martes, 18 de noviembre de 2008

Informe laboratorio circuito ramal trifásico


INFORME LABORATORIO CIRCUITO RAMAL TRIFACICO


PRESENTADO POR:

PABLO CESAR ALVAREZ CAMARGO


PRESENTADO A:

PROFESOR JHON PEREZ




PROGRAMA :

TEGNOLOGO EN ADMINISTRACION DE REDES PARA COPUTADORES

GRUPO: 40081

SENA, CENTRO DE GESTION, MERCADOS LOGISTICA Y TELEINFORMATICA

BOGOTA Septiembre 2008



OBJETIVO GENERAL: Montar un circuito eléctrico ramal, de sistema trifásico tetrafilar, para la verificación de sus magnitudes.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:

Comparar los datos teóricos con los datos prácticos.

MATERIALES:

Caja de distribución

3 mts de cable unifilar calibre 14, color rojo

3 mts de cable unifilar calibre 16, color blanco

Cable multifilar calibre 12

3 mts de alambre desnudo

2 Breaker

Taco trifásico

3 rosetas

3 bombillos

tomas eléctricas reguladas

Multímetro

Herramienta varía

Interruptor

Una clavija de 3 patas

PROCEDIMIENTO:

El día 18 de febrero se implemento el laboratorio de circuito ramal, de sistema trifásico tetrafilar. En donde se llevo a cabo de la siguiente manhttps://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiplXymQEbeNtO8GpThFtgb18wz0Om6rMR9dmxX6CRo862gLX4UPgJlOxdmokAQFqBNCi4kW2j-JL9FoM4S9MGxKCSEQXbW_W130FC-rsXLtunz8vCqm7SPd6sKmvlVxq65hTEt9BOMnXE/s320/Dibujo.bmpera (según el plano del cuaderno en la imagen:

Se procedió a cortar los dos cables de fases y uno neutro para ser instalados de la caja de distribución a los tacos, a esto se añadió el alambre desnudo de polo a tierra para la toma eléctrica

Además se utilizo la clavija de tres puntas para llevar a cabo la simulación de la distribución de energía, cuando proviene del poste de la luz, el cual llega a alimentar a la caja de distribución.

Luego se sacaban las tres fases para hacer la conexión de un circuito motriz el cual estaba conectado desde los tacos utilizando un sistema de componentes primario ramal.

Se hizo la simulación de haber utilizado los transformadores de distribución, el cual se encarga de cambiar la tensión primaria a un valor menor de tal manera que el usuario. Para manejar cada uno de los voltajes que se este utilizando en la instalación Después de esta parte se sacaron las dos fases del contador trifásico, para realizar dos circuitos ramales, uno que seria para el circuito paralelo de los bombillos y en el otro se colocarían tres tomas reguladas.

Según el plano también existía otro anexo, el cual era un motor de 12000W de potencia, el cual va instalado directamente en el contador trifásico y va conectado a las tres fases de esta instalación

datos


https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi32MJJjoFC0MiHuOYh7tNXC6Xsc7vPq7omPrFcCG8cJNj6A87AC9x_k8dxHbsScr0Egto-Wu0VegLw5k6CsTHE0VVZ_Wp2_K6JVfhMm9128uuQqzdfNGKOeFZQRVfRtnficUGGjT_rv8w/s320/123456.JPG


















fotos de la practica



https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEguMiiYF-WwbTnEDM-lM0kAWu8ZO20grt7Y8vBfQ1b68myH0w6i4-BO5GJKtIS3kxalPuCSdi0AsyTjslCYzArVSjqkRnZbqnCsEOgDy9fZc5y7Gwt703rYYuxI_GmyiFqm93EeI7VAZiA/s320/1.JPG

OBSERVACIONES:

· Tener presente que conductor neutro por ninguna razón, debe quedar interrumpido, ni protegido.
· En nuestra instalación sucedió una mala interpretación del plano, ya que se unió directamente el motor debajo del contador, el cuál estaba ligado a las fases, además se saco un puente de una fase para los dos circuitos ramales, siendo que las fases debían salir por debajo del contador.
· El circuito ramal de iluminación estaba en paralelo, por eso la luz del circuito variaba.

