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La cadena de energía eléctrica comienza con su generación, ya sea por medio hidráulico, (embalses turbinas de generación) o térmica (utilizando el carbón,

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3 La cadena de energía eléctrica comienza con su generación, ya sea por medio hidráulico, (embalses turbinas de generación) o térmica (utilizando el carbón, el gas natural). Esta energía debe ser transmitida de manera eficiente por medio de las líneas de transmisión, para llegar a las grandes subestaciones de transformación y así comenzar la distribución a los centros de consumo ubicados en las grandes ciudades

4 Los conductores en la cadena de energía eléctrica El principal medio de transporte de la energía eléctrica son los cables eléctricos, los cuales están compuestos de dos elementos básicos: el conductor y el aislante. CONDUCTOR AISLANTE CONDUCTOR AISLANTE El conductor, como su nombre lo indica es el encargado de conducir la energía eléctrica de un punto a otro en forma de corriente y el Aislamiento funciona como medio de protección evitar el contacto indebido con el conductor..

5 QUE ES UNA INSTALACION ELECTRICA Una instalación eléctrica es un conjunto de obras e instalaciones realizadas con el fin de hacer llegar electricidad a todos los aparatos eléctricos de una casa, departamento, oficinas, etc.

6 PARTES DE UNA INSTALACION ELECTRICA Elementos de conducción: alambres o cables de instalación Elementos de consumo: cualquier equipo aparto o dispositivo que consuma electricidad. Ejemplo: bombillos, timbres, electrodomésticos. Elementos de control: apagadores sencillos, que permitan prender o apagar

7 Elementos de protección: interruptores de seguridad, fusibles centro de carga. Elementos complementarios: cajas de conexiones, tornillos. Elementos varios o mixtos: contactos, barra de contactos con supresor de picos. Los que tienen doble función interruptores electromagnéticos. Elementos externos: acometidas.

8 CONCEPTOS IMPORTANTES Se mide en amperios (A) Es la cantidad de electricidad INTENSIDAD Se mide en voltios (V) Es la presión que ejerce la electricidad en pasar de un punto a otro. TENSION

9 LOCALIZACION DE RIESGOS ELECTRICOS

10 SOBRECARGA Una sobrecarga sucede cuando un equipo eléctrico o conductor eléctrico entra en un estado de funcionamiento en el que se excede de los limites de operación para lo cual está diseñado.

11 CORTO CIRCUITO El corto circuito es un fenómeno eléctrico que se presenta cuando ocurre una unión de muy baja resistencia eléctrica entre dos puntos de diferente potencial y tensión (voltaje) Se pueden presentar por: Amarres, empalmes o uniones defectuosas. Sobrecargas en los conductores por conexión de aparatos de gran consumo eléctrico. Utilización de accesorios de baja calidad

12 Conexiones erróneas en la ampliación de instalaciones eléctricas Baja calidad de los conductores eléctricos Conexión de aparatos de consumo eléctrico con mal funcionamiento Reparaciones temporales tipo parches en toda la instalación. CORTO CIRCUITO

13 TIPOS DE DESCARGA ELECTRICA Por contacto directoPor contacto indirecto

14 Contacto directo Se produce cuando una persona toca o se pone en contacto involuntario o accidentalmente con un conductor, instalación, elemento eléctrico, máquina, enchufe, portalámparas, etc, bajo tensión directa.

15 Contacto indirecto Contactos de personas con masas puestas accidentalmente bajo tensión.

16 Causas que provocan los accidentes eléctricos

17 Lesiones producidas por la corriente eléctrica Con paso de corriente por el cuerpo:  Muerte por fibrilación ventrícular.  Muerte por asfixia.  Asfixia y paro respiratorio  Tetanización muscular.  Quemaduras internas y externas (mortales o no).  Bloqueo renal por efectos tóxicos de las quemaduras.  Embolias por efecto electrolítico en la sangre.  Lesiones físicas secundarias por caídas, golpes, etc. Sin paso de corriente por el cuerpo:  Quemaduras directas por arco eléctrico, proyecciones de partículas, etc.  Lesiones oftalmológicas por radiaciones de arcos eléctricos (conjuntivitis, cegueras)  Lesiones debidas a explosiones de gases o vapores iniciadas por arcos eléctricos.

18 Fibrilación ventricular Consiste en un movimiento anárquico del corazón, que deja de enviar sangre a los distintos órganos y, aunque esté en movimiento, no sigue su ritmo normal de funcionamiento. La fibrilación ventricular está considerada como la principal causa de muerte por choque eléctrico

19 Asfixia Se presenta cuando la corriente atraviesa el tórax, impidiendo la contracción de los músculos de los pulmones, y por tanto, la respiración, ocasionando el paro respiratorio. Puede producir la muerte por anoxia

20 Tetanización muscular: Movimiento incontrolado de los músculos como consecuencia del paso de la corriente eléctrica. Esta anulación de la capacidad del control muscular es la que impide la separación del punto de contacto.

21 Quemaduras Son producidas por la energía liberada al paso de la corriente (calentamiento por efecto Joule). La gravedad de la lesión depende del órgano afectado

22 Lesiones por descarga

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24 LOS DAÑOS A LA PERSONA SE AGRAVAN DE ACUERDO A… Tiempo de duración de contacto Intensidad de la corriente (A) Trayectoria de la corriente al pasar por el cuerpo Capacidad de reaccion de los cuerpos

25 24 INTENSIDADTIEMPO 15 mA2 mín. 20 mA60 seg. 30 mA35 seg. 100 mA3 seg 500 mA110 mseg. 1 A30 mseg.

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27 Recorrido a través del cuerpo

28 RESISTENCIA HUMANA

29 CAUSAS BASICAS DE ACCIDENTES. Cables eléctricos con su cubierta de aislación deteriorada, con fisuras y/o conductores activos expuestos. Instalación de cables de extensión por el piso cubierto de agua.

30 CAUSAS BASICAS DE ACCIDENTES. Uso de cables de extensión, sin sus accesorios en sus extremos (tomacorrientes o enchufes, quedando los conductores activos desnudos). Ejecución de empalmes improvisados entre cables de extensión.

31 CAUSAS BASICAS DE ACCIDENTES. Utilización de conductores flexibles inapropiados, el cable paralelo de lámpara, el cual posee una aislación muy débil para soportar esfuerzos de un trabajo provisional. Utilización de toma corrientes improvisados. A estos accesorios que debían tener una posición fija se les da el carácter de móvil manteniendo conductores energizados.

32 CAUSAS BASICAS DE ACCIDENTES. Uso de herramientas portátiles con carcasa metálica y con fallas de aislación interna que energizan dicha carcasa. Intervención en tableros eléctricos y en el interior de subestaciones eléctricas, utilizando personal no calificado y procedimientos incorrectas.

33 CAUSAS BASICAS DE ACCIDENTES. Exposición a contactos directos e indirectos (a través de otros materiales conductores de la electricidad) con líneas eléctricas aéreas y subterráneas. INDIRECTO DIRECTO

34 Sistemas de Protección Alejamiento de partes activas EPP Recubrimiento de partes activas Interruptores diferenciales Doble aislamiento de herramientas

35 MEDIDAS PREVENTIVAS. Cuando tienda los cables por arriba ubíquelos a una altura tal que permitan el paso por debajo de ellos. En el exterior a una altura mínima de 4 m. En el interior a una altura mínima de 2,5 m. No arrastrar ni tirar el cable sobre clavos, ganchos, herramientas, enfierraduras u otros objetos filosos que podrían cortar la aislación.

36 MEDIDAS PREVENTIVAS. Evitar la instalación de los cables en sectores en que pueda quedar expuesto a la acción del agua, en especial chorros de manguera. No sobrecargar los circuitos eléctricos Extensiones de adecuada resistencia eléctrica y mecánica.

37 MEDIDAS PREVENTIVAS. Instalar una plataforma de madera seca o alfombrilla de caucho. Ubicar los tableros en una parte seca. Los tableros deben contar con tapa. Los tableros móviles deben tener instalado una línea de conexión eléctrica a tierra. Los tableros móviles deben instalarse sobre una base independiente.

38 MEDIDAS PREVENTIVAS. Nunca intervenir los tableros eléctricos. En los tableros deben indicarse claramente todos los circuitos. Se debe independizar los circuitos de iluminación y fuerza. Los tableros deben ser incombustibles, aislantes

39 MEDIDAS PREVENTIVAS. Todos los conductores deben ser aislados. Deben estar a la vista. Proveer de pasa cables en lugares de alto tránsito para evitar el desgaste y deterioro del conductor.

40 MEDIDAS PREVENTIVAS EN USO DE HERRAMIENTAS Enchufes y tomacorrientes en buenas condiciones sin cables expuestos No enchufar en tomacorrientes rotos No enchufar cables pelados Interruptores y botones en buenas condiciones Si la herramienta esta defectuosa retirarla del area de trabajo y/o colocar “ETIQUETA DE NO USAR”

41 LINEAS ELECTRICAS AEREAS. MEDIDAS PREVENTIVAS A CONSIDERAR. Terreno y lugares donde se instalarán líneas aéreas propias de la obra. Cercanía de líneas aéreas públicas y privadas colindantes externas. Emplazamiento previsto para la instalación de grúas y otros equipos fijos y radio de acción de sus partes. Trayectoria prevista para máquinas móviles, especialmente de altura. Instrucción sobre normas y medidas preventivas que se tomen, tanto al personal general de obra como a los operadores de maquinaria.

42 MEDIDAS PREVENTIVAS EN CASO DE CAIDA DE LINEAS ENERGIZADAS O DE ACCIDENTES. Prohibir el acceso del personal a la zona de peligro, hasta que se compruebe con un detector la ausencia de tensión. Si una máquina entrara en contacto con una línea aérea el trabajador debe quedarse en la cabina de la máquina e intentar separar la línea mediante elementos no conductores de electricidad.

43 MEDIDAS PREVENTIVAS EN CASO DE CAIDA DE LINEAS ENERGIZADAS O DE ACCIDENTES. En caso de imposibilidad de retiro de la máquina, el conductor puede descender, “EVITANDO TOCAR ÉSTA”, saltando lo más lejos posible procurando no afirmarse en el vehículo.

44 LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS. MEDIDAS PREVENTIVAS. Antes de empezar la excavación de una zanja, efectuar un estudio completo de todo el trayecto. Localizar las instalaciones eléctricas subterráneas que pasen por el trayecto propuesta o cerca de éste. Solicitar antecedentes a la empresa de distribución del sector.

45 LINEAS ELECTRICAS SUBTERRANEAS. MEDIDAS PREVENTIVAS. Una vez localizada la canalización eléctrica efectuar un trazado que señalice su ubicación precisa. Colocar avisos de precaución y protecciones para identificar las canalizaciones eléctricas subterráneas.

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