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Instalaciones Electricas Basicas

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C
PL
M
A
R
ID
D
C
PL
M
A
R
ID
D
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
PL
C
M
A
D
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
C/ Toledo, 176 - MADRID 28005 - Telf. 913660063- Fax: 913664655 - www.plcmadrid.es - plcmadrid@plcmadrid.es
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
Instalaciones eléctricas básicas
C
José Moreno
Carlos Fernández
Alejandro Pindado Ruíz
PL
©P.L.C. Madrid®
C/ Toledo 176
28005-Madrid
Tlf: 913 660 063 Fax: 913 664 655
www.plcmadrid.es
plcmadrid@plcmadrid.es
Reservados todos los derechos de la obra
No está permitida la reproducción total o parcial de este libro,
de ninguna forma, o por cualquier medio, ya sea electrónico,
mecánico, por fotocopia, por registro u otros medios sin el
permiso previo y por escrito de P.L.C. Madrid®
Edita: P.L.C. Madrid®
Depósito Legal M-5347-2014
ISBN: 84-95357-52-6
Madrid, diciembre de 2013
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C/ Toledo, 176 - MADRID 28005 - Telf. 913660063- Fax: 913664655 - www.plcmadrid.es - plcmadrid@plcmadrid.es
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
M
A
D
R
ID
Simbología ..................................................................................................................................... 7
Cuadro general de distribución .................................................................................................... 10
Punto de luz ................................................................................................................................. 16
Punto de luz con lámpara LED .................................................................................................... 20
Punto de luz con toma de corriente ............................................................................................. 24
Instalación con doble interruptor .................................................................................................. 28
Punto de luz conmutado .............................................................................................................. 32
Encendido de una lámpara desde tres puntos ............................................................................ 36
Punto de luz conmutado con telerruptor ...................................................................................... 40
Encendido de un tubo fluorescente de 18 w ................................................................................ 44
Encendido de dos tubos fluorescentes de 18 w .......................................................................... 48
Encendido de dos tubos fluorescentes de 18 w, con reactancia de 40 w ................................... 52
Encendido instantáneo de un tubo fluorescente de 18 w, con reactancia electrónica ................ 56
Encendido de una lámpara lineal LED de 230V .......................................................................... 60
Mando de un zumbador ............................................................................................................... 64
Automático de escalera a tres hilos ............................................................................................. 68
Automático de escalera a cuatro hilos ......................................................................................... 72
Automático de escalera con telerruptor temporizado .................................................................. 76
Automático de escalera por plantas mediante telerruptor temporizado ...................................... 80
Automático de escalera R.U.F.O. (RelayUncannyForOlds) ....................................................... 84
Punto de luz regulado .................................................................................................................. 88
Punto de luz gobernado por detector de movimientos ................................................................ 92
Punto de luz gobernado por programador horario....................................................................... 96
Punto de luz gobernado por interruptor crepuscular ................................................................. 100
Control de grandes cargas con contactor. Control de calefacción mediante termostato .......... 104
Control de tarifa de discriminación horaria ................................................................................ 108
C
INS 001
INS 002
INS 003
INS 004
INS 005
INS 006
INS 007
INS 008
INS 009
INS 010
INS 011
INS 012
INS 013
INS 014
INS 015
INS 016
INS 017
INS 018
INS 019
INS 020
INS 021
INS 022
INS 023
INS 024
INS 025
PL
PLC MADRID TIENE A SU DISPOSICIÓN EL PACK DE MATERIAL NECESARIO PARA PODER REALIZAR
EL MONTAJE DE TODOS LOS CIRCUITOS PROPUESTOS.
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PRESENTACIÓN
R
ID
Este libro se ha realizado pensando especialmente en estudiantes de electricidad de
cualquier nivel educativo, solo pretende acercar al estudiante a los conocimientos
imprescindibles para llevar a cabo los montajes eléctricos más sencillos y de uso frecuente,
los contenidos se exponen de forma sencilla y siguiendo un orden de aprendizaje lógico.
Partimos del cuadro general de mando y protección y a partir de él se desarrollan todas las
prácticas.
D
Esta obra presenta como novedad, que todos los ejercicios propuestos además de
disponer de una explicación inicial también cuentan con un listado de material que
incluye la marca modelo y referencias del material empleado, fotos de los productos
utilizados, este aspecto permite al estudiante familiarizarse con los materiales de uso
frecuente y fabricantes de primer orden, acercando la formación a la realidad productiva del
sector. Además todos los montajes disponen de esquema multifilar en color y la
resolución del conexionado de las cajas de derivación. También se incluye una gran
cantidad de fotos de productos despiezados, para que aquellos estudiantes más inquietos
puedan satisfacer su curiosidad y tengan una visión más amplia y atractiva de la
composición interna de los mecanismos y productos desmontados.
M
A
El libro tiene un carácter eminentemente práctico, apoyándose en la teoría y
normativa estrictamente necesaria para afrontar con éxito la realización práctica de las
instalaciones, conjugando el saber con lo realmente importante el saber hacer.
En definitiva, es un libro indicado para estudiantes pero también para cualquier
profesional de la electricidad, pues en él se recogen de forma ordenada numerosos
esquemas de uso frecuente, de acuerdo con la simbología normalizada para las
instalaciones eléctricas.
