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INTRODUCCION A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS
La electricidadllega a las casas como resultado de un complejo procesode transformaciones de energía
que comienza en una Central de Generación, donde otras formas de energía son convertidas en energía
eléctrica y termina en la Acometida, el punto donde la casa se empalma o conecta con la Red de
Distribución Pública. Esta red es el último eslabóndel llamado Sistema Eléctrico Nacional.
Un sistema eléctrico nacional se compone de tres subsistemas, cada uno de los cuales cumple funciones
bien específicas:
• Las centrales de generación ( Subsistema de Producción ).
• Las líneas de transmisión.
• Las redes de distribución.
Las centrales o plantas generadores ( Subsistema de Producción ), son las encargadas de convertir en
electricidadotras formas de energía y producir la energía eléctrica que requiere el país.
Sea cual fuere el tipo de generación de energía, ésta mueve un generador eléctrico que produce un
voltaje relativamente alto, del orden de los 10KV a 35 KV generalmente alterno. El voltaje de salida del
alternador, mediante el empleo de transformadores, se convierte en un voltaje más alto, alrededor de los
400 KV, con el fin de reducir las pérdidas de energía en la transmisión de la misma.
Los voltajes así transformados se conducen a través de cables aéreos especiales ( Líneas de Transmisión
) desde las distintas centrales hasta una Subestación de Transformación, donde se reduce a voltajes del
orden de los 34,5 KV y 13.8 KV. Las líneas de transmisión de lato voltaje se soportan en torres elevadas
por seguridad y constituyen el eslabón de conexión entre las centrales generadores y las subestaciones
de transformación.
Desde estas últimas, la energía eléctrica se conduce a través de líneas de transmisión de mediano voltaje
a las Subestaciones de Distribución, encargadas de repartir y hacer llegar la electricidada todos los
usuarios o abonados del sistema eléctrico. Inicialmente, una subestación de distribuciónprimaria
convierte el voltaje de entrada ( 132 KV ) en un voltaje mas bajo ( 20 KV ) destinado a abonados o
usuarios de media tensión. Esta misma red alimenta los subsistemas de distribuciónsecundarios,
formados por los Transformadores y Centros de Distribución, encargados de repartir y hacer llegar la
energía eléctrica a todos los usuarios.
Esta última parte del sistema se le llama Red Pública de Distribución y maneja voltajes entre 110 V y
480 V. las redes de distribución pueden ser monofásicas o trifásicas y se acoplana la caja general de
protección de una edificacióna través de una acometida aérea o subterránea.
CIRCUITOS ELECTRICOS DE UNA CASA
Las empresas de electricidadsuministran la energía eléctrica a través de líneas aéreas u
subterráneas llamadas Acometidas o Cables Alimentadores que llevan la electricidaddesde el
transformador de distribución más cercano a la casa.
Los elementos básicos que constituyen un sistema eléctrico casero consta básicamente de una
acometida, un medidor, un panel de entrada de servicio, un centro de distribución y una serie de
circuitos llamados Circuitos Derivados; estos últimos son los que finalmente alimentan los diferentes
elementos eléctricos de la casa.
La parte del sistema que se extiende desde el exterior de la casa, hasta las líneas de distribución más
cercanas, se denominan generalmente Ramal o Línea de Acometida. El número de conductores del
ramal de acometida depende del número de Fases contratadas para la vivienda y de las características e
importancia del suministro. En la actualidad, la mayoría de las instalaciones eléctricas emplean
acometidas Monofásica o trifásicas.
Las Monofásicas constan de tres conductores ( dos
fases y un neutro ) y las Trifásicas constan de cuatro
conductores ( tres fases y un neutro ).
El sistema Monofásico de tres conductores
proporciona dos tensiones de serviciodiferentes. La
tensión menor ( 120 V ) se obtiene entre cualquiera
de las fases y el neutro; y la tensión mayor ( 240 V )
entre las dos fases. El sistema trifásico de cuatro
hilos es muy utilizado en edificios, fábricas,etc,
suministra dos tensiones de serviciodiferente ( 120
V y 240 V ), pero es mucho más flexible.