CONCLUSIONES:

· Realización del montaje del circuito eléctrico ramal, del sistema trifásico tetrafilar.
· Verificación de las magnitudes.
· Comparación de datos teóricos con los datos prácticos.
· Interpretación de planos.
· Realización del procedimiento de manera correcta para la toma de las distintas magnitudes eléctricas.
· Detección de fallas en el circuito ramal
· Manejo adecuado del multímetro.
· Verificación de las características de la forma de distribución de los circuitos ramales.
· Realización del cuadro de cargas respectiva, y hallar la potencia total de cada una de las fases.

INFORME CIRCUITO BIFILAR MONOFACICO

INFORME CIRCUITO RAMAL MONOFASICO

PRESENTADO POR:

PABLO CESAR ALVAREZ CAMARGO

PRESENTADO A:

PROFESOR JHON PEREZ

PROGRAMA :

TEGNOLOGO EN ADMINISTRACION DE REDES PARA COPUTADORES

GRUPO: 40081

SENA, CENTRO DE GESTION, MERCADOS LOGISTICA Y TELEINFORMATICA

BOGOTA Septiembre 2008


CIRCUITO BIFILAR MONOFACICO

OBJETIVO GENERAL

  • MONTAR UN CIRCUITO BIFILAR MONOFÁSICO CON EL CUAL LOGREMOS REFORZAR LA PARTE DE INSTALACIÓN DE REDES.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

  • INTERPRETACIÓN PLANOS
  • TOMAR LAS PRECAUCIONES CORRESPONDIENTES
  • COMPARAR LOS DATOS TEÓRICOS CON LOS DATOS PRÁCTICOS
  • TENER EN CUENTA EL CONCEPTO DEL CIRCUITO RAMAL BIFILAR MONOFÁSICO.
  • A LA HORA DEL MONTAJE TENER EN CUENTA EL ORDEN DE LOS COMPONENTES, ADEMÁS DE SU RESPECTIVA UBICACIÓN.

MATERIALES

· Multímetro.

· 10 metros de alambre unifilar calibre 14 para fase.

· 10 metros de alambre unifilar calibre 14 para neutro.

· 10 metros de alambre unifilar calibre 14 para tierra.

· 3 Bombillos de diferentes voltajes.

· 3 Rosetas.

· Interruptor.

· Destornilladores.

· Clavija de tres terminales.

· 3 toma-corrientes.

· Bisturí.

· Cinta aislante.

PROCEDIMIENTO:

1. Lo primero que hacemos es identificar el circuito por medio de un plano plasmado en la siguiente figura:

En este primer plano podemos apreciar el modo de instalación de las tomas corrientes.

En este plano podremos tener una idea de la conexión de los bombillos

2. Debemos tener en cuenta que los materiales sean los correctos para realizar el montaje, además tener la herramienta adecuada para empezar a elaborar nuestro circuito.

Ø Tenga en cuenta que el alambre desnudo es tierra, el alambre blanco es el neutro y el rojo es para la fase.

3. Para la instalación del circuito debemos elegir uno de los tacos el cual servirá como totalizador, este será el taco que controle a los otros dos tacos.

Debemos tener en cuenta que de este taco saldrá el alambre fase para la clavija o entrada de voltaje además que de la caja deberá salir el Neutro para la misma

4. Luego e ubicar en la caja el totalizador, ubicaremos en la caja los otros dos tacos: el primero se instalara para las tomas corrientes y en el restante se ubicaran los bombillos.

NOTA: estos dos dos tacos se ubicaran en los dos conectores en donde se realizo el puente fase (o cable rojo) como se muestra en la foto anterior.

5. Luego se procede a instalar las tomas corriente en el taco correspondiente. Teniendo en cuenta el plano, el cual nos indica que a la toma corriente van: el desnudo, el neutro y la fase.

6. Procedemos a instalar los bombillos, teniendo en cuenta la misma característica del circuito anterior ya que a estos llegan solo el rojo y el blanco.

7. Además de ubicar laso rosetas recordemos instalar el interruptor que controlara el paso de la corriente a los bombillos.(a este solo ira el alambre fase)

8. Recordar ubicar los alambres de tierra y neutro en la caja, como se muestra a continuación:

9. Elaborado todo el procedimiento se procede a probar el circuito haciendo que los bombillos enciendan y las tomas tengan voltaje realizando las medidas correspondientes.

