Trabajo cr carras, Módulo 3
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INVESTIGACIÓN MÓDULO 3
NOMBRE: Luis Salazar, Jonathan Villalobos
CURSO: 3°E Telecomunicaciones
ASIGNATURA: Módulo 3
PROFESOR: Cristian Carrasco.
INTRUDUCCIÓN
En este trabajo de investigación se tiene como fin entregar al lector una
variedad de conocimiento sobre el contenido de electricidad donde se
presentaran diversos componentes e aparatos de gran importancia en las
zonas de trabajo con electricidad, donde como fin es tener el mayor
conocimiento de cada dispositivo con el objetivo de saber sus características,
su ejecución y su funcionamiento.
En su objetivo de presentación el trabajo también se entiende como que cada
aparato tiene un funcionamiento en cadena con cada uno en lo que se llega a
comprender como conjunto donde la conexión de uno tras otro da el resultado
una instalación exitosa de electricidad.
TIPOS DE AUTOMÁTICOS
AUTOMÁTICO MAGNETOTÉRMICO: Un interruptor magnetotérmico,
interruptor termomagnético o llave térmica, es un dispositivo capaz de
interrumpir la corriente eléctrica de un circuito cuando ésta sobrepasa ciertos
valores máximos. Su funcionamiento se basa en dos de los efectos producidos
por la circulación de corriente eléctrica en un circuito: el magnético y el térmico
(efecto Joule). El dispositivo consta, por tanto, de dos partes, un electroimán y
una lámina bimetálica, conectadas en serie y por las que circula la corriente
que va hacia la carga.
Al igual que los fusibles, los interruptores magnetotérmicos protegen la
instalación contra sobrecargas y cortocircuitos.
AUTOMÁTICO MAGNÉTICO: Un automático magnético es un interruptor
automático que utiliza un electroimán para interrumpir la corriente cuando se da
un cortocircuito (no una sobrecarga). En funcionamiento normal, ésta pasa por
la bobina del electroimán creando un campo magnético débil. Si la intensidad
es mayor de un determinado valor, el campo magnético creado es
suficientemente fuerte como para poner en funcionamiento un dispositivo
mecánico que interrumpe la corriente eléctrica. El valor de esta corriente suele
ser de entre 3 y 20 veces mayor que la corriente nominal, protegiendo al
circuito de cortocircuitos.
Se suelen usar para proteger motores con arrancadores cuando estos últimos
disponen de protección térmica integrada. (La protección térmica es la
encargada de interrumpir la corriente en condiciones de sobrecarga).
AUTOMÁTICO GUARDAMOTOR: Un guardamotor es un interruptor
magnetotérmico, especialmente diseñado para la protección de motores
eléctricos. Este diseño especial proporciona al dispositivo una curva de disparo
que lo hace más robusto frente a las sobre intensidades transitorias típicas de
los arranques de los motores. El disparo magnético es equivalente al de otros
interruptores automáticos pero el disparo térmico se produce con una
intensidad y tiempo mayores. Su curva característica se denomina D o K.
Las características principales de los guardamotores, al igual que de otros
interruptores automáticos magnetotérmicos, son la capacidad de ruptura, la
intensidad nominal o calibre y la curva de disparo. Proporciona protección
frente a sobrecargas del motor y cortocircuitos, así como, en algunos casos,
frente a falta de fase.
DIFERENCIAL ELECTRICO
INTERRUPTOR DIFERENCIAL: Un interruptor diferencial (ID), también
llamado dispositivo diferencial residual (DDR), es un dispositivo
electromecánico que se coloca en las instalaciones eléctricas de corriente
alterna con el fin de proteger a las personas de los contactos directos e
indirectos provocados por el contacto con partes activas de la instalación
(contacto directo) o con elementos sometidos a potencial debido, por ejemplo,
a una derivación por falta de aislamiento de partes activas de la instalación
(contacto indirecto). También protegen contra los incendios que pudieran
provocar dichas derivaciones.
