea de transmisin afecta al tamao de estas estructuras principales. Por ejemplo, la estructura de la torre vara directamente segn el voltaje requerido y la capacidad de la lnea. Las torres pueden ser postes simples de madera para las lneas de transmisin pequeas hasta 46 kilovoltios (kV). Se emplean estructuras de postes de madera en forma de H, para las lneas de 69 a 231 kV. Se utilizan estructuras de acero independientes, de circuito simple, para las lneas de 161 kV o ms. Es posible tener lneas de transmisin de hasta 1.000 kV.La acometida normal para una vivienda unifamiliar esmonofsica, a tres hilos, uno para la fase o activo, otro para el neutro y el tercero para la tierra, a 230voltios. En el caso de un edificio de varias viviendas la acometida normal sertrifsica, de cuatro hilos, tres para las fases y uno para el neutro, la tierra debe tenerse en la misma instalacin del usuario, siendo en este caso la tensin entre las fases 220/400 V y de 127/230 V entre fase y neutro dependiendo del pas. Si la acometida es para una industria o una gran zona comercial esta ser normalmente en Media o Alta tensin, por ejemplo a 5 kV o mayor segn la zona o pas, a tres hilos, uno para cada fase, el neutro se obtiene del secundario del transformador del usuario y la tierra de su instalacin. Clasificacin:Las acometidas elctricas se clasifican por dos criterios bsicosSegn la Tensin:Baja Tensin; 127V, 200 V, 550 V, en general se consideran los lmites superiores en 600 o 1000 Volts dependiendo del pas y su normatividad interna.Alta Tensin; 5 kV, 25 kV 40 kV, en general se considera el lmite inferior en mayor a 600 o 1000 volts segn la normatividad del pas.Forma de acometida.Acometida area, cuando la entrada de cables del suministrador se da por lo alto de la construccin, normalmente por medio de una mufa y tubo, desde un poste de la red de suministro, en alta tensin los cables del suministro suelen ser llevados al usuario por tuberas enterradas para minimizar los peligros desde las redes areas de la empresa suministradora, pero cuando son areas es usual el uso de prticos o torres.Acometida subterrnea, cuando la entrada de cables del suministrador se da por debajo de la construccin, desde un registro o pozo de visita de la red de suministro.Zonificacin:Las acometidas se dividen en dos zonas:Lado Suministrador o Compaa: bsicamente se considera abarca desde la red de suministro elctrico de la compaa que da el servicio, hasta las terminales de salida del medidor, las cuales pueden ser zapatas (terminales a presin. atornillables, cableadas, etc.), pero es muy comn que se considere que se prolonga hasta el interruptor general de la instalacin elctrica del usuario.Lado Usuario: que comprende desde las terminales de salida del medidor hasta el ltimo equipo o contacto del usuario, normalmente las compaas suministradoras solicitan que el primer elemento que se coloque en el lado usuario sea un interruptor general, que permita asegurar la desconexin de la instalacin interior, por lo que usualmente se usan interruptores de cuchillas con cartuchos fusibles, para desconexin sin carga, esto tanto en baja como alta tensin. Es en este lado que se consideran los llamados circuitos alimentadores (circuitos entre aparatos o equipos de maniobra como los interruptores termomagnticos) y los circuitos derivados (circuito entre un equipo elctrico de uso o contacto y su aparato de maniobra).Componentes:Lado SuministradoraPunto de alimentacinConductoresDuctosTablero general de acometida.Armario (uno solo usuario, ejemplo: vivienda unifamiliar) o Concentracin de Medidores (varios usuarios, ejemplo, condominio horizontal), con medidor en Kilowatts/Hora.Puesta a tierra externa.Lado UsuarioInterruptor general.Puesta a tierra interna.Recomendaciones:Los conductores de la acometida debern ser continuos, desde el punto de conexin de la red hasta los bornes de la entrada del equipo de medida, estos normalmente los instala la compaa suministradora y estn bajo su cuidado.No se aceptarn empalmes, ni derivaciones, en