sábado, 23 de septiembre de 2017

CIRCUITOS ELÉCTRICOS DERIVADOS DENTRO DENTRO DE UNA VIVIENDA.


CIRCUITOS ELÉCTRICOS DERIVADOS EN UNA VIVIENDA.

Definición

Un circuito eléctrico residencial es un trayecto, un recorrido establecido con anticipación, un medio, un camino completo, una interconexión de componentes por donde se transporta, fluye o circula corriente eléctrica desde un punto a otro a través de por lo menos una trayectoria cerrada o circuito cerrado, o bien, sin que no haya nada que interrumpa el flujo y pueda hacer su recorrido desde el inicio hasta el final del circuito y que la energía eléctrica ingrese al circuito por un lado (cable de línea o fase) y salga por el otro lado (cable neutro).


En una Vivienda, cada Dispositivo de Protección Termo Magnético o Breaker, es un Circuito Eléctrico. 

Componentes de un circuito

Para que un circuito pueda funcionar necesita de una fuente de alimentación, la que puede ser una pila o batería, un generador, o bien, el suplidor o compañía eléctrica.

También, un circuito necesita medios por donde pueda transportarse la energía eléctrica, los cables o conductores eléctricos.

En una vivienda con 110 voltios la energía eléctrica ingresa y sale de su interior por dos cables, ingresa por el cable de fase y sale por el cable neutro.

En el caso de 220 voltios de tres cables la energía ingresa por los dos cables de fase y sale por el cable neutro, de esta manera se cierra el circuito de la vivienda. 

Cabe mencionar, que mientras el circuito de la vivienda esté abierto solo habra energía eléctrica en el cable de fase y el cable neutro no estará energizado.

Además, un circuito eléctrico para que pueda funcionar correctamente necesita de dispositivos interruptores que abran (circuito abierto) y cierren el circuito (circuito cerrado), que normalmente encontramos en las viviendas, como Breakers, Apagadores de Luces y Tomacorrientes.

A su vez, un circuito eléctrico necesita de elementos receptores que transforman la energía eléctrica que les llega en otro tipo de energía. Por ejemplo las bombillas, focos, luces, lámparas que transforman la energía eléctrica en luminosa o luz, los radiadores en calor, los motores en movimiento, los artefactos electrodomesticos, etc.

CIRCUITOS DENTRO DE UNA VIVIENDA 

CIRCUITO DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN O ACOMETIDA

La construcción del circuito de la fuente de alimentación o acometida es la que se hace o se lleva desde la parte externa del techo hasta el Centro de Carga o Panel Eléctrico, con los componentes siguientes: 
  1. Tubo con mufa. Es un tubo tipo mástil que sobresale de la parte externa del techo al estilo periscopio y llega hasta el Centro de Carga, Panel Eléctrico o Caja de Breakers.  Por lo general, para la instalación de este tubo se perfora la lámina del techo a medida, se corta el tubo a la medida o largo deseado, se ubica el tubo, se fija a la estructura por donde baja el tubo y por último se fija al Centro de Carga.  El diámetro del tubo dependerá de la cantidad de cables o conductores dentro del tubo.
  2. Conductores o Cables.   Por lo general, para una vivienda típica se usan cables calibre # 8.  El resultado del calculo del Censo de Carga nos permite saber si necesitaremos cables de mayor calibre.  Se introducen los cables dentro del tubo y por ambos lados se deja una cantidad suficiente de cables.  Con los cables que sobre salen de la Mufa la Distribuidora o Compañía Eléctrica hará los empalmes con los cables de la Red Eléctrica Comercial (Es responsabilidad de la Compañía Eléctrica hacer esta conexión).  Los Cables que bajan al Centro de Carga o Panel Eléctrico se conectan, el de Fase en su polo y el cable neutro en la barra de neutro. El cable de Fase se puede conectar directamente a un Interrumptor Principal o Main.
  3. Sistema de Protección.  Un Breaker Principal se instala para protección de toda la vivienda.  Con el Breaker Principal se abre o se cierra (se interrumpe) el fluido en toda la instalación, ya sea, cuando el dispositivo haga la función de Protección, como cuando necesitemos interrumpir manualmente el fluido. Hasta aquí, el primer circuito ya está listo!!!!!!.
CIRCUITO DE LUCES O ILUMINACIÓN

Un circuito de luces o iluminación está integrado por los componentes siguientes: 
  • Un Breaker, instalado en el Centro de Carga
  • Canalización. 
  • Cables
  • Apagadores o interruptores 
  • Sockets
  • Lámparas, luces, bujías
Un Censo de Carga es necesario para calcular el amperaje que circulará por el circuito, con dicho resultado sabremos la capacidad del Breaker, capacidad de los Cables, Diametro de la Canalización, apagadores y luminarias.


