MANUAL ELECTRICO MARCOPOLO El objetivo principal de este volumen és fornecer conocimientos básicos sobre los princípios y circuitos eléctricos. Con el fin de capacitar al personal de ofocinas a realizar reparaciones o manutenciones prévias en los circuitos eléctricos de vehículos con carrocerias Marcopolo GV. Los mismos tambien estarán aptos a realizar las instalaciones de nuevos equipamentos, pero estos solamente lo podrán hacer después de consultar al representante para una avaliación segura de viabilidad técnica de los mismos. A-01 ELECTRICIDAD És el efecto del movimiento ordenado de los eléctrons de un punto para el otro o efecto causado por el exceso o falta de eléctrons en un material conductor. Veremos a seguir los principales componentes eléctricos que hacen parte de los elementos relacionados al vehículo. BATERIAS Son acumaladores de carga que alimentan energía a los circuítos eléctricos. Para seguir el buen desempeño y durabilidad de las baterias devemos: Mantener el soporte de fijación de la bateria, bien como los terminales de cables de la bateria, siempre adecuadamente apretados y sin oxidación. Mantener la parte extrema de la bateria siempre limpia y los respiros existentes desobstruídos. Evitar el contacto de la bateria a las sobrecargas o descargas excesivas. Mantener el fluído de la bateria de 10 a 15 mm arriba de las placas. Si el nivel está bajo, adicionar água destilada. Al manusear la bateria tomar los siguientes cuidados: 1- Evitar chíspas eléctricas, pues de la bateria desprendense gases explosivos. 2- Al instalar la bateria en el vehículo, prender primero el cable positivo para evitar eventuales cortos circuítos. 3- Evitar el contacto de la solución eléctrolitica con la piel o la estructura del vehículo. ALTERNADOR El alternador es accionado por el motor del vehículo. Y su finalidad és de: Estando el motor en funcionamiento, alimentar la energía eléctrica todos conectados y mantener la carga de la bateria. Si fuera necesario manutención en el mismo, devemos buscar informaciones en el circuíto original del chasis y/o el fabricante del mismo, no siendo de la competéncia de Marcopolo. A-02 FUSIBLE Són los componentes de extrema importáncia en un sistema eléctrico. Protegen la instalación y impiden los posíbles incéndios del vehículo. Los fusíbles fundense cuando la corriente circulante atinge un límite arriba de lo tolerable, interrumpiendo el circuíto. Al dimensionar un fisible se deve conocer la corriente que circulará por el circuíto y de allí instalar uno con capacidad de 25 a 50% mayor. RELE És un dispositivo electromagnético, que al ser accionado por la corriente de un circuito de comando, hace con que se abran o cierren los contactos que goviernan la corriente de otro circuito ordinariamente de poténcia eléctrica mucho mayor. CONDUCTORES Son los componentes del circuito, responsables por el transporte de las cargas eléctricas. Todos los metales son buenos conductores de electricidad. Ejemplo: Zinco, alumínio, cobre y fierro. Los metales que no conduzen electricidad son llamados de isolantes. Los cables, chicotes y hilos usados por Marcopolo poseen identificación numérica y por padrón de colores, con la finanlidad de falicitar su identificación conforme su uso y posición. Lo que veremos mas aprofundadamente mas adelante. CONSUMIDORES Son aparatos o piezas que consumen la energía eléctrica. Son todos los componentes adonde la electricidad es usada para realizar determinado trabajo. Ejemplo: rádio, fáro, limpiador de parabrisa, motor de encendido. GRANDEZAS ELECTRICAS Con el fin de mejor entender las reacciones que ocurren en un circuito, devemos compreender algunas grandezas eléctricas y sus relaciones son: TENSION: Es la fuerza o presión generada por las fuentes de electricidad aplicadas para que las cargas eléctricas se movimienten formando así, la corriente eléctrica. CORRIENTE: Es el movimiento ordenado de las cargas eléctricas en un conductor. RESISTÉNCIA: Es la dificultad que un conductor ofrece a la pasaje de corriente eléctrica. POTÉNCIA: Es la cantidad de trabajo afectado en una unidad de tiempo. A-03 GRANDEZAS SIMBOLOS UNIDAD SIMBOLO INSTRUMENTO Tensión EyU Volt V Voltímetro Corriente I Ampérs A Amperímetro Resistência R Ohm Poténcia P Watt W Wattímetro Capacidad Bateria - Ampére Hora Ah - Ohmímetro CIRCUITOS