ningn tramo de la acometida. En la caja o armario de medidores deber reservarse en su extremo una longitud del conductor de la acometida suficiente que permita una fcil conexin al equipo de medida.Luminaria Laslmparas,lmpadasoluminariasson aparatos que sirven de soporte y conexin a la red elctrica a los dispositivos generadores de luz (llamados a su vezlmparas, bombillas o focos). Como esto no basta para que cumplan eficientemente su funcin, es necesario que cumplan una serie de caractersticas pticas, mecnicas y elctricas entre otras.A nivel de ptica, la luminaria es responsable del control y la distribucin de la luz emitida por la lmpara. Es importante, pues, que en el diseo de su sistema ptico se cuide la forma y distribucin de la luz, el rendimiento del conjunto lmpara-luminaria y el deslumbramiento que pueda provocar en los usuarios. Otros requisitos que deben cumplir las luminarias es que sean de fcil instalacin y mantenimiento. Para ello, los materiales empleados en su construccin han de ser los adecuados para resistir el ambiente en que deba trabajar la luminaria y mantener la temperatura de la lmpara dentro de los lmites de funcionamiento. Todo esto sin perder de vista aspectos no menos importantes como la economa o la esttica.Tipos de lmparaPor su forma, se pueden distinguir:lmparas de pie, las que se apoyan en el suelo.lmparas de mesa, aquellas que se sitan sobre mesas.lmparas de techo, las que se cuelgan de lo alto.Las lmparas actuales van conectadas a lared elctricay constan de las siguientes partes:pie o bculo, y brazo, los elementos sustentantes;pantalla o tulipa, de material traslcido que difumina laluzy protege la vista de lailuminacinintensa;bombilla, que en nmero variable proporcionan la iluminacin.

Lmpara fluorescente compactaLalmpara fluorescente compacta(LFC) es un tipo de lmpara que aprovecha la tecnologa de los tradicionalestubos fluorescentespara hacer lmparas de menor tamao que puedan sustituir a laslmparas incandescentescon pocos cambios en la armadura de instalacin y con menor consumo. La luminosidad emitida por un fluorescente depende de la superficie emisora, por lo que este tipo de lmparas aumentan su superficie doblando o enrollando el tubo de diferentes maneras. Otras mejoras tcnicas en la tecnologa fluorescente han permitido asimismo aumentar el rendimiento luminoso desde los 40-50lm/Whasta los 80 lm/W. Tambin la sustitucin de los antiguosbalastroselectromagnticos por balastros electrnicos ha permitido reducir el peso y el caracterstico parpadeo de los fluorescentes tradicionales.En comparacin con laslmparas incandescentes, las LFC tienen una vida til ms larga y consumen menosenerga elctricapara producir la misma cantidad de luz. Como desventajas, muchas de ellas no alcanzan su mximo brillo de forma inmediata y es ms problemtico deshacerse de las viejas, pues hay que llevarlas a lugares especficos, ya que contienen residuos txicos.ReflectorUnreflectores una superficie quereflejalaluzo cualquier otro tipo deonda.En muchos casos, como el de lasantenas parablicaso algunosespejosconcentradores de luz, las superficies reflectoras tienen la forma de unaparbola, o ms precisamente de unparaboloidede revolucin; y por ello cumplen con su principal propiedad: que todos los haces que chocan en ellas se reflejan en un punto en comn, llamadofoco.Bases legalesLas normativas a utilizar en este proyecto son las siguientes Comisin Venezolana de Normas Industriales (Covenin):

Covenin 398:1984398 Smbolos Grficos para Instalaciones Elctricas en Inmuebles. COVENIN 288:1998 Sistema internacional de medidas COVENIN 540:19989 Seleccin de los Grados de Proteccin de las Envolventes segn la Norma Cdigo Elctrico Nacional (CEN) revisin 2004-2016, secciones 100 y 110 Manual de Obras Publicas (MOP) Normas y criterios para proyectos de Instalaciones Elctricas Revisin 1968. Ley orgnica del Sistema y Servicio Elctrico Gaceta Oficial N 39.573 del 14 de diciembre de 2010 Reglamento de La Ley de Servicio Elctrico Decreto N 1.124 13 de diciembre de 2000