Un circuito solo soportará la capacidad máxima de amperaje que demanden sus receptores, bujías, lámparas, etc.

Un circuito de iluminación puede construirse para una única luz, para varias luces o para toda la vivienda.

Un circuito de iluminación también podrá construirse mixto, incluyendo tomacorrientes.

Se debe hacer lo siguiente: 

La Canalización.  La tubería debe llevarse hasta el o los puntos donde se desea hacer uso de las luminarias.  Para instalar un punto de luz es necesario saber donde se ubicará el interruptor con el que se apagará y encenderá la luz  

Usa un Circuito Individual para las luces.

CIRCUITO DE TOMACORRIENTES O DE FUERZA

Un circuito de Tomacorrientes está integrado por los componentes siguientes: 
  • Un Breaker, instalado en el Centro de Carga
  • Canalización. 
  • Cables
  • Tomacorrientes
Un Censo de Carga es necesario para calcular el amperaje que circulará por el circuito, con dicho resultado sabremos la capacidad del Breaker, capacidad de los Cables, Diametro de la Canalización, apagadores y luminarias.

Un circuito solo soportará la capacidad máxima de amperaje que demanden sus receptores: lavadora, refrigerador, TV, Pc, etc.

Un circuito de fuerza puede construirse para un único receptor, para varias receptores o para todos los receptores de la vivienda.

Un circuito de tomacorriente también podrá construirse mixto, incluyendo luces.

Se debe hacer lo siguiente: 

La Canalización.  La tubería debe llevarse hasta el o los puntos donde se desea hacer uso de los receptores.  Para instalar un punto de fuerza es necesario saber donde se ubicará el tomacorriente.

Usa un Circuito Individual para tomacorrientes de uso general.

Usa un Circuito Individual para tu Lavadora.

Usa un Circuito Individual para tu Refrigeradora.

Usa un Circuito Individual para tu Aire Acondicionado. 

O bien, atiende las recomendaciones de un Electricista Calificado. 

CIRCUITOS EN PARALELO

Un circuito en paralelo es aquel en el que la corriente eléctrica se distribuye en diversas ramificaciones a través del montaje de la instalación y los elementos o terminales se conectan entre iguales: positivo con positivo (fase) y negativo con negativo (neutro).


De este modo, el voltaje en cada elemento paralelo es exactamente el mismo a lo largo de toda la configuración de la instalación eléctrica. 

Así mismo, el circuito en paralelo tiene dos o más caminos o trayectos independientes desde la fuente de alimentación de energía eléctrica, pasando a través de cada elemento del circuito, hasta regresar de nuevo a la fuente de alimentación de energía eléctrica. 

El circuito en paralelo trae como ventaja el consumo uniforme de las baterías que conforman el circuito, con lo cual la vida útil de cada una de las baterías debería ser considerablemente mayor.

Si alguno de los nodos del circuito es desincorporado, se daña o se funde algunos de los componentes, el resto del circuito seguirá funcionando con las ramificaciones conectadas que permanezcan conectadas.
A su vez, la conexión en paralelo facilita el accionamiento o desconexión independiente de cada ramal del circuito, sin que eso afecte necesariamente al resto del montaje.
Todas las aplicaciones domésticas, como los circuitos internos de una lavadora o del sistema de calefacción, son precisamente circuitos en paralelo.
Los sistemas de iluminación residenciales también están conectados en paralelo.  Es por esto que si tenemos varios bombillos dentro de una luminaria y uno se quema y deja el ramal fuera de servicio, los otros bombillos pueden mantener su operación.
Las conexiones en paralelo permiten tener conectados varios enchufes de manera independiente, con lo cual los usuarios pueden elegir qué conectar y que no, ya que es necesario que todas las aplicaciones estén encendidas en simultáneo.
Los circuitos en paralelo son ideales para aplicaciones domésticas y residenciales, ya que mantienen el nivel de tensión entre todos los nodos del circuito.
De este modo se garantiza que los equipos que trabajan a una tensión específica (110 V – 220 V) tengan el nivel de tensión que requieren para operar satisfactoriamente.
CIRCUITOS EN SERIE 