Tabla de datos:

Punto eléctrico

cantidad

Watt por unidad

Watt totales

Valor del taco individual

Bombillos

3

100

300

300

Tomas

3

500

1500

1500

Taco de bombillos

1

300

300

300

Taco de tomas

1

1500

1500

1500

Taco totalizador

1

1800

1800

1800

lunes, 17 de noviembre de 2008

PARTES DE UNA ONDA

Amplitud: Puede decirse que es la altura de la onda. Es la máxima distancia que alcanza un punto al paso de las ondas respecto a su posición de equilibrio. Frecuencia: La frecuencia (f) es la medida del número de ondas que pasa por un punto en la unidad de tiempo.Generalmente se mide en hertzios (Hz) siendo un hertzio equivalente a una vibración por segundo. Por ello, también se utiliza el s-1 como unidad para medir la frecuencia.Para conocer la frecuencia de una onda la dividimos en partes que van desde una "cresta" a la siguiente de forma que el número de crestas que pasa por un punto en cada segundo es la frecuencia.La frecuencia de una onda es la inversa de su período T, que es el tiempo que tarda en avanzar una distancia igual a su longitud de onda.

LONGITUD DE ONDAS


La longitud de onda de una onda describe cuán larga es la onda. La distancia existente entre dos crestas o valles consecutivos es lo que llamamos longitud de onda. Las ondas de agua en el océano, las ondas de aire, y las ondas de radiación electromagnética tienen longitudes de ondas.
La letra griega "l" (lambda) se utiliza para representar la longitud de onda en ecuaciones. La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia de la onda. Una longitud de onda larga corresponde a una frecuencia baja, mientras que una longitud de onda corta corresponde una frecuencia alta.
La longitud de ondas de las ondas de sonido, en el rango que los seres humanos pueden escuchar, oscilan entre menos de 2 cm (una pulgada), hasta aproximadamente 17 metros (56 pies). Las ondas de radiación electromagnética que forman la luz visible tienen longitudes de onda entre 400 y 700 nanómetros (luz morada) y 700 (luz roja) nanómetros (10-9 metros).
La frecuencia y longitud de onda de una onda están relacionadas entre sí mediante la siguiente ecuación:
l = c / f
donde "l" es la longitud de onda, "c" es la velocidad de la onda, y "f" es la frecuencia. Para la luz y otras ondas electromagnéticas que viajan en el vacío, c = 299 792.458 km/seg (186,282 millas/seg), la velocidad de la luz. Para las ondas de sonido que se desplazan por el aire, c es aproximadamente 343 metros/segundos (767 millas/hora).

BALANCEO DE CARGAS

El balance o balanceo de carga es un concepto usado en informática que se refiere a la técnica usada para compartir el trabajo a realizar entre varios procesos, ordenadores, discos u otros recursos. Está íntimamente ligado a los sistemas de multiprocesamiento, o que hacen uso de más de una unidad de procesamiento para realizar labores útiles.El balance de carga se mantiene gracias a un algoritmo que divide de la manera más equitativa posible el trabajo, para evitar los así denominados cuellos de botella que es el objetivo del multiprocesamiento.Buenas, el balanceo tiene que ver directamente con las perdidas de señal que tiene cada canal a lo largo del cable, es por eso que hay que balancear el ancho de banda ( es decir todos los canales que hay la red ).Las perdidas se dan de mayo frecuencia mayor perdida a lo largo del cable.Los cables tienen diferente coeficiente de perdida dependiendo de su deseño y la fibra optica que es para red catv hibrida tiene otro coeficiente de perdida pero mucho menor.Entonces para compensar esto es necesario balancear medinate mediciones y ajustes en la salida del head-end y asi sucesivamente a traves de la red teniendo en cuenta la distancia del los amplificadores y la cantidad que preferiblemente deben ser iguales. La mezcla de canales debe ser plana y se le da una pendiente tal que compense la perdida hasta el otro amplificador.A mayor ancho de banda menor nivel de señal y mayor blindaje del cable.Ademas recuerda que hay que mantener factores de medida ya establecidos en la casa del usuario.

