clase de instalaciones eléctricas en edificaciones residenciales para arquitectos

53
CONDUCTOR - Es una substancia, usualmente metal, en la cuál fluirá una corriente eléctrica. El flujo de la corriente es posible debido a que existen muchos electrones libres en la substancia. AISLADOR - Es una substancia en la cuál no habrá flujo de corriente debido a la falta de electrones libres. CONDUCTORES Y AISLADOR

Upload: jose-sirica

Post on 24-May-2015

4.945 views

Category:

Documents


9 download

DESCRIPTION

Clase Instalaciones Eléctricas Residenciasles, Arquitectos

TRANSCRIPT

Page 1: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos

CONDUCTOR - Es una substancia, usualmente metal, en la cuál fluirá una corriente eléctrica. El flujo de la corriente es posible debido a que existen muchos electrones libres en la substancia.AISLADOR - Es una substancia en la cuál no habrá flujo de corriente debido a la falta de electrones libres.

CONDUCTORES Y AISLADOR

Page 2: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos

Se define como el flujo de electrones libres que se desplazan de un átomo a otro.Este flujo puede ser comparado con la forma en la que el agua fluye desde el depósito colocado en una torre hasta un grifo.

CORRIENTE

La corriente se: 1. mide en amperios o amps. 2. se identifica por medio de la letra “A”.

Page 3: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos

El voltaje es la diferencia de potencial o de presión eléctrica entre dos cuerpos que ocasionan que la corriente fluya a través de un conductor.

VOLTAJE

El voltaje se: 1. mide en voltios. 2. se identifica por medio de la letra “V”.

Page 4: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos

La resistencia es la oposición al flujo de corriente eléctrica a través de un circuito eléctrico.

RESISTANCIA

La resistencia se: 1. mide en ohmios. 2. se identifica por medio de la letra Griega omega (W ).

Page 5: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos

Algunos de los factores que determinan la resistenciade un conductor son: 1. Tamaño (diámetro) 2. Longitud 3. Material 4. Temperatura

FACTORES QUE AFECTAN A LA RESISTENCIA

Page 6: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos

PLATA (Ag) 100%COBRE (Cu) 94%ALUMINIO (Al) 57%HIERRO (Fe) 16%

FACTORES QUE AFECTAN A LA RESISTENCIA

A = Aislamiento de asbestoMI = Aislamiento mineralR = Aislamiento de huleSA = Aislamiento de Silicio-asbestoT = Aislamiento termoplásticoX = Aislamiento de polímeros sintético barnizado

Por su medio de operación: H = Resistente al calor hasta 75 °CHH = Resistente al calor hasta 90 °C (Si no hay designación, significa 60 °C)

W = Resistente a la humedadUF = Para uso subterráneo

Page 7: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos

CALIBRE CONDUCTORES ELECTRICOS

AWG (Americam Wire Gauge)# 24, 22, 20, 18, 16, 14, 13, 10, 8, 6, 4, 2, 0, 2/0, 3/0, 4/0.250, 300, 350, 400, 450, 450, 500, 600, 700, 750, 800, 900, 1000, 1250, 1500, 1750 y 3000 mcm (Mil Circular Mil)El Circular mil (CM) se define como el área de la sección normal de un conductor que posee una milésima de pulgada de diámetro

Page 8: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos

ACCESORIOS ELECTRICOS

TUBERIA: 1. Metálica a) Rígida b) Ligeras (EMT) c) Flexible 2. No Metálica (PVC)

CAJAS METALICAS: 1. Rectangulares 2. Ortogonales 3. Cuadradas

TABLEROS ELECTRICOSPROTECTORES TERMOMAGNETICOS (BREAKERS)SUICHESTOMACORRIENTESTAPAS

Page 9: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos

George S. Ohm, un científico de los inicios de los años 1800, encontró que es necesario un voltio para empujar un amperio a través de una resistencia de un

ohmio y formuló una ley que vincula la relación entre estos factores en un circuito básico.

El encontró que la corriente es directamente proporcional al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia en un circuito básico.

L E Y D E O H M

V = I * RVOLTAJE(Voltios)

CORRIENTE(Amperios)

RESISTENCIA(Ohms)

Page 10: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos

CIRCUITO RESIDENCIAL

Page 11: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos

Los elementos básicos dentro de un circuito residencial incluyen: 1. Un control 4. Fuente de voltaje 2. Protección del circuito 5. Trayectoria a tierra 3. Una carga

CIRCUITO RESIDENCIAL

Page 12: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos

CIRCUITO PARALELO

CIRCUITO EN SERIE

Page 13: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 14: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 15: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 16: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos

Área Apto : 65 m2 (aproximadamente)Longitud de la acometida: 35m al Tablero

Tensión de Suministro : 110/220 V 2 FASES NEUTRO

C A L C U L O A P T O D

Protección 1 X 20 Amp (240.6 Regímenes de Corriente Normalizados)

1.- CALCULO DE LAS CARGAS

A. Iluminación

CEN 220.3.A (Tabla)

Vivienda Unifamiliares 33 w/m2 65 m2 * 33 w/m2 = 2145 W

Diámetro del Conductor (1) ó (2) : 2 THW #12

Diámetro de la tubería (3) : Ø ½”

Circuito: C1

Page 17: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 18: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 19: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 20: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 21: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 22: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 23: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 24: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 25: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 26: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos

C A L C U L O A P T O D

La carga se dividirá entre los 3 Circuitos, cada uno de 13,63 Amp

Cada Protección 1 X 15 Amp (240.6 Regímenes de Corriente Normalizados)

1.- CALCULO DE LAS CARGAS

B. Tomacorrientes General y Caga de Lavadero

CEN 220.16 (CEN 220.16)

2 Circuitos Tomas x 1500W + 1 Circuito Lavadero x 1500W

Diámetro del Conductor (1) ó (2) : 2 CU-THW #12

Diámetro de la tubería (3) : Ø ½”

Circuitos: C2 – C3 – C4

Page 27: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 28: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 29: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 30: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos

C A L C U L O A P T O D

Protección 2 X 20 Amp(240.6 Regímenes de Corriente Normalizados)

1.- CALCULO DE LAS CARGAS

C. Circuito Cocina (Tabla)

Nevera Grande 700W + Horno Microhonda x 1400W

Diámetro del Conductor (1) ó (2) : 2 CU-THW #12

Diámetro de la tubería (3) : Ø ½”

Circuitos: C5

Page 31: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos

C A L C U L O A P T O D

1.- CALCULO DE LAS CARGAS

D. Circuito especial Horno (Tabla)

Cocina 6000W + Horno Convencional x 4500W

Neutro (CEN 220.22)47,72 Amp x 70% = 33,41 Amp

Protección 2 X 50 Amp (240.6 Regímenes de Corriente Normalizados)

Diámetro del Conductor (1) ó (2) : 3 CU-THW #8

Diámetro de la tubería (3) Ø ¾”

Circuitos: C8,10

Page 32: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos

C A L C U L O A P T O D

Cada Protección 1 X 15 Amp (240.6 Regímenes de Corriente Normalizados)

1.- CALCULO DE LAS CARGAS

E. Calentador de Agua

Cap 50 Lts (Carga Tipica) 1100W

Diámetro del Conductor (1) ó (2) : 2 CU-THW #12

Diámetro de la tubería (3) : Ø ½”

Circuitos: C6

Page 33: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos

C A L C U L O A P T O D

1.- CALCULO DE LAS CARGAS

F. Secadora de Ropa

Carga Tipica (CEN 220.18) 5000W Factor de Demanda (CEN 430.22) 1,25

Neutro (CEN 220.22)28,41 Amp x 70% = 19,88 Amp

Protección 2 X 30 Amp(240.6 Regímenes de Corriente Normalizados)

Diámetro del Conductor (1) ó (2) : 3 CU-THW #10

Diámetro de la tubería (3) : Ø ¾”

Circuitos: C7,9

Page 34: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos

C A L C U L O A P T O D

1.- CALCULO DE LAS CARGAS

G. Aire Acondicionado

12000 BTU (Carga Tipica) 1900W18000 BTU 2900W

12000 BTU

I

Protección 2 X 20 Amp (240.6 Regímenes de Corriente Normalizados)

Diámetro del Conductor (1) ó (2) : 2 CU-THW #10

Diámetro de la tubería (3) : Ø ¾”

Circuitos: C11,13

18000 BTU

I

Protección 2 X 20 Amp (240.6 Regímenes de Corriente Normalizados)

Diámetro del Conductor (1) ó (2) : 2 CU-THW #10

Diámetro de la tubería (3) : Ø ¾”

Circuitos: C12,14

Page 35: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 36: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 37: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 38: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos

C A L C U L O A P T O D

2.- ESTUDIO DE CARGA

RAMAL FASE NEUTRO

A. Iluminación 2.145,00 2.145,00

B. Tomacorrientes General 3.000,00 3.000,00

Caga de Lavadero 1.500.00 1.500,00

Sub-Total 6.645,00 6.645,00

Factor de Demanda (CEN 220.11)

3000 W x 100% 3.000,00 3.000,00

3345,00 x 35% 1.170,75 1.170,75

Total demanda Iluminacion y Tomacorriente General 4.170.75 4.170,75

C. Circuito Cocina 2.100,00 2.100,00

D. Circuito especial Horno 10.500,00 7.350,00

E. Calentador de Agua 1.100,00 1.100,00

F. Secadora de Ropa 5.000,00 3.500,00

G. Aire Acondicionado 4.800,00 0,00

TOTAL 27,670,75 22.870,75

Page 39: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos

C A L C U L O A P T O D

3.- CAPACIDAD DE LA ACOMETIDA

FASE (Carga)

NEUTRO (Carga)

FASE (1) ó (2) 2 CU-TTU # 1/0NEUTRO 1 CU-TTU # 2

Page 40: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos

C A L C U L O A P T O D

Longitud de la acometida: 35m

CAIDA DE TENSION

Fp = 0,90Δv = 2 %

FASE (Tabla # 4) 2 CU-TTU # 1/0NEUTRO 1 CU-TTU # 2

Capacidad de Distribución

CD = I x L

CD = 125,78 Amp x 35 mts

CD = 4.402,3 Amp-m

Diámetro de la tubería (3) : Ø 2” Protección 2 X 150 Amp

(240.6 Regímenes de Corriente Normalizados)

Page 41: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 42: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 43: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 44: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 45: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 46: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 47: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 48: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 49: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 50: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 51: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 52: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos
Page 53: Clase de Instalaciones Eléctricas en Edificaciones Residenciales para Arquitectos