Un circuito en serie es aquel en la cual la conexión de los elementos se realiza uno seguido del otro, es decir, en secuencia.  
El terminal de salida de un elemento (negativo) se une al terminal de entrada del siguiente componente (positivo).

En el circuito en serie se van registrando caídas de tensión y consumos de corriente dependiendo de las demandas de energía de los componentes conectados.

Es decir, el voltaje total es igual  la suma de los voltajes de los elementos o componentes individuales.

Los componentes del circuito son independientes entre sí.  

Por ejemplo, si el circuito incluye la conexión de algún interruptor y este se abre, automáticamente la corriente deja de circular a través de todo circuito, independientemente de cuál haya sido el punto de desconexión.

Lo mismo sucede si uno de los elementos se avería durante su operación. Si un componente se funde, se daña o se desconecta, entonces el circuito se abrirá en ese punto y la corriente dejará de circular por todo el circuito.

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Además, la naturaleza del circuito implica que todos los componentes se conectan o desconectan simultáneamente.

Es decir, o el circuito está abierto (y por ende, todos los componentes desconectados) o el circuito está cerrado (y en consecuencia, todos los componentes están conectados).

Los circuitos en serie se presentan en diversas configuraciones en la cotidianidad, forman parte intrínseca del día a día.
Un ejemplo palpable de ello son las luces de navidad, en cuyo montaje el alimentador viene dado por el toma corriente (fuente de poder), seguido por los conductores y pasando a través de las bombillas (resistencias).
Así mismo, al conectar las baterías dentro de una linterna las pilas se conectan en serie, es decir, una tras de otra conectando alternadamente los polos positivo y negativo de cada batería. De este modo, el voltaje total de la batería resulta de la suma de los voltajes de todas las pilas.
Usa materiales certificados (tubos, cables, cajas, conectores, uniones, apagadores, tomacorrientes, lámparas, breakers, etc.)

4TO TEMA: BREAKERS O TERMOMAGNÉTICOS


BREAKERS: DE QUE AMPERAJE NECESITO? DE 15 AMP, DE 20 AMP, DE 30 AMP?

Para saber que tipo de breaker necesito solo basta calcular cuanto amperaje consume cada circuito eléctrico y le calculamos 25% adicional, por ejemplo, una lavadora que necesita de 10 amperios para funcionar le calculamos 25% (10 + 25% = 10 + 2.50 = 12.50) entonces necesitamos un breaker de 15 amperios para que nuestra lavadora trabaje bien.


Los breaker son interruptores TERMO MAGNÉTICOS que protegen contra sobrecorrientes y corto circuitos. 

La protección térmica interrumpe las sobrecorrientes leves (sobrecarga).

Los breakers tienen un mecanismo interno cuidadosamente diseñado, el cual se expande al calentarse con la corriente, y está calibrado para interrumpir el circuito al exceder la corriente nominal del breaker. La protección térmica no tiene una respuesta instantánea, y se ha diseñado así para permitir sobrecorrientes de corta duración, las cuales son normales en la operación de ciertos aparatos eléctricos. Por ejemplo, los motores eléctricos pueden consumir de 5 a 8 veces su corriente nominal en el arranque, durante unos breves instantes.

La protección magnética interrumpe las corrientes de falla (cortocircuito, falla entre líneas, falla línea-tierra), de magnitud mucho mayor a las sobrecargas.

Tal como lo indica su nombre, la protección magnética se basa en la inducción - una bobina dentro del breaker produce un potente campo magnético al haber una corriente de falla, y la fuerza magnética interrumpe un contacto eléctrico. Debido a que las fallas representan una situación de alto riesgo y nunca son parte de la operación normal, se deben desconectar al instante.

El panel eléctrico debe contener al menos tres espacios para circuitos organizados de manera que se independicen circuitos de iluminación, toma corrientes y uno para cada circuito especial, es decir, un breaker para el refrigerador, un breaker para la ducha un breaker para el aire acondicionado, etc.