Es un dispositivo de protección muy importante en toda instalación, tanto
doméstica, como industrial, que actúa conjuntamente con la puesta a tierra de
enchufes y masas metálicas de todo aparato eléctrico, de esta forma el ID
desconectará el circuito en cuanto exista una derivación o defecto a tierra
mayor que su sensibilidad. Si no existe dicha conexión a tierra y se produce un
contacto de un cable u elemento activo a la carcasa de una máquina, por
ejemplo, el ID no se percatara hasta que una persona no aislada de tierra toque
esta masa, entonces la corriente recorrerá su cuerpo hacia tierra provocando
un defecto a tierra y superando ésta la sensibilidad del ID, que disparará
protegiendo a la persona y evitando así su electrocución.
TIPOS DE DIFERENCIALES
Interruptor Diferencial clase AC: Son los más comúnmente utilizados.
Interruptor Diferencial clase A: Se utilizan para corrientes alternas con
componente continua. Los semiconductores generan corrientes de fuga que no
son detectadas por los de clase “AC”.
Interruptor Diferencial “Si” Superinmunizado: Es un dispositivo diferencial
del tipo “A” mejorado. Evita las desconexiones intempestivas por corrientes de
alta frecuencia producidas entre otros por los circuitos informáticos, circuitos
con reactancias electrónicas ó las corrientes inducidas por las descargas de
origen atmosférico. Evitan de esta manera los saltos intempestivos debidos a
elementos externos a la instalación que protege.
Interruptor Diferencial clase S: Son dispositivos retardados a la desconexión
que se utilizan para garantizar la selectividad. Cuando un circuito necesita
disponer de dos ID de la misma sensibilidad en serie, el instalado en la
cabecera si es de clase “S” saltará más tarde.
CONTADOR DE ENERGÍA
El vatihorímetro, contador eléctrico, contador de luz o contador de consumo
eléctrico, es un dispositivo que mide el consumo de energía eléctrica de un
circuito o un servicio eléctrico, siendo éste su objetivo específico.
Existen contadores electromecánicos y electrónicos. Los electromecánicos
utilizan bobinados de corriente y de tensión para crear corrientes parásitas en
un disco que, bajo la influencia de los campos magnéticos, produce un giro que
mueve las agujas del cuadrante. Los contadores electrónicos utilizan
convertidores analógico-digitales para hacer la conversión.
TABLERO ELECTRICO
Un tablero electrico es un tablero metálico que contiene una cantidad
determinada de interruptores termomagnéticos, generalmente empleados para
la protección y desconexión de pequeñas cargas eléctricas y alumbrado. En el
caso de que en el tablero se concentre exclusivamente interruptores para
alumbrado, se conoce como "tablero de alumbrado"; si concentra otros tipos de
cargas, se conoce como "tablero de fuerza"; en caso de que contenga
interruptores tanto para fuerza como alumbrado se conocerá como "tablero de
fuerza y alumbrado" o "tablero mixto".
Los centros de carga pueden ser monofásicos o trifásicos, razón por la cual
pueden soportar interruptores termomagnéticos monopolares, bipolares o
tripolares. De acuerdo con el número de circuitos, pueden contener 1, 2, 4, 6, 8,
12, 20, 30, 40, 42 y hasta 80 unidades.
TABLERO ELECTRICO
Alambre desnudo: Éste es un solo alambre sólido de cobre sin recubrimiento.
Por lo general se utiliza para la conexión a tierra pero es poco común.
Alambre aislado: Mismo alambre sólido de cobre que el anterior pero cubierto con un aislamiento plástico para evitar que entre en contacto con algún otro alambre, objeto metálico o persona. Es mucho más común que el desnudo y se utiliza para el alambrado de casas y oficinas.
Cable flexible: Es el conductor con mayor presencia en el mercado ferretero. El cable está hecho de varios alambres delgados cubiertos por un aislamiento plástico. A diferencia de los conductores anteriores, el tener varios alambres más delgados en lugar de un solo alambre grueso permite que los cables sean más flexibles.
Cordón: Consiste de dos o más cables o alambres aislados y envueltos juntos, a veces en una segunda capa de plástico. El ejemplo más común es el cordón dúplex que consiste de dos cables unidos y que se usa para fabricar extensiones o para la alimentación de aparatos eléctricos. Otro ejemplo es el cordón de uso rudo que trae, dentro de un aislamiento plástico, tres cables aislados.
Acometida: La acometida normal para una vivienda unifamiliar es monofásica, a
tres hilos, uno para la fase o activo, otro para el neutro y el tercero para la tierra, a 230 V. En el caso de un edificio de varias viviendas la acometida normal será trifásica, de cuatro hilos, tres para las fases y uno para el neutro, la tierra debe tenerse en la misma instalación del usuario, siendo en este caso la tensión entre las fases 220/400 V y de 127/230 V entre fase y neutro dependiendo del país.