En algunos paises se emplea el sistema trifásico de
220V / 380 V. La mayoría de las acometidas aéreas
utilizan cable triples constituidos por dos
conductores aislados ( fases ) trenzados alrededor de
un conductor desnudo ( neutro ). El cable de
entrada ingresa a la vivienda a través de una pieza en
forma de U llamada Mufa o Cabezal de Acometida.
La Mufa protege al cable de entrada de la humedad y
evita que el agua penetre al interior de la instalación
Los cables de entrada llegan después al medidor, localizadodentro o fuera de la edificación,para
registrar la cantidad de energía eléctrica consumida por la edificación. Después de pasar por el medidor,
los conductores del cable de entrada llegan al Panel de Servicio.En esta caja se encuentra siempre el
mecanismo principal de desconexión ( generalmente un breaker ), encargado de impedir que los daños
en la instalación eléctrica del edificio afecten la red de distribución. Una vez dentro del panel de
servicio,los dos conductores del cable de entrada ( fases ) se desconectan al mecanismo de desconexión
general, el conductor del neutro se conecta directamente a una barra colectora metálica. Esta barra a su
vez, se conecta a una varilla metálica larga enterrada físicamente en el suelo ( varilla de tierra ),
constituyendo el llamado Sistema de Protección a Tierra de la instalación. El sistema de tierra puede ser
reforzado conectando la barra colectora del neutro a las tuberías metálicas del suministro de agua de la
vivienda.
Después del panel de servicio, el siguiente elemento de una instalación en el Centro de Distribución.
Esta caja contiene los fusibles y breakers que controlan y protegen los circuitos derivados vea que en el
centro de distribución, cada conductor de fase llaga a un barra colectora.Estas barras diseñadas para
aceptar la máxima cantidad de corriente admitida por los fusible o breakers principales,permiten que la
energía eléctrica pueda ser distribuida eficientemente a los circuitos derivados.
De acuerdo a las normas de identificación de conductores, para sistemas 120/240 V 0 120/208V, el
neutro se reconoce por ser de color blanco o gris claro y la tierra por ser de color verde. En sistemas
220/380V, el neutro debe ser de color azul celeste y la tierra de color verde amarillo. Para las fases se
utilizan otros colores, siendo los más comunes el rojo, marrón y el negro.
CIRCUITOS DERIVADOS
Son los que finalmente distribuyen la electricidada los distintos elementos eléctricos de una instalación
residencial.Esta conformado por la totalidad de los dispositivos de iluminación y de tomacorrientes
conectados a los conductores de fase, neutro y tierra provenientes del centro de distribución. Todos los
circuitos derivados deben estar protegidos por fusibles o breakers. Dependiendo de la disposicióndel
centro de distribución, un circuito derivado puede comenzar en el panel de entrada, muy empleado en
circuitos residenciales,como se observa a continuación:
También puede ser un subpanel ( Circuitos Alimentador ), es decir, conjuntos de conductores que
alimentan a un grupo de circuitos derivados.Son empleados en edificios y conjuntos residenciales.
Los circuitos derivados pueden ser de tres tipos:
• Circuitos Derivados de Propósito General: Alimentan salidas para iluminación y los
tomacorrientes a los cuales se conectan radios, televisores,relojes eléctricos,lámparas de mesa,
aspiradoras y otros elementos de bajo consumo. Se realizan generalmente con alambre de calibre
AWG 14 o AWG 12 y se protegen con breakers o fusibles de 15, 20, 30, 40 0 50 Amp.
• Circuitos Derivados para Aparatos Pequeños: Alimentan los tomacorrientes a los que se conectan
neveras, tostadoras, hornos de microondas, licuadoras, cafeteras y otros artefactos de consumo
mediano. Se realizan generalmente con alambre AWG 12 y pueden estar protegidos con breakers
o fusibles de 15, 20, 30, 40 y 50 Amp.
• Circuitos Derivados Individuales o Separados: Alimentan los tomacorrientes a los cuales se
conectan lavadoras y secadoras de ropa, sistemas de calefacción y de aire acondicionado y otros
artefactos de potencia superior a 1800 Watt. Se realizan con alambre AWG 12 o mas grueso y no
tiene restricciónen cuanto a la capacidaddel breaker o fusible de protección.

