DEFINICIONES Y RECOMENDACIONES

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Transcripción de la presentación:

DEFINICIONES Y RECOMENDACIONES CUADRO DE CARGAS Como su nombre lo indica es un cuadro en el cual se señala los diferentes circuitos ramales con las correspondientes cargas que lo componen así como la potencia total, fases y protecciones de cada uno de ellos. Este cuadro debe ser incluido en el plano arquitectónico teniendo en cuenta lo siguiente: DEFINICIONES Y RECOMENDACIONES Cuadro de cargas bifásico trifilar Los circuitos, ramales de iluminación no deben superar los 1200 w (se recomienda dependiendo la calidad del braket o interruptor automático trabajar hasta 1000 w). En sistemas monofásicos no se pueden tener menos de 9 circuitos cuando la carga total instalada es la máxima comercialmente se encuentran cajas de distribución para sistemas monofásicos únicamente hasta de 12 puestos, a partir de este numero se encuentran básicamente cajas para sistemas bifásico trifilares o trifasicos tetrafilares o cuadrifilares. Los tomacorrientes especiales deben trabajarse como circuitos independientes.

I = Corriente (Amp) P= Potencia (W) V= Voltaje (v) Factor de potencia (P"): Es el trabajo eléctrico que se realiza en una unidad de tiempo. Vatio o Watt (w"): Es la unidad de medida de la potencia eléctrica. El vatio es el trabajo realizado cuando fluye 1Amp. Con una diferencia de potencial de 1W. Potencia. Ley de Watt: establece que la potencia en un aparato eléctrico se puede determinar mediante la siguiente fórmula: P=V x I y I= P/V I = Corriente (Amp) P= Potencia (W) V= Voltaje (v) Ley de Ohm: establece que la intensidad eléctrica que circula entre dos puntos de un circuito eléctrico es directamente proporcional a la tensión eléctrica entre dichos puntos, existiendo una constante de proporcionalidad entre estas dos magnitudes. I= G x V = V/R I = Corriente (Amp) G= conductancia (S) V= Voltaje (v) R= Resistencia(R) CONCEPTOS GENERALES

CUADRO DE CONSUMO DE APARATOS ELECTRICOS TABLA DE VALORES DE CONSUMO

Cargas estimadas para cada aparato

TABLA DE CALIBRES Y CAPACIDAD DE CONDUCCION

(2080 W + 3528.50 W) = para una demanda de 5608.50 W EJEMPLO CUADRO DE CARGAS Después de esto se elabora los cálculos de calibre de acometida:  ANALISIS DE CARGAS ELECTRICAS:  Total carga instalada 7710 W                Equipos Mayores 1500 W, se aplica el factor de demanda para este tipo de carga (65%)                                    (1500+1700) W al 65%…  igual a 2080 W             Alumbrado y tomas generales (1160+1100+1050+1200W) = 4510 W se aplica el factor de demanda para este tipo de carga                         Primeros 3000 al 100%                                    3000 W                         Resto 4510 – 3000W = 1510 W al 35%         529 W                                                                                              3528.50 W Se suman los factores calculados de Aparatos  y Alumbrado: (2080 W + 3528.50 W) = para una demanda de 5608.50 W   A partir de este último valor se calcula la corriente de los conductores de la acometida: I = 5609 W/220V = 25.49 AMPS. Que según la tabla de calibres corresponde a un conductor calibre # 6AWG.

I breaker ó nominal = I calculada * 1,25 Se procede a elaborar el cuadro de cargas, teniendo en cuenta que la corriente para calcular el dispositivo de protección o breaker se calcula así: I breaker ó nominal = I calculada * 1,25 Y el calibre del conductor se halla siguiendo la siguiente tabla: CORRIENTE NOMINAL DELCIRCUITO 15A 20A 30A PROTECCIÓN CONTRA SOBRECORRIENTE CALIBRE MINIMO DEL CONDUCTOR EN EL CIRCUITO 14AWG 12AWG 10AWG EJEMPLO supongamos que el circuito tiene una carga o potencia igual a 1700W/120V, para hallar el breaker y el calibre, se calcula primero la corriente: I calculada = 1700W / 120V = 14.16 AMPS. Ahora, multiplicando esta corriente por 1.25 y  se halla el breaker de protección y calibre del conductor: I breaker = 14.16A * 1,25 = 17,70 AMPS. Observando la tabla anterior, se concluye que el breaker a utilizar es de 20A, por estar por encima del valor de la corriente, además que el calibre mínimo de los conductores para el circuito fase y neutro deben ser número 12 AWG. También se puede observar que si se hubiera utilizado la corriente calculada inicialmente el breaker sería de 15A, un valor muy ajustado que no hace flexible la instalación.