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República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular Para la Educación
Universidad Fermín Toro
Escuela de Ingeniería Eléctrica
Cabudare Junio 2017
Integrantes:
 Rodríguez Luis.
C.I: 25927216
 Vegas Roberthsys.
C.I: 23486967
 Moran Luismairy.
C.I:25433808
 Torrealba Jose
CI: 26261092
 Anthony Rojas
C.I: 23537385
SAIA A
Saia
Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al
movimiento de la carga eléctrica (es un sistema de Protección que evita la
destrucción de equipos o instalaciones por causa de una falla que podría
iniciarse de manera simple y después extenderse sin control en forma
encadenada) , es decir, son materiales cuya resistencia eléctrica al paso de la
electricidad es muy baja, los mejores conductores eléctricos son metales
como el cobre, oro, , hierro y aluminio, y sus aleaciones, aunque existen otros
materiales no metálicos que de igual manera poseen la propiedad de
conducir la electricidad, como el grafito o las disoluciones y soluciones salinas
como por ejemplo el agua del mar o cualquier otro material en estado de
plasma.
Los sistemas de protección deben aislar la parte donde se ha producido
la falla buscando perturbar lo menos posible la red, limitar el daño al equipo
fallado, minimizar la posibilidad de un incendio, minimizar el peligro para las
personas, minimizar el riesgo de daños de equipos eléctricos adyacentes.
Para el transporte de la energía eléctrica, así como para cualquier
instalación de uso doméstico o industrial, el mejor conductor es el cobre en
forma de cables de uno o varios hilos. Aunque la plata es el mejor conductor,
pero debido al costo elevado que tiene no se usa con tanta frecuencia,
también se puede utilizar el aluminio, metal que si bien tiene una
conductividad eléctrica del orden de 60% de la del cobre, sin embargo es un
material tres veces más ligero, por lo que su empleo está más adecuado y/o
adecuado en líneas aéreas que en la transición de energía eléctrica en las
redes de alta.
 Conductor: Elemento que conduce la corriente eléctrica y puede
ser de diversos materiales metálicos; puede estar formado por
uno o varios hilos.
 Aislamiento: Recubrimiento que envuelve al conductor, para asi
evitar la circulación de corriente eléctrica fuera del mismo.
 Capa de relleno: Material aislante que envuelve a los
conductores para mantener la sección circular del conjunto.
 Cubierta: Esta hecha de materiales que protejan mecánicamente
al cable. Tienen como función proteger el
 Aislamiento: de los conductores de la acción de la temperatura,
sol y lluvia.
Aplicación de los conductores:
Conducir la electricidad de un punto a otro.
Crear campos electromagnéticos al construir bobinas y electro
imágenes.
Modificar la tensión al construir transformadores.
 Unipolar: Un solo conductor.
 Bipolar: dos conductores.
 Tripolar: tres conductores, es unifase (marrón o negro), un
neutro (azul) y tierra (verde y amarillo).
 Tetra polar: Cuatro conductores, son dos fases (marrón y negro),
un neutro (azul) y tierra (verde y amarillo).
 Penta polar: Cinco conductores, estos cables se componen de
tres fases (gris o celeste, marrón y negro), un neutro (azul) y
tierra (verde y amarillo).
Es el término que se utiliza para referirse a instalaciones eléctricas de
alta tensión, con tensiones de 1.000 y 30.000 v (volts), en ocasiones se
extiende más el uso de términos a pequeñas instalaciones de 30 kv para
distribución. Dichas instalaciones son frecuentes en líneas de distribución
que finalizan en centros de transformación, donde normalmente se reduce
la tensión hasta los 400 v (volts).
Su distribución depende de la zona geográfica así como de la empresa
suministradora. Las tensiones de distribución más comunes son 13.2 kv, 15
kv, 20 kv, y 30 kv.
Para baja tensión, las instalaciones eléctricas son aquellas cuya tensión
nominal es igual o inferior a 1.000 v (volts) para corriente alterna y 1.500 v
(volts) para corriente continua. Generalmente se usan en el proceso de
utilización, van desde la salida de los transformadores de distribución hasta
los equipos; es la tensión que generalmente se consigue en la industria hasta
440 v (volts) y en los hogares desde 120 hasta 220 v (volts).
Para seleccionar los conductores en los circuitos secundarios de
potencia, debe tener en cuenta los siguientes aspectos:
1.- Tipo de instalación:
1.1 Subterránea, en ductos no magnéticos.
1.2Subterránea, en ductos magnéticos.