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  • 1. INTRODUCCION A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS La electricidadllega a las casas como resultado de un complejo procesode transformaciones de energía que comienza en una Central de Generación, donde otras formas de energía son convertidas en energía eléctrica y termina en la Acometida, el punto donde la casa se empalma o conecta con la Red de Distribución Pública. Esta red es el último eslabóndel llamado Sistema Eléctrico Nacional. Un sistema eléctrico nacional se compone de tres subsistemas, cada uno de los cuales cumple funciones bien específicas: • Las centrales de generación ( Subsistema de Producción ). • Las líneas de transmisión. • Las redes de distribución. Las centrales o plantas generadores ( Subsistema de Producción ), son las encargadas de convertir en electricidadotras formas de energía y producir la energía eléctrica que requiere el país. Sea cual fuere el tipo de generación de energía, ésta mueve un generador eléctrico que produce un voltaje relativamente alto, del orden de los 10KV a 35 KV generalmente alterno. El voltaje de salida del alternador, mediante el empleo de transformadores, se convierte en un voltaje más alto, alrededor de los 400 KV, con el fin de reducir las pérdidas de energía en la transmisión de la misma. Los voltajes así transformados se conducen a través de cables aéreos especiales ( Líneas de Transmisión ) desde las distintas centrales hasta una Subestación de Transformación, donde se reduce a voltajes del orden de los 34,5 KV y 13.8 KV. Las líneas de transmisión de lato voltaje se soportan en torres elevadas por seguridad y constituyen el eslabón de conexión entre las centrales generadores y las subestaciones de transformación. Desde estas últimas, la energía eléctrica se conduce a través de líneas de transmisión de mediano voltaje a las Subestaciones de Distribución, encargadas de repartir y hacer llegar la electricidada todos los usuarios o abonados del sistema eléctrico. Inicialmente, una subestación de distribuciónprimaria convierte el voltaje de entrada ( 132 KV ) en un voltaje mas bajo ( 20 KV ) destinado a abonados o usuarios de media tensión. Esta misma red alimenta los subsistemas de distribuciónsecundarios, formados por los Transformadores y Centros de Distribución, encargados de repartir y hacer llegar la energía eléctrica a todos los usuarios. Esta última parte del sistema se le llama Red Pública de Distribución y maneja voltajes entre 110 V y 480 V. las redes de distribución pueden ser monofásicas o trifásicas y se acoplana la caja general de protección de una edificacióna través de una acometida aérea o subterránea.
  • 2. CIRCUITOS ELECTRICOS DE UNA CASA Las empresas de electricidadsuministran la energía eléctrica a través de líneas aéreas u subterráneas llamadas Acometidas o Cables Alimentadores que llevan la electricidaddesde el transformador de distribución más cercano a la casa. Los elementos básicos que constituyen un sistema eléctrico casero consta básicamente de una acometida, un medidor, un panel de entrada de servicio, un centro de distribución y una serie de circuitos llamados Circuitos Derivados; estos últimos son los que finalmente alimentan los diferentes elementos eléctricos de la casa.
  • 3. La parte del sistema que se extiende desde el exterior de la casa, hasta las líneas de distribución más cercanas, se denominan generalmente Ramal o Línea de Acometida. El número de conductores del ramal de acometida depende del número de Fases contratadas para la vivienda y de las características e importancia del suministro. En la actualidad, la mayoría de las instalaciones eléctricas emplean acometidas Monofásica o trifásicas.