CALCULO DE LOS CIRCUITOS RAMALES Y ALIMENTADORES

Las cargas se calculan preferiblemente con base en los voltiamperios en lugar de los vatios; además para efectos de cálculo se tendrá en cuenta las tensiones nominales de cada sistema.CÁLCULO DE LA CARGA DE LOS CIRCUITOS RAMALESCARGA DE ILUMINACIÓNLa carga de iluminación y tomas comunes de 20A o menos no será menor de 32VA por metro cuadrado y el área a considerar no incluye espacios de acceso descubierto, garajes, ni espacios sin uso presente o futuro.OTRAS CARGASLa carga mínima para cada toma de uso general, no será menor a:•Salida para equipos específicos: igual a la del equipo a servir.•La salida que alimenta luminarias empotradas en cielo falso igual a la de la luminaria•Salida para portalámparas de tipo pesado : 600VA•Otras salidas: 180VACÁLCULO DE CIRCUITOS RAMALES REQUERIDOSPARA EL TOTAL DE LAS CARGAS CALCULADASEl número mínimo de circuitos ramales deberá ser determinado de la carga total calculada dividida por la capacidad del circuito ramal utilizado.PARA LA COCINA Y LA ZONA DE ROPASSe deberá proveer de circuitos ramales en la siguiente forma:•Dos o más circuitos ramales de 20A para alimentar los equipos portátiles necesarios de la cocina.•Al menos un circuito ramal adicional de 20 A para alimentar los tomas requeridos en la zona de ropa.PARA OTRAS CARGASSe deberá proveer de circuitos ramales para cargas específicas no cubiertas en los literales anteriores como: calentadores de agua, secadoras,estufas, etc...

CIRCUITOS RAMALES

Están constituidos por: Protección de sobrecorrienteEl conductorEl aparato de salida•Se clasifican según la capacidad del dispositivo de sobrecorriente que le protege y los más reconocidos son de 15, 20, 30, 40 y 50 A.•Los circuitos ramales multihilosse componen de 2 o más conductores vivos y deben alimentar cargas conectadas entre fase y neutro, excepto cuando la protección es multipolar (bipolar).•La cubierta aislante de los conductores debe ser de color:Neutro ( Blanco o gris )Tierra ( verde o verde con rayas amarillas)Fase ( colores diferentes a los de neutro y tierra)•Los tomas instalados en circuitos de 15, 20A. será del tipo con polo a tierra.CAPACIDAD DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL CIRCUITO RAMAL• LOS CONDUCTORES:–Su capacidad de corriente no podrá ser menor que la de la máximacarga a alimentar.–Si alimenta varios tomas deberán tener una capacidad portadora de corriente no menor a la de su dispositivo de protección.–Para equipos entre 3.5 y 8.75 KW la capacidad del circuito ramalno será menor al 80% de la capacidad nominal de placa de los equipos a alimentar y para mayores de 8.75 KW alimentados a 240V la capacidad mínima del circuito ramal será de 40A.–El tamaño de los conductores no será nunca menor del 14 AWG.• CIRCUITOS RAMALES INDIVIDUALES:–Podrá dimensionarse para alimentar cualquier carga pero deberá cumplir lo siguiente:–Si alimenta cargas continuas su capacidad (dispositivo de protección) no deberá ser menor de 125% de esta carga.–La carga conectada no podrá exceder en ningún caso la capacidaddel circuito ramal.• CIRCUITOS RAMALES QUE ALIMENTAN DOS O MÁS SALIDAS–De 15 ó 20A para Alumbrado y/o tomas de equipos:–Equipos portátiles no podrá exceder el 80% de la capacidad del circuito.–Equipos fijos no podrá exceder el 50% de la capacidad del circuito.–De 30A para alimentar iluminación fija con portalámparas de tipo pesado no menores de 660VA en edificios que no sean para vivienda y tomas sin superar el 80% de la capacidad del circuito ramal.–De 40 y 50A para equipos fijos de cocina, iluminación fija de tipo pesado y tomas para cualquier tipo de utilización.–De 50A solo para cargas diferentes de iluminación.Publicado por JIMMY ROJAS en 21:15 0 comentariosEtiquetas: Capacidad de los Elementos del circuito Ramal, Circuitos RamalesAcometida PolifasicaCorriente eléctrica obtenida por combinación de n corrientes alternas que circulan en circuitos idénticos, tienen el mismo período, pero van con una diferencia de fase determinada. Se distinguen la trifásica, la cual está formada por 3 corrientes alternas desfasadas 120º, y cuyo sistema es el más empleado en electrotecnia; y la bifásica, formada por dos corrientes alternas de igual amplitud desfasadas entre sí un cuarto de ciclo, es decir, 90º.