1.3 Subterránea, directamente enterrados.
1.4 Subterránea en canales.
1.5 Aérea en bandejas.
1.6 Aérea en escalerilla.
2.- Voltaje nominal.
3.- Capacidad de corriente.
4.- Factor de potencia.
5.- Capacidad de distribución.
6.- Condiciones térmicas del conductor.
6.1 Temperatura nominal.
6.2 Temperatura del medio ambiente.
6.3 Enfriamiento artificial del conductor.
6.4 Resistividad térmica de la tierra.
6.5 Profundidad de enterramiento de los conductores.
6.7 Nº de conductores en el banco de ductos.
6.8 Interferencia con otros bancos de ductos.
7.- Condiciones especiales:
7.1 Presencia de calderas de vapor, tuberías de vapor, efectos
magnéticos de estructuras metálicas próximas a los conductores, presencia
de agentes corrosivos e interferencia con líneas telefónicas.
En instalaciones residenciales se emplean conductores de baja tensión
para 600 voltios. En canalizaciones eléctricas de iluminación y fuerza los
más utilizados son T, TH, TW, THW y TTU.
T = Aislamiento plástico (Termoplástico)
TH = Aislamiento resistente a l calor.
TW = Aislamiento resistente a la humedad
THW = Aislamiento resistente al calor y la humedad
TTU = Para acometida residenciales y subterráneas. (Excelene-PCV)
THHN = Con cobertura de Nylon.
La selección del conductor se hará según la tabla “GUÍA PARA
SELECCIÓN
DE CONDUCTORES”, la cual suministra la información necesaria según el tipo
de instalación.
*Tensión máxima de operación: 600 V.
*Temperaturas máximas de operación en el conductor:
*60 °C En presencia de aceite.
*75°C En ambiente mojado.
*90°C En ambiente seco.
• Se fabrican en los siguientes calibres:
1 Alambres de 2.082 a 5.26 mm2 (14 a 8 AWG).
2 cables de 2.082 a 506.7 mm2 (14 AWG a 1 000 kCM).
Características de no propagación del incendio, baja emisión de humos
y bajo contenido de gas acido.
Los conductores pueden ser monopolares, bipolares o tripolares. En
Venezuela son muy utilizados los conductores normalmente llamados Triplex
o Cuadruplex.
• Satisfacen la prueba de resistencia a la propagación del incendio (NMX-
J-93), de baja emisión de humos (NMX-J-474) y de bajo contenido de
gas acido (NMX-J-472).
• Apropiados para instalarse en lugares mojados, secos o en presencia
de aceites.
• Ofrecen excelentes características eléctricas, físicas y mecánicas
TF-600 V
Construcción: Un conductor de cobre blando, sólido o cableado
Clase B, aislado con PVC de color.
Aplicación: Instalaciones interiores de bajo consumo. La temperatura
de operación en el conductor no debe exceder los 60 ºC.
Especificación: UL-62.
Embalaje: En rollos de 100 metros.
Colores: Blanco, negro, azul, verde, amarillo y rojo.
-Notas: Los datos indicados son aproximados y están sujetos a
las tolerancias normales de fabricación.
THW 600 V
Construcción: Un conductor de cobre blando, sólido o cableado Clase
B,aislado con PVC de color.
Aplicación: Instalaciones interiores y exteriores de baja tensión con
tubería conduit, ductos subterráneos, escalerillas, bandejas portacables
y aplicaciones industriales. La temperatura de operación en el
conductor no debe exceder los 75 ºC.
Especificación: COVENIN 397.
Embalaje: Del 14 al 10 AWG: cajas con rollos de 100 mts.
Del 8 al 2 AWG: rollos de 100 mts.
Del 1/0 al 4/0: rollos de 100 mts. o carretes con longitud a convenir.
Del 250 al 750 MCM: Carretes con longitud a convenir.
Colores: Del 14 al 2 AWG, blanco, rojo, negro, azul, verde y amarillo.
Del 1/0 AWG al 750 MCM, negro.
-Nota: Los datos indicados son aproximados y están sujetos
a las tolerancias normales de fabricación
TTU-600 V - (XLPE-PVC)
Construcción: Un conductor de cobre blando,
aislado con XLPE, cableado clase B, cubierta
exterior PVC.