ELECTRICOS Un circuito eléctrico es un camino constituído no solo de un conductor, en el cual hay una pasaje de corriente de carga negativa para positiva, pero tambien de otros elementos eléctricos. Por ejemplo: una lámpara encendida a una pila seca forma un circuíto eléctrico simples. La corriente circula del terminal (-) de la bateria, pasa atravez de la lámpara, del terminal (+) de la bateria, y continua internamente del (+) para el (-). Encuanto no haya interrupción, circulará corriente; pero en caso que haya interrupción de algun punto, o circuito, quedará abierto y no habrá flujo de corriente. En la mayoria de los vehículos modernos, empleanse un sistema eléctrico con masa negativa. Esto quiere dezir que el terminal negativo de la bateria está conectada a la carcasa del motor al cuadro del chasis o carroceria por un cable conductor de corriente, formando la masa o tierra. Desta forma, economisase mucho cable, y hace una instalación mas perfecta. Disminuyendo el número de fallas por causa de la menor extensión de cables suceptíbles a que se rompan y de conecciones que vengan a soltarse. Cuando el circuito está incompleto, o sea, cuando no existe una trayectória completa para el flujo de corriente, y clasificado como un circuito abierto. Ya cuando el circuito está completo, con trayectória completa para el flujo de corriente es clasificado como circuito cerrado. Circuito Cerrado Circuito Abierto A-04 CIRCUITOS: Existen tres tipos de circuitos: série, paralelo y mixto. Se dize que dos o mas consumidores están conectados en: Série: Cuando están en líneas, uno despues del otro, y la corriente que pasa por entre ellos es la misma. Los elementos dependen uno del otro para que el circuito funcione. Paralelo: Cuando están conectados al mismo tiempo del circuito. Los elementos que hacen parte de asociación idependen uno del otro para que funcionen. Mixto: Caracterizase por la presencia de los dos tipos anteriores. A-05 PRINCIPIOS ELECTRICOS Tambien tornase importante saber las leyes básicas que gerencian los circuitos eléctricos, que son: Lei Ohm y O Potencial Eléctrico. LEI DE OHM La tensión es proporcional a la corriente y inversamente proporcional a la resisténcia. E R I E= Tensión (voltaje) R= Resisténcia (Ohms) I= Corriente (Amperaje) POTENCIA ELECTRICA La poténcia es igual al producto de tensión por la corriente. P E I P= Poténcia (Watts) E= Tensión (Voltaje) I= Corriente (Amperaje) A-06 CIRCUITO VEHICULAR Circuitos paralelos presentan diversos percursos por donde flúe corriente eléctrica, de manera que siendo interrumpido un circuito, la corriente continuará fluyendo por otros circuitos. La corriente tendrá menor resisténcia devido a los vários percursos. La voltaje que pasa atraves de cada derivación de un circuito paralelo permanece la misma. És por esa razón que los circuitos paralelos son usados con mucha frequéncia en los automóviles. Muchos circuitos no son en série y ni en paralelo solamente. Tales circuitos son combinaciones de circuitos en série, paralelos y ni mixtos. Los princípios de que en un circuito paralelo la voltaje permanece la misma en un circuito en série, prevalecen tambien para las combinaciones de circuitos mixtos.El modo mas práctico para atender estos circuitos mas complicados consiste en analizarlos, trecho a trecho, o sección por sección. Por este proceso, podremos, entonces, aplicar la respectiva ley del circuito que se referir a aquella sección del circuito en estudio. 1ª Lei de Kirchhoff La suma de las corrientes que llgan a un nudo é igual a la suma de las corrientes que se afastam. 2ª Lei de Kirchhoff La suma de las corrientes de los productos de las corrientes por la resistencia en cada maya de lo circuito iguales a la suma algébrica de las fuerzas electromotrizes de estas mayas. AGRANDEZA ELECTRICA SIMBOLO Tensión Total Corriente Total CIRCUITO SERIE PARALELO Et E1+E2+E3... és constante It és constante I1+I2+I3... Resisténcia Total Rt R1+R2+R3... R1xR2 ou 1 R1+R2 1+1+1 R1 R2 R3 Poténcia Total Pt P1+P2+P3... P1+P2+P3... R1xR2 Utilizar en calculos que envolvan hasta dos resistores R1+R2 1 1+1+1 Utilizar en calculos que envolvan mas de dos resistores R1 R2 R3 A-07 Pt = P1+P2+P3 Et = E1+E2+E3 It = és constante Rt = R1+R2+R3 Pt = P1+P2+P3 Et = és constante It = I1+I2+I3 Rt = R1xR2 R1+R2 A-08 ou 1 1+1+1 R1 R2 R3