  • 4. Las Monofásicas constan de tres conductores ( dos fases y un neutro ) y las Trifásicas constan de cuatro conductores ( tres fases y un neutro ). El sistema Monofásico de tres conductores proporciona dos tensiones de serviciodiferentes. La tensión menor ( 120 V ) se obtiene entre cualquiera de las fases y el neutro; y la tensión mayor ( 240 V ) entre las dos fases. El sistema trifásico de cuatro hilos es muy utilizado en edificios, fábricas,etc, suministra dos tensiones de serviciodiferente ( 120 V y 240 V ), pero es mucho más flexible. En algunos paises se emplea el sistema trifásico de 220V / 380 V. La mayoría de las acometidas aéreas utilizan cable triples constituidos por dos conductores aislados ( fases ) trenzados alrededor de un conductor desnudo ( neutro ). El cable de entrada ingresa a la vivienda a través de una pieza en forma de U llamada Mufa o Cabezal de Acometida. La Mufa protege al cable de entrada de la humedad y evita que el agua penetre al interior de la instalación Los cables de entrada llegan después al medidor, localizadodentro o fuera de la edificación,para registrar la cantidad de energía eléctrica consumida por la edificación. Después de pasar por el medidor, los conductores del cable de entrada llegan al Panel de Servicio.En esta caja se encuentra siempre el mecanismo principal de desconexión ( generalmente un breaker ), encargado de impedir que los daños en la instalación eléctrica del edificio afecten la red de distribución. Una vez dentro del panel de servicio,los dos conductores del cable de entrada ( fases ) se desconectan al mecanismo de desconexión general, el conductor del neutro se conecta directamente a una barra colectora metálica. Esta barra a su vez, se conecta a una varilla metálica larga enterrada físicamente en el suelo ( varilla de tierra ), constituyendo el llamado Sistema de Protección a Tierra de la instalación. El sistema de tierra puede ser reforzado conectando la barra colectora del neutro a las tuberías metálicas del suministro de agua de la vivienda.
  • 5. Después del panel de servicio, el siguiente elemento de una instalación en el Centro de Distribución. Esta caja contiene los fusibles y breakers que controlan y protegen los circuitos derivados vea que en el centro de distribución, cada conductor de fase llaga a un barra colectora.Estas barras diseñadas para aceptar la máxima cantidad de corriente admitida por los fusible o breakers principales,permiten que la energía eléctrica pueda ser distribuida eficientemente a los circuitos derivados. De acuerdo a las normas de identificación de conductores, para sistemas 120/240 V 0 120/208V, el neutro se reconoce por ser de color blanco o gris claro y la tierra por ser de color verde. En sistemas 220/380V, el neutro debe ser de color azul celeste y la tierra de color verde amarillo. Para las fases se utilizan otros colores, siendo los más comunes el rojo, marrón y el negro. CIRCUITOS DERIVADOS Son los que finalmente distribuyen la electricidada los distintos elementos eléctricos de una instalación residencial.Esta conformado por la totalidad de los dispositivos de iluminación y de tomacorrientes conectados a los conductores de fase, neutro y tierra provenientes del centro de distribución. Todos los circuitos derivados deben estar protegidos por fusibles o breakers. Dependiendo de la disposicióndel centro de distribución, un circuito derivado puede comenzar en el panel de entrada, muy empleado en circuitos residenciales,como se observa a continuación:
  • 6. También puede ser un subpanel ( Circuitos Alimentador ), es decir, conjuntos de conductores que alimentan a un grupo de circuitos derivados.Son empleados en edificios y conjuntos residenciales. Los circuitos derivados pueden ser de tres tipos:
  • 7. • Circuitos Derivados de Propósito General: Alimentan salidas para iluminación y los tomacorrientes a los cuales se conectan radios, televisores,relojes eléctricos,lámparas de mesa, aspiradoras y otros elementos de bajo consumo. Se realizan generalmente con alambre de calibre AWG 14 o AWG 12 y se protegen con breakers o fusibles de 15, 20, 30, 40 0 50 Amp. • Circuitos Derivados para Aparatos Pequeños: Alimentan los tomacorrientes a los que se conectan neveras, tostadoras, hornos de microondas, licuadoras, cafeteras y otros artefactos de consumo mediano. Se realizan generalmente con alambre AWG 12 y pueden estar protegidos con breakers o fusibles de 15, 20, 30, 40 y 50 Amp. • Circuitos Derivados Individuales o Separados: Alimentan los tomacorrientes a los cuales se conectan lavadoras y secadoras de ropa, sistemas de calefacción y de aire acondicionado y otros artefactos de potencia superior a 1800 Watt. Se realizan con alambre AWG 12 o mas grueso y no tiene restricciónen cuanto a la capacidaddel breaker o fusible de protección.