9 PARTES DE LA PREPARACIÓN PARA RECIBIR EL SERVICIO NUEVO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

9 PARTES DE LA PREPARACIÓN PARA RECIBIR EL SERVICIO NUEVO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Las compañías suministradoras o distribuidoras de energía eléctrica recomiendan instalar la preparación o la estructura necesaria para recibir el servicio eléctrico antes de solicitar la contratación del mismo para las instalaciones eléctricas residenciales, comerciales o industriales, con la finalidad de que la conexión del suministro sea más rápida.


La preparación consiste en instalar la base del medidor y los materiales necesarios para entregar la energía eléctrica con eficiencia y seguridad.
A continuación, te presento 9 partes de la preparación para recibir el servicio de energía eléctrica.
El mástil de servicio o tubo metálico de retenida es un poste de metal con una capota de metal galvanizado en la parte superior, llamada mufa que llega hasta el centro de carga o panel eléctrico, que crea el punto de entrada de la electricidad hacia las casas. El mástil puede contener dos cables que lleven 120 voltios, o tres cables que lleven 240 voltios originados del transformador más cercano.
El medidor de energía eléctrica suministra la información de la cantidad de electricidad consumida, suministrado e instalado por la distribuidora de energía eléctrica. Normalmente está ubicado al frente de la vivienda y está conectado al mástil de servicio. En su interior, un disco delgado de metal gira cuando se usa electricidad. Este aparato pertenece a la compañía que provee el servicio. Si crees que el medidor de energía no está funcionando correctamente, contacta a la compañía suministradora de energía eléctrica.
El interruptor principal es el encargado de proteger a los cables del circuito de alimentación que introducen la energía eléctrica a la vivienda o edificio; debe estar ubicado en el interior de un gabinete capaz de soportar la intemperie, y según las especificaciones técnicas para preparaciones a baja tensión de CIEN, no debe estar a más de 5 metros de la base del medidor de energía eléctrica.
El centro de carga o panel eléctrico, presentado como una caja que contiene los interruptores automáticos o termomagnéticos, distribuye la corriente a circuitos derivados individuales. Los interruptores automáticos protegen cada circuito derivado de cortos circuitos o sobrecargas. También son utilizados para apagar la corriente de cada circuito cuando se necesita alguna reparación.

Las cajas de registro eléctricas encierran las conexiones de cables. Según el National Electric Code (NEC) y nuestro Codigo de Instalaciones Eléctricas de Nicaragua (CIEN), todas las conexiones de cables deben ser contenidas por completo en una caja eléctrica de plástico o de metal.

Los contactos o tomacorrientes, algunas veces llamados receptáculos, proveen la conexión a la corriente eléctrica. A partir de 1965, el receptáculo de 120 voltios y 15 amperios con orificio de cable a tierra, se convirtió en la salida de contacto más común y exigido por la CIEN. La mayoría de los receptáculos tiene dos tomas y son llamados contactos duplex.
Los apagadores controlan la corriente eléctrica que pasa a través de los cables de los circuitos derivados. Éstos pueden ser utilizados para controlar salidas de alumbrado, ventiladores de techo, aparatos eléctricos y receptáculos.
Las salidas de alumbrado están conectadas directamente al sistema eléctrico de la casa y por lo general están controladas por apagadores de pared. Los tipos más comunes de salidas de alumbrado son fluorescentes y LED.
El cable de puesta a tierra conecta el sistema eléctrico al suelo por medio de estos cables, o por medio de tubería de agua fría en sistemas antiguos. Sirve como puente entre el conductor neutro del circuito de alimentación y el electrodo enterrado en el suelo cercano al muro de la preparación eléctrica. Como parte del sistema de puesta a tierra, ayuda a estabilizar el voltaje del neutro durante el funcionamiento normal de los equipos.

QUE ES UN CORTOCIRCUITO EN UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA RESIDENCIAL?


¿QUE ES UN CORTO CIRCUITO EN UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA RESIDENCIAL?

Además de las sobrecargas, en las instalaciones eléctricas residenciales existe el riesgo de otro tipo de falla que se suele manifestar violentamente: el corto circuito. Un cortocircuito ocurre cuando existe un aumento brusco de la intensidad de la corriente eléctrica. En este momento, los aislantes de los cables se funden por el calor y el conductor de electricidad se revienta, provocando un chispazo; esto puede ocasionar un incendio. En caso de ocurrir un corto circuito, primero se debe bajar el interruptor principal de la instalación (switch) y después atender el problema; igualmente en caso de incendio.


Debido a que los cortoscircuitos ocurren como consecuencia a los calentamientos por sobrecarga, la manera de  prevenirlos es no conectar demasiados aparatos en una misma salida de contacto eléctrico, ni rebasar su capacidad eléctrica indicada.


QUE ES UNA SOBRECARGA EN UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN UNA VIVIENDA?



¿QUE ES UNA SOBRECARGA EN UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN UNA VIVIENDA?

Las sobrecargas en instalaciones eléctricas residenciales ocurren cuando se les exige más potencia de la que pueden otorgar.  Es decir, que la suma de la potencia eléctrica de los aparatos conectados a una instalación ha rebasado su capacidad.


Para evitar una sobrecarga, es necesario conocer la capacidad de la instalación eléctrica, de las salidas de contactos o tomacorrientes y la demanda de energía de los aparatos que utilizamos.

En algunos casos, la sobrecarga puede provocar que la tensión baje y la intensidad de la luz de los focos del hogar se vea disminuida.

Para evitar que suceda, se deben utilizar reguladores de voltaje en televisores y equipos de cómputo. En caso de requerir mayor capacidad a la que se tiene en la instalación, se debe agregar otra línea al circuito de alimentación.  Esto se conoce como "aumento de carga".  También se debe aumentar el número de circuitos derivados. Ese trabajo lo debe realizar un electricista capacitado.

Una sobrecarga eléctrica puede dañar los aparatos electrodomésticos conectados y la instalación. Los daños ocasionados por las sobrecargas son imperceptibles, debido a que ocurren en los transistores (componentes electrónicos de los aparatos electrodomésticos). En casos extremos podrían ocurrir incendios.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEFECTUOSAS


INSTALACIONES ELÉCTRICAS DEFECTUOSAS

El descuido, deterioro y envejecimiento natural de las instalaciones eléctricas, sumados al hábito de un mayor uso de equipos y artefactos eléctricos, han generado un escenario preocupante.

A la fecha, más del 80% de las edificaciones con una antigüedad mayor a 20 años tienen instalaciones eléctricas inadecuadas o totalmente inseguras, y esta situación empeora en viviendas que son de mayor data.


El tiempo de vida útil de un cable que no se ha sobrecargado es 20 años, pero las normas sugieren la revisión inicial en el caso de viviendas nuevas y en las casas antiguas, cada cinco años. 

Los bomberos voluntarios identificaron que de cada diez incendios urbanos reportados en el país, OCHO fueron causados por problemas en las instalaciones eléctricas, como sobrecarga del cableado, sobrecalentamiento por conexiones excesivas, instalaciones ilegales o uso inadecuado de productos eléctricos.

La mayoría de los incendios domiciliarios se relaciona con el incumplimiento de las normas sobre seguridad eléctrica que en viviendas es más difícil de controlar.  Las personas tienden a usar el producto más barato, pues no conocen o no son conscientes de la norma.

Por ejemplo, se utiliza el cordón duplex, que es para instalaciones provisionales, como una conexión permanente.  “También observamos mucho que un contacto se sobrecarga con tres o más artefactos eléctricos.  Por eso la razón de los incendios”, precisó el especialista.

Uno de los aspectos que buscamos al momento de adquirir una vivienda es ver si tiene los espacios adecuados para que la familia se sienta cómoda. Es decir, que tenga el número suficiente de habitaciones, una sala y un comedor confortables, una cocina, una lavandería y hasta un jardín para relajarnos. 

Pero descuidamos otros componentes esenciales, como el que tenga un tablero de distribución eléctrica seguro, una instalación de puesta a tierra, la cantidad suficiente de contactos en cada una de sus áreas.  

Si la instalación eléctrica tiene 15 o más años de antigüedad necesita ser revisada por un especialista. No dude en hacerlo, es por su seguridad.

