jueves, 30 de octubre de 2008

las 5 reglas de oro de la electricidad



1ª REGLA DE ORO

Abrir con corte visible todas las fuentes de tensión mediante interruptores y seccionadores que aseguren la imposibilidad de su cierre intempestivo.
¿Qué se entiende por corte visible y por corte efectivo?
Se entiende por corte visible la interrupción del circuito donde se vaya a trabajar y que dicho corte se pueda comprobar de forma visible inequívocamente. De forma clásica el elemento que cumple con este tipo de corte es el seccionador que según el RCE (Reglamento sobre centrales eléctricas, subestaciones y centros de transformación) lo define como: aparato mecánico de conexión que, por razones de seguridad, en posición abierta, asegura una distancia de seccionamiento que satisface unas condiciones específicas.El objetivo de la primera regla es desconectar toda posible fuente que nos pueda alimentar el circuito, pero hay que desconectar tanto las entradas como las salidas, ya que se podía dar la realimentación de retorno por alguna de las salidas.

2ª REGLA DE ORO
Enclavamiento o bloqueo, si es posible, de los aparatos de corte y señalización en el mando de éstos.
El objetivo de esta segunda regla es que no se pueda dar el caso de cierres intempestivos de seccionadores, interruptores-seccionadores, etc., ya sea por error humano, error técnico o motivos imprevistos. Los tipos de enclavamientos que se pueden utilizar pueden ser diversos: Físico: que consiste en interponer un obstáculo aislante que impida físicamente el cierre de los contactos de un seccionador o del elemento que se haya abierto.Mecánico: consiste en inmovilizar el mando del mecanismo de cierre del aparato mediante candados, bulones, candados, etc. Eléctrico: consiste en la apertura de la alimentación del mando del accionamiento eléctrico.Pneumático: consiste en el vaciado de aire comprimido del calderín e impedir el accionamiento del aparato actuando sobre la alimentación del aire comprimido.


3ª REGLA DE ORO
Reconocimiento de la ausencia de tensión.
Comprobación de la ausencia de tensión del circuito en el que debamos trabajar, normalmente esta regla se utiliza para poder comprobar si existe tensión de servicio en la instalación y comprobar que todas las fuentes de tensión han sido abiertas, pero habrá que tener en cuenta otras posibles tensiones que podemos encontrar en el circuito debidas a la inducción en cables, efectos de inducción magnética como por ejemplo entre dos líneas aéreas que discurran paralelas, descargas atmosféricas, etc.,


4ª REGLA DE ORO
Puesta a tierra y en cortocircuito de todas las posibles fuentes de tensión.
Puntos a comprobar;- En el lugar donde vayamos a trabajar.- En todas los lugares donde hayamos efectuado el corte visible o efectivo.Dado que consideramos que la instalación se encuentra bajo tensión se deberán utilizar las medidas adecuadas para la comprobación;- Respetar las distancias de seguridad según REAL DECRETO 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. BOE núm. 148 de 21 de junio de 2001. o en su respectiva guía técnica en - Usar el equipo de protección y medida adecuado.4ª una vez realizada la 1ª, 2ª y 3 ª regla procederemos a cortocircuitar y poner a tierra la instalación.Juego de puesta a tierra y cortocircuito, pica de tierra y pértiga.
¿Qué se considera poner a tierra una instalación? Cuando esta directamente puesta a tierra mediante elementos conductores, continuos sin soldadura ni que ningún aparato pueda dificultar la continuidad como por ejemplo un fusible, seccionador, etc. ¿Qué se considera poner en cortocircuito la instalación? Se dice que una instalación se encuentra en cortocircuito cuando todos sus elementos (las tres fases en un sistema trifásico) están unidos entre sí por medio de una impedancia despreciable. ¿Dónde se colacarán la pat y cortocircuito? Se colocarán una en la proximidad de la apertura visible o efectiva y otra en el lugar de trabajo.Puesta a tierra y cortocircuito, se puede apreciar el corte visible del seccionador.

5ª REGLA DE ORO
Colocar las señales de seguridad adecuadas, delimitando la zona de trabajo.
Hasta aquí unas nociones básicas sobre las 5 reglas de oro para los trabajos sin tensión, en otra ocasión hablaré de sistemas, aparamenta y otros aparatos que se utilizan para su utilización al realizar estas reglas, por último existen profesores, ingenieros, electricistas que hablan de las 5+1 reglas de oro que ese +1 sería antes de aplicar ninguna regla disponer de los planos y documentación necesaria sobre la instalación en la que se debe trabajar

actividades de ley de ohm

1.- Si queremos medir la intensidad que pasa por un circuito, ¿Cómo conectaremos el amperímetro en el circuito?
A.- EN SERIE.
b.- En paralelo.
c.- En mixto.
d.- Es indiferente, con tal que mida el paso de electrones.