Aplicación: Instalaciones industriales en interiores y
exteriores con tuberías conduit, ductos
subterráneos, escalerillas, bandejas portacables y
enterrado directo. La temperatura de operación
en el conductor no debe exceder los 90ºC.
Especificación: ICEA S-66-524.
Embalaje: Del 14 al 2 AWG en rollos de 100mts.
Del 1 en adelante, carretes con longitud a
convenir.
Color: Negro.
Nota: Los datos indicados son aproximados y están sujetos a
las tolerancias normales de fabricación.
NM - 600 V
a.- Construcción: Conductores de cobre blando, tipo sólido, aislados con PVC
de distinto color en posición paralela, cubierta de PVC.
b.- Aplicación: Instalaciones superficiales sobre paredes en construcciones de
tipo económico. La temperatura de operación en el conductor no debe
exceder los 60 ºC. No deben exponerse a vapores o humos corrosivos.
c.- Especificación: UL-719
d.- Embalaje: En rollos de 100 metros.
e.- Color: Gris
CL/SVT: Dos o tres conductores flexibles de cobre recocido, aislado con
PVS de 60 grados y cubierta de PVS flexible.
APLICACCION:
CL: Para bajantes de lámparas colgantes.
SVT: Para extensiones domésticas y salidas de artefactos sometidos a
flexión y constante movimiento. Voltaje de operación de 300 v (volts).
Normas: UL-62 / COVENIN 558
Elementos constructivos:
A. Conductor de cobre flexible.
B. Aislamiento de PVC.
C. Cubierta de PVC.
Un empalme o enlace de cableado eléctrico es la unión de dos o más
cables de una instalación eléctrica o dentro de un aparato o equipo
electrónico, aunque por rapidez y seguridad en la actualidad es más normal
unir cables mediante fichas de empalme y similares, los electricistas realizan
empalmes. La realización de este es un tema importante en la formación de
los electricistas ya que un empalme inadecuado o mal realizado puede hacer
mal contacto lo que logra es hacer fallar la instalación.
Si la corrientes es alta y el empalme esta flojo se calentara, el
chisporroteo o el calor producido por un mal empalme es una causa común
de muchos incendios; antes de trabajar en la instalación eléctrica de un
equipo eléctrico se debe tener la formación técnica necesaria.
El sistema de transmisión de Venezuela se ha normalizado el número de
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CONDUCTORES DE MEDIA Y BAJA TENSION

  • 1. República Bolivariana de Venezuela Ministerio del Poder Popular Para la Educación Universidad Fermín Toro Escuela de Ingeniería Eléctrica Cabudare Junio 2017 Integrantes:  Rodríguez Luis. C.I: 25927216  Vegas Roberthsys. C.I: 23486967  Moran Luismairy. C.I:25433808  Torrealba Jose CI: 26261092  Anthony Rojas C.I: 23537385 SAIA A Saia
  • 2.
  • 3. Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica (es un sistema de Protección que evita la destrucción de equipos o instalaciones por causa de una falla que podría iniciarse de manera simple y después extenderse sin control en forma encadenada) , es decir, son materiales cuya resistencia eléctrica al paso de la electricidad es muy baja, los mejores conductores eléctricos son metales como el cobre, oro, , hierro y aluminio, y sus aleaciones, aunque existen otros materiales no metálicos que de igual manera poseen la propiedad de conducir la electricidad, como el grafito o las disoluciones y soluciones salinas como por ejemplo el agua del mar o cualquier otro material en estado de plasma.
  • 4. Los sistemas de protección deben aislar la parte donde se ha producido la falla buscando perturbar lo menos posible la red, limitar el daño al equipo fallado, minimizar la posibilidad de un incendio, minimizar el peligro para las personas, minimizar el riesgo de daños de equipos eléctricos adyacentes. Para el transporte de la energía eléctrica, así como para cualquier instalación de uso doméstico o industrial, el mejor conductor es el cobre en forma de cables de uno o varios hilos. Aunque la plata es el mejor conductor, pero debido al costo elevado que tiene no se usa con tanta frecuencia, también se puede utilizar el aluminio, metal que si bien tiene una conductividad eléctrica del orden de 60% de la del cobre, sin embargo es un material tres veces más ligero, por lo que su empleo está más adecuado y/o adecuado en líneas aéreas que en la transición de energía eléctrica en las redes de alta.
  • 5.  Conductor: Elemento que conduce la corriente eléctrica y puede ser de diversos materiales metálicos; puede estar formado por uno o varios hilos.  Aislamiento: Recubrimiento que envuelve al conductor, para asi evitar la circulación de corriente eléctrica fuera del mismo.  Capa de relleno: Material aislante que envuelve a los conductores para mantener la sección circular del conjunto.  Cubierta: Esta hecha de materiales que protejan mecánicamente al cable. Tienen como función proteger el  Aislamiento: de los conductores de la acción de la temperatura, sol y lluvia.
  • 6. Aplicación de los conductores: Conducir la electricidad de un punto a otro. Crear campos electromagnéticos al construir bobinas y electro imágenes. Modificar la tensión al construir transformadores.
  • 7.  Unipolar: Un solo conductor.  Bipolar: dos conductores.  Tripolar: tres conductores, es unifase (marrón o negro), un neutro (azul) y tierra (verde y amarillo).  Tetra polar: Cuatro conductores, son dos fases (marrón y negro), un neutro (azul) y tierra (verde y amarillo).  Penta polar: Cinco conductores, estos cables se componen de tres fases (gris o celeste, marrón y negro), un neutro (azul) y tierra (verde y amarillo).
  • 8. Es el término que se utiliza para referirse a instalaciones eléctricas de alta tensión, con tensiones de 1.000 y 30.000 v (volts), en ocasiones se extiende más el uso de términos a pequeñas instalaciones de 30 kv para distribución. Dichas instalaciones son frecuentes en líneas de distribución que finalizan en centros de transformación, donde normalmente se reduce la tensión hasta los 400 v (volts). Su distribución depende de la zona geográfica así como de la empresa suministradora. Las tensiones de distribución más comunes son 13.2 kv, 15 kv, 20 kv, y 30 kv. Para baja tensión, las instalaciones eléctricas son aquellas cuya tensión nominal es igual o inferior a 1.000 v (volts) para corriente alterna y 1.500 v (volts) para corriente continua. Generalmente se usan en el proceso de utilización, van desde la salida de los transformadores de distribución hasta los equipos; es la tensión que generalmente se consigue en la industria hasta 440 v (volts) y en los hogares desde 120 hasta 220 v (volts).
  • 9. Para seleccionar los conductores en los circuitos secundarios de potencia, debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 1.- Tipo de instalación: 1.1 Subterránea, en ductos no magnéticos. 1.2Subterránea, en ductos magnéticos. 1.3 Subterránea, directamente enterrados. 1.4 Subterránea en canales. 1.5 Aérea en bandejas. 1.6 Aérea en escalerilla. 2.- Voltaje nominal. 3.- Capacidad de corriente. 4.- Factor de potencia. 5.- Capacidad de distribución. 6.- Condiciones térmicas del conductor. 6.1 Temperatura nominal. 6.2 Temperatura del medio ambiente. 6.3 Enfriamiento artificial del conductor. 6.4 Resistividad térmica de la tierra. 6.5 Profundidad de enterramiento de los conductores. 6.7 Nº de conductores en el banco de ductos. 6.8 Interferencia con otros bancos de ductos. 7.- Condiciones especiales: 7.1 Presencia de calderas de vapor, tuberías de vapor, efectos magnéticos de estructuras metálicas próximas a los conductores, presencia de agentes corrosivos e interferencia con líneas telefónicas.
  • 10. En instalaciones residenciales se emplean conductores de baja tensión para 600 voltios. En canalizaciones eléctricas de iluminación y fuerza los más utilizados son T, TH, TW, THW y TTU. T = Aislamiento plástico (Termoplástico) TH = Aislamiento resistente a l calor. TW = Aislamiento resistente a la humedad THW = Aislamiento resistente al calor y la humedad TTU = Para acometida residenciales y subterráneas. (Excelene-PCV) THHN = Con cobertura de Nylon. La selección del conductor se hará según la tabla “GUÍA PARA SELECCIÓN DE CONDUCTORES”, la cual suministra la información necesaria según el tipo de instalación.
  • 11. *Tensión máxima de operación: 600 V. *Temperaturas máximas de operación en el conductor: *60 °C En presencia de aceite. *75°C En ambiente mojado. *90°C En ambiente seco. • Se fabrican en los siguientes calibres: 1 Alambres de 2.082 a 5.26 mm2 (14 a 8 AWG). 2 cables de 2.082 a 506.7 mm2 (14 AWG a 1 000 kCM). Características de no propagación del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas acido. Los conductores pueden ser monopolares, bipolares o tripolares. En Venezuela son muy utilizados los conductores normalmente llamados Triplex o Cuadruplex. • Satisfacen la prueba de resistencia a la propagación del incendio (NMX- J-93), de baja emisión de humos (NMX-J-474) y de bajo contenido de gas acido (NMX-J-472). • Apropiados para instalarse en lugares mojados, secos o en presencia de aceites. • Ofrecen excelentes características eléctricas, físicas y mecánicas
  • 12.