Otros Consejos:

Verifique las dimensiones de los cables, su estado y cualquier fuga que pudiera significar un gasto excesivo de energía.

No use cables muy delgados. Evite la sobrecarga de los circuitos eléctricos.

Distribuya la carga de los artefactos eléctricos en diferentes tomacorrientes de la casa.

TIPOS DE APAGADORES ESPECIALES

TIPOS DE APAGADORES ESPECIALES
Las instalaciones eléctricas residenciales pueden tener instalados varios tipos de apagadores especiales.

LOS REGULADORES DE VOLTAJE (DIMMERS).
Se usan para controlar la intensidad de la luz en comedores y salas. Los apagadores temporizadores y de control de tiempo (timers), son usados para controlar luces y otros equipos automáticamente.

Los apagadores electrónicos (sensores) brindan más comodidad y seguridad en la casa y son fáciles de instalar. Son más duraderos y rara vez necesitan reparación.
La mayoría de estos apagadores vienen con cables preinstalados en lugar de terminales de tornillo y son conectados a los circuitos con conectares de cable. Algunos apagadores temporizadores requieren de un cable de conexión neutral y no pueden ser instalados en cajas de apagadores con sólo un cable y dos alambres calientes.
Si uno de estos apagadores no opera correctamente, puede hacer la prueba de continuidad. Tanto los apagadores temporizadores como los de control cíe tiempo pueden ser probados por continuidad, pero los reguladores de voltaje no lo permiten. En cuanto a los electrónicos, el apagador manual puede ser probado, pero los componentes electrónicos no aceptan esta prueba.
APAGADORES TEMPORIZADORES. 
Estos apagadores tienen un disco de control activado con electricidad que puede ser programado para encender o apagar las luces una vez cada día. Son usados comúnmente para controlar luces exteriores.
También tiene tres cables preinstalados. El cable negro es conectado al cable alimentador que trae corriente a la caja, y el cable rojo es conectado al cable que lleva la corriente hacía la toma de luz (retorno). El otro cable restante es el neutro, y debe ser conectado a cualquier cable neutro del circuito. Una caja de apagador con sólo un cable no tiene un alambre a tierra, y no puede ser conectado a un apagador temporizador. Si hay una falla en el suministro de energía, el disco del temporizador debe ser restaurado a la hora correcta.
APAGADORES DE CONTROL DE TIEMPO. 
Este apagador tiene un disco de control manejado por un resorte y es activado a mano. El disco puede ser programado para apagar una luz después de un receso entre 1 a 60 minutos. A menudo son usados en ventiladores de salida, ventiladores de baño y lámparas de calefacción.

Los cables negros preinstalados en el apagador se conectan a los cables de fase del circuito. Si la caja del apagador contiene cables blancos neutros, se unirán con un conector de cables. Los alambres de cobre sin envoltura se conectan a la caja de metal a tierra. Un apagador de tiempo no necesita de una conexión de cable neutro, y puede ser colocado en una caja de apagador con uno o dos cables.
APAGADORES AUTOMÁTICOS.
Este apagador usa un rayo delgado infrarrojo para detectar movimiento. Cuando la mano pasa a unos centímetros del rayo, la señal electrónica enciende o apaga el dispositivo. Algunos tienen un regulador de voltaje manual.
Pueden ser instalados en cualquier lugar donde se usen apagadores de polaridad sencilla. Son muy convenientes para los niños y personas con discapacidades. Estos apagadores no requieren de conexiones de cables neutrales y por tal razón pueden ser instalados en una caja de apagador con uno o dos cables. Los cables preinstalados en el apagador se conectan a los cables de fase del circuito por medio de conectores de cables.
APAGADORES DE SEGURIDAD PARA DETECTAR MOVIMIENTO.
Este apagador usa un rayo amplío infrarrojo para detectar movimiento en áreas grandes y enciende una luz automáticamente. Cuando el movimiento se detiene, se activa un dispositivo para apagar el circuito. La mayoría de estos apagadores tienen un dispositivo que permite ser manejado en forma manual. Apagadores de mejor calidad incluyen controles ajustables de sensibilidad y de apagado de tiempo variable. Estos apagadores no requieren de conexiones de cables neutros y por tal razón pueden ser instalados en una caja de apagador con uno o dos cables. Los cables preinstalados en el apagador se conectan a los cables de fase del circuito.
APAGADORES PROGRAMABLES.
Este apagador tiene controles digitales y puede suministrar cuatro ciclos de apagadas y prendidas cada día. Con frecuencia son usados con propósitos de seguridad cuando no hay nadie en la vivienda. Autoridades expertas afirman que las luces programables son efectivas para combatir el crimen. Para una mayor protección, estos dispositivos deben ser programados a diferentes horas.

Estos apagadores no requieren de conexiones de cables neutros y por tal razón pueden ser instalados en una caja de apagador con uno o dos cables. Los cables pre-instalados en el apagador se conectan a los cables de fase del circuito por medio de conectores de cables.


2DO TEMA: CANALIZACIONES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS



CANALIZACIONES Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS
CANALIZACIONES ELÉCTRICAS

Las canalizaciones o tubería eléctrica, son los elementos que se encargan de contener o donde se introducen los conductores o cables eléctricos para protegerlos, de daños mecánicos, químicos, altas temperatura y humedad; también, sirve para distribuirlo de forma uniforme, acomodando el cableado eléctrico en la instalación. 


Ayuda a proteger a las personas ante un eventual cortocircuito, falla de arco o falla a tierra, así como, proteger los bienes de un incendio.
Las canalizaciones eléctricas están fabricadas para adaptarse a cualquier ambiente donde se requiera llevar un cableado eléctrico. 
Es por eso, que se pueden encontrar empotradas (techos, suelo o paredes), sobre superficies, al aire libre, zonas vibratorias, zonas húmedas o lugares subterráneos.
Dependiendo del tipo de material que están fabricadas, estas se clasifican en: metálicas y no metálicas. 
Las no metálicas se fabrican de materiales termoplásticos, PVC o de polietileno; en el caso de las canalizaciones metálicas, se fabrican en acero, hierro o aluminio.
Además de los tubos, se cuenta con accesorios que ayudan a hacer el trabajo de canalización más rápido: las curvas, uniones, conectores, cajas de derivación y bridas de fijación: 
Curvas: Se usan para hacer giros en la canalización y hacerla girar hacia el lado que se necesite llevar. 
Uniones: Las uniones se usan para unir uno o más tubos y hacer la canalización de un circuito del largo que se necesite.
Cajas de derivación: Son cajas con tapa que se fabrican en tamaños de 2" x 4" y 4" x 4".  Por lo general, la primera se usa para instalar interruptores y tomacorrientes y la segunda por lo general se usa para hacer derivaciones de un punto a otro de un circuito. 
TUBOS DE PVC
¿PVC? es un material termoplástico, de esos derivados de los polímeros. 
Su denominación viene, por el compuesto policloruro de vinilo, de ahí su nombre "PVC". Este es resistente y rígido, puede estar en ambientes húmedos y soportar algunos químicos. 
Por las propiedades del termoplástico, es autoextinguible a las llamas, no se corroen y son muy ligeros.
Aplicaciones:
- Empotrados bajo concreto, en suelos, techos y paredes.
- En zonas húmedas.
- En superficies, considerando sus limitaciones térmicas y mecánicas.

Accesorios
Curvas
 Uniones 
Cajas de Derivaciones 
Conector
Brida para Fijación 

TUBOS EMT
Por sus siglas en inglés, Electrical Metallic Tubing (EMT). 
Estos tubos son unos de los más versátiles utilizados en las instalaciones eléctricas comerciales e industriales, esto por ser moldeables a diferentes formas y ángulos, facilitando la trayectoria que se le quiera dar al cableado. 
Pasan por un proceso de galvanizado, este recubrimiento evita la corrosión, lográndose mayor durabilidad. Pueden venir en tamaños desde 1/2" hasta 4" de diámetro. No tienen sus extremos roscados, y utiliza accesorios especiales, para acoplamiento y enlace con cajas.
Aplicaciones:
- Su mayor aplicación está para montarse en superficies ( zonas visibles). Soportando leves daños mecánicos. Pueden estar directamente a la intemperie.
- Pueden ser empotrados o zonas ocultas; bajo concreto, ya sea en suelo, techo o paredes.