2.- ¿Cuál de estas fórmulas es la ley de OHM?

a.- V= R/I
b.- R = V. I
C.- I= V / R.
d.- R = I / V

3. En un circuito de dos resistencias en paralelo, la R total:.
a- Rt= (R1+R2)/ (R1xR2)
b.- Rt= (R1xR2)/ (R1-R2)
c. - RT= (1/R1) + (1/R2)
d. - Rt=(R1xR2)/ (R1+R2).

4.- En un circuito de resistencias en serie, la Resistencia Total es :
a. - RT = R1.R2.R3...
b. - 1/Rt = 1/R1+1/R2 +...
C. - RT = R1+R2+R3+...
d. - RT=R1+R2+R3.n5.-

¿Cual del las tres leyes es para un circuito serie de Resistencias?
a.- La tensión es la misma en todos los puntos.

b.- La suma de I parciales, es igual a la total.
C.- LA RESISTENCIA TOTAL ES IGUAL A LA SUMA DE PARCIALES.
d.- La intensidad se calcula por KIRCHHOFF.

6.- En un circuito paralelo de resistencias, se cumple que:
A.- LA SUMA DE CORRIENTES PARCIALES ES IGUAL A LA TOTAL.

b.- La suma de tensiones parciales es igual a la total.
c.- La potencia disipada es la misma en cada elemento.
d.- La f.e.m total es igual a la c.d.t en las resistencias.

7.- En un circuito en paralelo, la resistencia total es:
a.- Menor que la menor de ellas.

b.- La suma de las R.
C.- MAYOR QUE LA MENOR DE ELLAS.
d.- Menor que la mayor de ellas.

8.- ¿Como hallaremos la potencia que disipa una resistencia?
a. - P= V/I

B. - P= I.I/R
c. - P= V.I
d. - P=V.V/I.

9.- La resistencia de un conductor depende de que factores:
a.- Longitud, conductividad y diámetro de conductor.

B.- LONGITUD, SECCIÓN Y CONDUCTANCIA.
c.- Conductividad, sección y distancia.
d.- La resistividad y sección de conductor.

10.- La unidad de energía eléctrica es el:
A.- WATIO

b.- Julio.
c.- Ergio.
d.- KWm.

11.- La potencia de los motores eléctricos se expresa en:
a.- Voltio.

B.- CV O HP
c.- KWh.
d.- Julio.

12.- La resistencia eléctrica que presenta un conductor es:
a.- La dificultad al paso de la tensión.

b.- La dificultad al paso de la carga de potencial.
c.- La dificultad al paso de energía eléctrica.
D.- LA DIFICULTAD AL PASO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA.

13.- Cuando circula en el mismo sentido y valor constante es:
a.- Corriente pulsatoria.

B.- CORRIENTE CONTINÚA.
c.- Corriente alterna.
d.- Corriente en rampa.

14- A los materiales que dejan el paso de la corriente...
a.- Se llaman semiconductores

b.- Aislantes.
C.- CONDUCTORES. .
d.- Resistivos.

15.- Se denomina circuito eléctrico al conjunto formado por:
A.- Un receptor, un generador, un elemento de protección y una línea.

B.- UN GENERADOR, UN RECEPTOR, UN CONDUCTOR, UN ELEMENTO DE PROTECCIÓN Y UN ELEMENTO DE CONTROL. .
C.- Un termopar, un receptor, un elemento de control y un cable.
D.- Una pila, una resistencia y un condensador.

16.- Con qué instrumento se mide la tensión:
a.- Vatímetro.

B.- VOLTÍMETRO. .
c.- Amperímetro.
d.- Óhmetro.

17.- ¿Cuantos mA son 2 A?
a.- 200 Ma

B.- 2000 MA. .
c.- 20000 mA
d.- 20 mA.18.-

¿Cuantos mA son 0,0045 A?
a.- 4.5000 mA.

B.- 4,5 MA. .
c.- 4.500 mA.
d.- 450 mA.

19.- El punto de confluencia de dos o más conductores se dice:
a.- Malla.

B.- NUDO. .
c.- Rama.
d.- Línea.

20.- Un buen conductor es aquel cuya resistividad sea:
a.- Grande.

b.- Mediana en función de la temperatura.
C.- PEQUEÑA. .
d.- Nula.

21.- La resistencia eléctrica que presenta un conductor es:
a.- La dificultad al paso de la tensión.

b.- La dificultad al paso de la carga de potencial.
c.- La dificultad al paso de energía eléctrica.
D.- LA DIFICULTAD AL PASO DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA. .

elementos de un circuito alimentador de un motor


Elementos de un circuito alimentador de un motor


Graficas para analizar los elementos que conforman el circuito alimentador de un motor describir las funciones e integrar estos con los que se encontrara en la realidad: