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UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA DISEÑO DE PLANOS ELECTRICOS Asignatura: Instalaciones Eléctricas. Lic. Esp. Teodoro Rueda Cossio https://youtu.be/81nm3ibd7Ug.

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1 UNIVERSIDAD PEDAGOGICA Y TECNOLOGICA DE COLOMBIA DISEÑO DE PLANOS ELECTRICOS Asignatura: Instalaciones Eléctricas. Lic. Esp. Teodoro Rueda Cossio https://youtu.be/81nm3ibd7Ug DISEÑO DE PLANOS ELECTRICOS Asignatura: Instalaciones Eléctricas. Lic. Esp. Teodoro Rueda Cossio https://youtu.be/81nm3ibd7Ug

2 Pasos para el diseño de un plano Electrico Residencial 1.Dialogo Electricista Dueño de la obra. 2.Plano Arquitectónico. 3.Ubicación de puntos a instalar en el plano arquitectónico. 4.Distribución de puntos en los diferentes circuitos de la instalación. 5.Distribución de ductos o tubería intercomunicando los elementos a instalar. 1.Dialogo Electricista Dueño de la obra. 2.Plano Arquitectónico. 3.Ubicación de puntos a instalar en el plano arquitectónico. 4.Distribución de puntos en los diferentes circuitos de la instalación. 5.Distribución de ductos o tubería intercomunicando los elementos a instalar.

3 Pasos para el diseño de un plano Electrico Residencial 6. Distribución eléctrica sobre el plano y sobre los ductos previamente trazados. 7. Cuadros anexos.  Cuadro de carga instalada  Cuadro de carga diversificada.  Cuadro de convenciones.  Cuadro de notas.  Cuadro de localización de la vivienda.  Cuadro con el diagrama unifilar.  Rotulo. 6. Distribución eléctrica sobre el plano y sobre los ductos previamente trazados. 7. Cuadros anexos.  Cuadro de carga instalada  Cuadro de carga diversificada.  Cuadro de convenciones.  Cuadro de notas.  Cuadro de localización de la vivienda.  Cuadro con el diagrama unifilar.  Rotulo.

4 1. Dialogo electricista dueño de la obra. De este dialogo se obtiene la siguiente información: Necesidades de la instalación. Tipos de carga a instalar. Tipo de acometida a realizar. Carga total inicial a instalar. Materiales a utilizar. Costo total de la mano de obra de la instalación. Proyección del plano final de la instalación. De este dialogo se obtiene la siguiente información: Necesidades de la instalación. Tipos de carga a instalar. Tipo de acometida a realizar. Carga total inicial a instalar. Materiales a utilizar. Costo total de la mano de obra de la instalación. Proyección del plano final de la instalación.

5 2. Plano arquitectónico Para la realización del plano electrico, es necesario partir del plano arquitectónico porque en el se encuentra la información general de como va a ser la construcción de la vivienda. Si no hay un plano previamente elaborado y ya se inició la construcción, es necesario hacer un levantamiento de lo que esta hecho Para la realización del plano electrico, es necesario partir del plano arquitectónico porque en el se encuentra la información general de como va a ser la construcción de la vivienda. Si no hay un plano previamente elaborado y ya se inició la construcción, es necesario hacer un levantamiento de lo que esta hecho

6 Plano arquitectónico

7 Plano Arquitectónico

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9 3. Ubicación de puntos a instalar en el plano arquitectónico. Se debe marcar los sitios donde se han de ubicar: – La caja de contador. – La caja de circuitos. – Toma corrientes de uso común. – Lámparas de techo y de aplique. – Toma corrientes especiales. – Interruptores. – Etc. Se debe marcar los sitios donde se han de ubicar: – La caja de contador. – La caja de circuitos. – Toma corrientes de uso común. – Lámparas de techo y de aplique. – Toma corrientes especiales. – Interruptores. – Etc.

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11 4.1 Separación de circuitos e identificación de los mismos. Se deben separar por circuitos así:  Circuitos de alumbrado de uso común.  Circuitos de tomacorrientes de uso común.  Circuitos de tomacorrientes para salidas especiales para aparatos de potencias mayores. Se deben separar por circuitos así:  Circuitos de alumbrado de uso común.  Circuitos de tomacorrientes de uso común.  Circuitos de tomacorrientes para salidas especiales para aparatos de potencias mayores.

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13 5. Distribución de ductos o tubería intercomunicando los elementos a instalar. Una vez se ha separado por circuito los diferentes elementos a instalar, es necesario empezar a distribuir la tubería de acuerdo a los circuitos tanto de alumbrado como de tomas de uso común, así como los de salidas especiales. En este paso es importante racionalizar los materiales sin que esto signifique quitar por quitar. Una vez se ha separado por circuito los diferentes elementos a instalar, es necesario empezar a distribuir la tubería de acuerdo a los circuitos tanto de alumbrado como de tomas de uso común, así como los de salidas especiales. En este paso es importante racionalizar los materiales sin que esto signifique quitar por quitar.

14 Distribución de tubería

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16 DISTRIBUCIÓN ELECTRICA

17 Circuitos de alumbrado 1.Según la normatividad eléctrica como el RETIE y NTC 2050, los circuitos de alumbrado deben estar separados de los circuitos de fuerza tales como toma corrientes de uso común y de las salidas especiales. 2.Para efectos de cálculos, se puede considerar que por cada circuito de alumbrado se pueden dejar en el, entre 10 y 12 salidas de alumbrado, entendiendo que cada una de esas salidas (lámparas Incandescentes) tiene una potencia de 100 vatios. 1.Según la normatividad eléctrica como el RETIE y NTC 2050, los circuitos de alumbrado deben estar separados de los circuitos de fuerza tales como toma corrientes de uso común y de las salidas especiales. 2.Para efectos de cálculos, se puede considerar que por cada circuito de alumbrado se pueden dejar en el, entre 10 y 12 salidas de alumbrado, entendiendo que cada una de esas salidas (lámparas Incandescentes) tiene una potencia de 100 vatios.

18 Circuitos de alumbrado 3. Sin embargo se debe considerar que con el avance tecnológico, en la actualidad encontramos lámparas de potencias mucho menores que 100 w, tales como las ahorradoras y las tipo Led. Por eso es necesario realizar los cálculos adecuados para seleccionar las luminarias también adecuadas.

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22 Circuitos de toma corriente de uso común. Es importante que en el desarrollo de un plano electrico al igual que en la ejecución practica de los mismos, los circuitos de tomas se deben separar de los circuitos de alumbrado. Por cada circuito de tomas de uso común se deben tener entre 8 y 10 salidas de toma corriente, considerando una potencia de 180 vatios cada uno. Es importante que en el desarrollo de un plano electrico al igual que en la ejecución practica de los mismos, los circuitos de tomas se deben separar de los circuitos de alumbrado. Por cada circuito de tomas de uso común se deben tener entre 8 y 10 salidas de toma corriente, considerando una potencia de 180 vatios cada uno.

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24 TOMA GFCI

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26 DISTRIBUCIÓN ELECTRICA DE UN PISO

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32 Circuitos para salidas especiales En los circuitos para salidas especiales se debe cumplir con los siguientes aspectos: – La carga de cada circuito será proyectada de acuerdo a la carga del elemento especial a instalar. – La tubería y los conductores de alimentación del circuito, debe extenderse desde la caja de circuitos directamente hasta el lugar donde se ha de instalar el toma corriente. En los circuitos para salidas especiales se debe cumplir con los siguientes aspectos: – La carga de cada circuito será proyectada de acuerdo a la carga del elemento especial a instalar. – La tubería y los conductores de alimentación del circuito, debe extenderse desde la caja de circuitos directamente hasta el lugar donde se ha de instalar el toma corriente.

33 6. Distribución eléctrica sobre el plano y sobre los ductos previamente trazados. Una vez se ha hecho la distribución de todas las tuberías que deben interconectar los diferentes elementos, ahora es necesario colocar sobre cada tramo de tubería:  El numero de conductores que lleva dentro de él.  El calibre del conductor,  y el diámetro de tubería que se va a utilizar en ese tramo. Una vez se ha hecho la distribución de todas las tuberías que deben interconectar los diferentes elementos, ahora es necesario colocar sobre cada tramo de tubería:  El numero de conductores que lleva dentro de él.  El calibre del conductor,  y el diámetro de tubería que se va a utilizar en ese tramo.

34 7. Cuadros anexos. El plano electrico va acompañado de varios cuadros anexos en los cuales se condensa la información del plano electrico en general. De igual forma se condensan cálculos de protección de los circuitos, y la selección de los automáticos para tal fin. El plano electrico va acompañado de varios cuadros anexos en los cuales se condensa la información del plano electrico en general. De igual forma se condensan cálculos de protección de los circuitos, y la selección de los automáticos para tal fin.

35 7.1 Cuadro de Carga Instalada En este cuadro se condensa la información de cuantos tomas corriente se van a instalar, cuantas lámparas y tipos de lámparas, y cuantas y que tipo de salidas especiales es necesario instalar. De igual forma la carga parcial de cada circuito y total de la instalación. Las protecciones parciales y total de la instalación. En este cuadro se condensa la información de cuantos tomas corriente se van a instalar, cuantas lámparas y tipos de lámparas, y cuantas y que tipo de salidas especiales es necesario instalar. De igual forma la carga parcial de cada circuito y total de la instalación. Las protecciones parciales y total de la instalación.

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37 Selección de Breakers de protección por cada circuito. 1. Seleccionar la carga del circuito. 2. Aplicar ley de watt y calcular el valor de la intensidad de corriente en el. – Ejm: P = E x I  I = P/E 3. La corriente calculada se denomina intensidad nominal del circuito (In) 4. Con el dato In obtenido calculamos la Intensidad de Protección (Ip) = In x 1.25 (este es un valor constante) 1. Seleccionar la carga del circuito. 2. Aplicar ley de watt y calcular el valor de la intensidad de corriente en el. – Ejm: P = E x I  I = P/E 3. La corriente calculada se denomina intensidad nominal del circuito (In) 4. Con el dato In obtenido calculamos la Intensidad de Protección (Ip) = In x 1.25 (este es un valor constante)

38 Selección de Breakers de protección por cada circuito. Con este dato de Ip obtenido escogemos el valor de la protección comercial mas cercana a nuestros cálculos obtenidos. Ejemplos de valores comerciales de automáticos. – 15 amperios50 amperios 100 amp. – 20 amperios60 amperios – 30 amperios70 amperios – 40 amperios80 amperios Con este dato de Ip obtenido escogemos el valor de la protección comercial mas cercana a nuestros cálculos obtenidos. Ejemplos de valores comerciales de automáticos. – 15 amperios50 amperios 100 amp. – 20 amperios60 amperios – 30 amperios70 amperios – 40 amperios80 amperios

39 Selección de Breakers de protección por cada circuito. Es importante saber que voltaje de alimentación necesitas para cada circuito, es decir puede ser Monofásico (120 v), Bifásico (220v), Trifásico(220v). Formulas aplicadas dependiendo del voltaje aplicado y el factor de potencia del elemento a instalar. Es importante saber que voltaje de alimentación necesitas para cada circuito, es decir puede ser Monofásico (120 v), Bifásico (220v), Trifásico(220v). Formulas aplicadas dependiendo del voltaje aplicado y el factor de potencia del elemento a instalar.

40 CÁLCULO DE POTENCIAS

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42 7.2 Cuadro de Carga Diversificada No todos los elementos que usted instale en una instalación eléctrica van a estar funcionando al tiempo. Es decir no todas las lámparas instaladas van a estar prendidas al tiempo. De igual forma no a todos los toma corrientes instalados van a estar conectados aparatos y funcionando al tiempo. No todos los elementos que usted instale en una instalación eléctrica van a estar funcionando al tiempo. Es decir no todas las lámparas instaladas van a estar prendidas al tiempo. De igual forma no a todos los toma corrientes instalados van a estar conectados aparatos y funcionando al tiempo.

43 7.2 Cuadro de Carga Diversificada Tabla 220-11

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45 Tabla 220-19

46 7.3

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48 7.4 Cuadro de Notas

49 7.5

50 7.6 DIAGRAMA UNIFILAR

51 Tierras elaboradas Favigel Hidrosolta Tierras elaboradas Favigel Hidrosolta

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