Accesorios para tuberías EMT

Couplings o Unión EMT: Sirve para enlazar tubería-tubería.
Conector EMT: Enlaza  tubería-caja.
Coupling o Unión: Enlaza tubo EMT con tubo flexible metálico.
Couplings o Unión EMT: Enlaza tubería-tubería a 90º.
Offset EMT: Enlaza tubería-caja.
Couplings de compresión: a) enlaza tubería-caja y b) tubería-tubería.
Couplings: Enlaza caja-caja.

TUBOS IMC
Estos tubos son los más resistentes a los daños mecánicos. Debido al grosor de sus paredes, son más difíciles de trabajar que los EMT. En ambos extremos vienen con una rosca, pudiéndose enlazar con conectores roscados (coples o niples). También se le puede hacer la rosca de forma manual con una terraja, en este caso debe procurarse eliminar las rebabas para que no afecte en los conductores, al momento de ser instalados.
Para evitar la corrosión, estos son galvanizados internamente y externamente por un proceso de inmersión en caliente. Por su fabricación, son canalizaciones muy durables, y son bien herméticas. Estando aptos para contener los cables sin que estos se estropeen o maltraten. Los tamaños de este van desde la 1/2" hasta 6" de diámetro.
Aplicaciones:
- Aunque se pueden utilizar en cualquier zona, estos son ampliamente usados para instalaciones eléctricas industriales, en zonas ocultas o visibles. Ya sea enterrados o empotrados, en el suelo o bajo concreto.
- Pueden estar a la intemperie, soportando la corrosión por su revestimiento galvánico.
- En lugares con riesgos de explosivos.
TUBOS FLEXIBLES METÁLICOS
Estas tuberías son fabricadas en acero, y pasan por un recubrimiento galvanizado. Su flexibilidad a la torsión y a la resistencia mecánica se debe a su forma engargolada ( láminas distribuidas en forma helicoidal). Por su construcción ( baja hermeticidad) no es recomendable que esté en lugares con alta humedad, vapores o gases. Sus dimensiones van desde 1/2" hasta 4" de diámetro.
Aplicaciones:
- Su principal aplicación está en ambientes industriales.
- En zonas donde el cableado esté expuesto a vibraciones, torsión y daños mecánicos. 
- Instalación en zonas visibles, donde el radio de curvatura del alambrado que se vaya a realizar es grande.
- Para el cableado de aparatos y máquinas eléctricas, motores y transformadores.
TUBOS FLEXIBLES DE PLÁSTICO
Estos se fabrican con materiales termoplásticos, generalmente con PVC de doble capa, haciéndolo más resistente y hermético. Se caracterizan por ser livianos, y por su superficie corrugada que lo hace flexible.
Aplicaciones:
- Instalación en zonas visibles, donde el radio de curvatura del alambrado que se vaya a realizar es grande.
- En aparatos que involucre el cableado con curvaturas elevadas.
TUBO LIQUIDTIGH
Este se construye similar al tubo flexible metálico, la diferencia está en el recubrimiento de un material aislante termoplástico. Este acabado final, lo hace sólidamente hermético, resistente y flexible.
Aplicaciones:
- Cableado de motores y maquinarias industriales.
- Zonas con alta vibración.
- Para lugares con mucho polvo.
- Lugares agresivos con alta humedad y presencia de aceites.
- Zonas corrosivas.

viernes, 15 de septiembre de 2017

SOLICITUD DE CAMBIO DE POTENCIA SERVICIOS ELECTRICOS - NICARAGUA


Aumento de potencia


Si eres dueño de la propiedad debes presentar:

  • Carta de solicitud que especifique (El motivo, el tipo de voltaje a solicitar, NIS, fecha)
  • Fotocopia de Cédula
  • Inspección de bomberos
  • Servicio deberá estar sin facturas pendientes de pago


Si eres arrendatario de la propiedad debes presentar:

  • Carta de solicitud que especifique (El motivo, el tipo de voltaje a solicitar, NIS, fecha).
  • Fotocopia de Cédula
  • Inspección de bomberos
  • Fotocopia de contrato de arriendo
  • Carta de autorización del dueño.
  • Servicio deberá estar sin facturas pendientes de pago
 Importante: Antes de realizar la solicitud de Aumento de Potencia, debe de adecuar sus instalaciones internas de acuerdo a su solicitud.