  • 13. TF-600 V Construcción: Un conductor de cobre blando, sólido o cableado Clase B, aislado con PVC de color. Aplicación: Instalaciones interiores de bajo consumo. La temperatura de operación en el conductor no debe exceder los 60 ºC. Especificación: UL-62. Embalaje: En rollos de 100 metros. Colores: Blanco, negro, azul, verde, amarillo y rojo. -Notas: Los datos indicados son aproximados y están sujetos a las tolerancias normales de fabricación.
  • 14. THW 600 V Construcción: Un conductor de cobre blando, sólido o cableado Clase B,aislado con PVC de color. Aplicación: Instalaciones interiores y exteriores de baja tensión con tubería conduit, ductos subterráneos, escalerillas, bandejas portacables y aplicaciones industriales. La temperatura de operación en el conductor no debe exceder los 75 ºC. Especificación: COVENIN 397. Embalaje: Del 14 al 10 AWG: cajas con rollos de 100 mts. Del 8 al 2 AWG: rollos de 100 mts. Del 1/0 al 4/0: rollos de 100 mts. o carretes con longitud a convenir. Del 250 al 750 MCM: Carretes con longitud a convenir. Colores: Del 14 al 2 AWG, blanco, rojo, negro, azul, verde y amarillo. Del 1/0 AWG al 750 MCM, negro.
  • 15. -Nota: Los datos indicados son aproximados y están sujetos a las tolerancias normales de fabricación
  • 16. TTU-600 V - (XLPE-PVC) Construcción: Un conductor de cobre blando, aislado con XLPE, cableado clase B, cubierta exterior PVC. Aplicación: Instalaciones industriales en interiores y exteriores con tuberías conduit, ductos subterráneos, escalerillas, bandejas portacables y enterrado directo. La temperatura de operación en el conductor no debe exceder los 90ºC. Especificación: ICEA S-66-524. Embalaje: Del 14 al 2 AWG en rollos de 100mts. Del 1 en adelante, carretes con longitud a convenir. Color: Negro.
  • 17. Nota: Los datos indicados son aproximados y están sujetos a las tolerancias normales de fabricación.
  • 18. NM - 600 V a.- Construcción: Conductores de cobre blando, tipo sólido, aislados con PVC de distinto color en posición paralela, cubierta de PVC. b.- Aplicación: Instalaciones superficiales sobre paredes en construcciones de tipo económico. La temperatura de operación en el conductor no debe exceder los 60 ºC. No deben exponerse a vapores o humos corrosivos. c.- Especificación: UL-719 d.- Embalaje: En rollos de 100 metros. e.- Color: Gris
  • 19. CL/SVT: Dos o tres conductores flexibles de cobre recocido, aislado con PVS de 60 grados y cubierta de PVS flexible. APLICACCION: CL: Para bajantes de lámparas colgantes. SVT: Para extensiones domésticas y salidas de artefactos sometidos a flexión y constante movimiento. Voltaje de operación de 300 v (volts). Normas: UL-62 / COVENIN 558 Elementos constructivos: A. Conductor de cobre flexible. B. Aislamiento de PVC. C. Cubierta de PVC. Un empalme o enlace de cableado eléctrico es la unión de dos o más cables de una instalación eléctrica o dentro de un aparato o equipo electrónico, aunque por rapidez y seguridad en la actualidad es más normal unir cables mediante fichas de empalme y similares, los electricistas realizan empalmes. La realización de este es un tema importante en la formación de los electricistas ya que un empalme inadecuado o mal realizado puede hacer mal contacto lo que logra es hacer fallar la instalación.
  • 20. Si la corrientes es alta y el empalme esta flojo se calentara, el chisporroteo o el calor producido por un mal empalme es una causa común de muchos incendios; antes de trabajar en la instalación eléctrica de un equipo eléctrico se debe tener la formación técnica necesaria.
  • 21.
  • 22. El sistema de transmisión de Venezuela se ha normalizado el número de aisladores según el nivel de voltaje de operación de la línea.