TIPOS DE AMPOLLETAS
AMPOLLETA INCANDESENTE: es un dispositivo que produce luz mediante el
calentamiento por efecto Joule de un filamento metálico, en concreto de
wolframio, hasta ponerlo al rojo blanco, mediante el paso de corriente eléctrica.
Con la tecnología existente, actualmente se considera poco eficiente, ya que el
85 % de la electricidad que consume la transforma en calor y solo el 15 %
restante en luz.
TUBO FLUORESCENTE: es un tipo de lámpara que aprovecha la tecnología de
los tradicionales tubos fluorescentes para hacer lámparas de menor tamaño que
puedan sustituir a las lámparas incandescentes con pocos cambios en la
armadura de instalación y con menor consumo. La luminosidad emitida por un
fluorescente depende de la superficie emisora, por lo que este tipo de lámparas
aumentan su superficie doblando o enrollando el tubo de diferentes maneras.
Otras mejoras en la tecnología fluorescente han permitido asimismo aumentar el
rendimiento luminoso desde los 40-50 lm/W hasta los 80 lm/W. También la
sustitución de los antiguos balastros electromagnéticos por balastros
electrónicos ha permitido reducir el peso y el característico parpadeo de los
fluorescentes tradicionales.
AMPOLLETA HALÓGENA: es una variante de la lámpara incandescente con un
filamento de tungsteno dentro de un gas inerte y una pequeña cantidad de
halógeno (como yodo o bromo). El filamento y los gases se encuentran en
equilibrio químico, mejorando el rendimiento del filamento y aumentando su vida
útil. El vidrio se sustituye por un compuesto de cuarzo, que soporta mucho mejor
el calor (lo que permite lámparas de tamaño mucho menor, para potencias altas).
Algunas de estas lámparas funcionan a baja tensión (por ejemplo 12 voltios), por
lo que requieren de un transformador para su funcionamiento. La lámpara
halógena tiene un rendimiento un poco mejor que la incandescente (18,22 lm/W)
y su vida útil se aumenta hasta las 2.000 y 4.000 horas de funcionamiento.
AMPOLLETA LED: es una lámpara de estado sólido que usa ledes 2 (Light-
Emitting Diode, Diodos Emisores de Luz) como fuente luminosa. Debido a que la
luz capaz de emitir un led no es muy intensa, para alcanzar la intensidad
luminosa similar a las otras lámparas existentes como las incandescentes o las
fluorescentes compactas las lámparas LED están compuestas por agrupaciones
de ledes, en mayor o menor número, según la intensidad luminosa deseada.
BARRA COOPER Y CABLE DE TIERRA
BARRA COOPER: Barra de cobre funcionamiento puesta a tierra es el
elemento responsable de disipar todas las cargas estáticas y corrientes de
corto circuito hacia los estratos inferiores del suelo.
Las barras de puesta a tierra tipo Copperweld son las más utilizadas, están
diseñadas de manera que vienen provistas de accesorios que facilitan su
instalación, tales como, uniones, sistemas de anclajes y equipos para
conexiones exotérmicas. El núcleo de la barra es de acero y la capa de cobre
que poseen asegurar la protección contra la corrosión.
CABLE TIERRA: Conexión de cable a tierra se emplea en las instalaciones
eléctricas para llevar a tierra cualquier derivación indebida de la corriente
eléctrica a los elementos que puedan estar en contacto con los usuarios
(carcasas, aislamientos, etc.) de aparatos de uso normal, por un fallo del
aislamiento de los conductores activos, evitando el paso de corriente al posible
usuario.
La puesta a tierra es una unión de todos los elementos metálicos que mediante
cables de sección suficiente entre las partes de una instalación y un conjunto
de electrodos, permite la desviación de corrientes de falta o de las descargas
de tipo atmosférico, y consigue que no se pueda dar una diferencia de
potencial peligrosa en los edificios, instalaciones y superficie próxima al
terreno.
TIPOS DE ENCHUFES ELECTRICOS
Tipo A, NEMA 1, de 2 polos.
Estados Unidos, México,
Perú, Panamá y República
Dominicana.
Tipo B, NEMA 5, de 3 polos.
Estados Unidos, México,
Perú, Panamá y República
Dominicana.
Tipo C, Europlug. Europa,
Chile, Perú, Paraguay y
Uruguay
Tipo C, CEE 7/17.
Tipo D, BS 546. Tipo E, CEE 7/5. Francés.
Tipo G, BS 1363.3 Gran
Bretaña, Irlanda. Utilizado
para microondas y cocinas
eléctricas.
Tipo F, CEE 7/4, Schuko.
Tipo E+F (CEE 7/7). Tipo H, SI-32. Israel.
Tipo I, AS 3112. Argentina,
Australia.
Tipo J, SEV 1011. Suiza.
Tipo K, Afsnit 107-2-D1.
Dinamarca.
Tipo L, CEI 23-16 VII. Italia,
Chile, Uruguay.
Tipo M, BS 546, tipo antiguo
del G (Sudáfrica, India, etc.).
Tipo N. IEC 60906-1 Brasil.
SENSORES DE MOVIMIENTO
Un sensor de presencia es un dispositivo electrónico equipado de sensores que
responden a un movimiento físico. Se encuentran generalmente en sistemas de
seguridad o en circuitos cerrados de televisión.
El sistema puede estar compuesto, simplemente, por una cámara de vigilancia
conectada a un ordenador que se encarga de generar una señal de alarma o
poner el sistema en estado de alerta cuando algo se mueve delante de la
cámara. Aunque, para mejorar el sistema se suele utilizar más de una cámara,
multiplexores y grabadores digitales. Además, se maximiza el espacio de
grabación, grabando solamente cuando se detecta movimiento.
Existen diferentes aplicaciones para un sensor de movimiento: seguridad,
entretenimiento, iluminación, comodidad. Por ejemplo, en las tiendas se tienen
sensores que detectan cuando una persona va a entrar y se abren las puertas
automáticamente.
TIPOS DE SENSORES
SENSORES ACTIVOS: Este tipo de sensores inyectan luz, microondas o
sonido en el medio ambiente y detectan si existe algún cambio en él.
SENSORES PASIVOS: Muchas alarmas y sensores utilizados usan la
detección de ondas infrarrojas. Estos sensores son conocidos como PIR
(pasivos infrarrojos). Para que uno de estos sensores detecte a los seres
humanos se debe de ajustar la sensibilidad del sensor para que detecte la
temperatura del cuerpo humano.
TIPOS DE MULTITESTER
DEFINICIÓN MULTITESTER: Este instrumento es el más importante ya que
cuenta con varias funciones y se puede utilizar para medir resistencias como
óhmetro; corrientes eléctricas como amperímetro.
TESTER ANALÓGICO: El multímetro o tester analógico, así como existen
instrumentos para medir el peso, la longitud, el volumen, la temperatura y otros
parámetros asociados con los cuerpos también hay instrumentos de medición
necesarios en el taller de electrónica que sirven para obtener medidas
específicas de corriente eléctrica como voltaje, resistencias, frecuencias y otras
TESTER DIGITAL: El tester digital es un instrumento electrónico de medición
que generalmente calcula voltaje, resistencia y corriente, aunque dependiendo
del modelo de multímetro puede medir otras magnitudes como capacitancia y
temperatura. Gracias al multímetro podemos comprobar el correcto
funcionamiento de los componentes y circuitos electrónicos.
Ventaja sobre el multímetro analógico: Una palabra lo dice todo, exactitud.
CONCLUSIÓN
Como conclusión se puede entender que para el lector obtiene una variedad de
componentes eléctricos, que como termino de objetivo es dejar mayor
conocimiento sobre conexiones eléctricas en donde cada uno cumplía función
en cadena, ya que este trabajo está enfocado en telecomunicaciones es por
precaución y uso para aprender a manipular e afrontar una conexión eléctrica y
así poder trabajar seguro, ya en cuanto saber de cada uno de los componentes
para cumplir como norma tener mayor precaución al trabajo eléctrico e estar
seguro en el riesgo de manipular mal uno de estos.
En establecer toda esta información se integra los distintos tipos de
componentes de uso alterno, ya que cumple función en la raíz de una
instalación de telecomunicaciones, ya asi poder tener mayor instrucción en un
proyecto o trabajo mayor.
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