PL
C
PLC Madrid es partidaria y defensora, ahora más que nunca, de unificar estrategias
coordinadas en la formación y la empresa. Estamos planteando, por tanto, una mayor
implicación en todos los niveles de la formación profesional, dentro de esta estrategia
combinada empresa y centro de formación. Como ejemplo de implicación y compromiso en
el binomio formación – empresa, nos gustaría agradecer la valiosa colaboración prestada
por las empresas.
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
SIMBOLOGÍA
Mecanismo
Simbología eléctrica normalizada
Símbolo
Descripción
Unifilar
Multifilar
Condiciones de
instalación
R
ID
Interruptor
Interruptor doble
D
Conmutador
PL
C
M
A
Conmutador de
cruzamiento
Pulsador
Regulador
Empotrado en caja de
mecanismo a una altura
de 110 cm de pavimento
y 15 cm del marco de la
puerta (a excepción de
cabeceros en
dormitorios).
A derecha o izquierda
de éste pero siempre en
el mismo lado del
mecanismo de apertura
de la puerta.
Se prestará especial
interés en la correcta
fijación de la caja de
mecanismo, debiendo
estar nivelada y
enrasada, de forma que
permita que la placa de
los mecanismos queden
perfectamente adosadas
al paramento.
Los mecanismos
deberán interrumpir la
fase.
Interruptores de
persianas
Clavija macho
Se admiten como
dispositivos de conexión
en carga hasta 16 A.
Clavija hembra
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
Mecanismo
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
Simbología eléctrica normalizada
Símbolo
Descripción
Unifilar
Multifilar
Se instalarán a 20 cm
del pavimento, excepto
en cocinas y baños, en
donde la distancia será
de 110 cm.
R
ID
Toma de corriente
bipolar de 16 A con
toma de tierra T
Condiciones de
instalación
Toma de corriente
bipolar de 25 A con
toma de tierra
La distancia al
pavimento será de 70
cm.
D
Punto de luz o
lámpara
M
A
Punto de luz
de LEDs
PL
C
Lámpara
fluorescente
8
La sección mínima
prevista para la
alimentación de puntos
2
de luz será de 1,5 mm .
Todos los puntos de luz
deberán disponer de
conductor de protección,
el cual será de la misma
sección que el conductor
de fase.
Tubo de LEDs
Timbre
Se instalarán a una
altura del techo de 30
cm. Empotrado en caja
de mecanismo.
Zumbador
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
Mecanismo
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
Simbología eléctrica normalizada
Símbolo
Descripción
Unifilar
Multifilar
R
ID
Su distancia al techo
será de
20 cm. Las conexiones
en su interior se
realizarán mediante
bornas.
Cuadro general de
mando y protección
Se instalará lo más
próximo a la puerta de
entrada.
Se fijará a una altura del
suelo comprendida entre
1,4 y 2 m.
Interruptor de control
de potencia (ICP)
Se instalará antes de los
dispositivos de
protección, en caja
precintable.
Altura entre 1,4 y 2 m.
M
A
1
N
2
D
1
Caja de registro
Condiciones de
instalación
3
Interruptor
automático bipolar
(PIA)
magnetotérmico
6
Los dispositivos
generales e individuales
de mando y protección,
cuya posición de
servicio será vertical, se
instalarán en cuadros de
distribución.
Su poder de corte será
suficiente para la
intensidad de
cortocircuito que pueda
producirse en el punto
de su instalación. Este
poder de corte será
como mínimo de 4,5 kA.
N
Interruptor
automático tripolar
(PIA)
magnetotérmico
N
5
6
4
3
4
5
1
2
1
3
4
2
PL
C
2
1
2
N
Interruptor
automático bipolar
F+N (PIA)
magnetotérmico
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Interruptor
automático tetrapolar
(PIA)
magnetotérmico
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
Simbología eléctrica normalizada
Símbolo
Descripción
Unifilar
Multifilar
Interruptor diferencial
bipolar
N
5
3
1
2
N
T
R
Interruptor diferencial
tetrapolar
1
D
N
6
4
T
Se instalarán en cuadros
de distribución. Cuando
se prevean corrientes no
senoidales se
emplearán diferenciales
del tipo A.
R
ID
1
R
2
Condiciones de
instalación
N
Mecanismo
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
M
A
PE
Limitador de
sobretensiones
Se instalará en cuadros
de distribución y en
función del nivel de
protección.
B
14
12
4
A2
14
11
A2
12
Detector de
movimientos (PIR)
14
12
11
14
11
Termostato
11
Programador horario
10
Se instalará en carril o
en fondo de caja, según
necesidad.
Telerruptor
12
PL
C
A1
A1
Automático de
escalera
Se instalará lejos de
fuentes de calor y de
corrientes de aire. Altura
del suelo entre 1,5 y 1,7
m.
Se instalará lejos de
fuentes de calor y de
corrientes de aire.
Prestar atención al
ángulo de cobertura.
Se instalará en cuadros
de distribución.
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 001 - Cuadro general de distribución
Grado de electrificación de las viviendas
Electrificación básica.
Electrificación elevada.
Electrificación básica
R
ID
Según el REBT (Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión), en su instrucción complementaria 10 (ITCBT-10), la carga máxima por vivienda depende del grado de electrificación que se desee alcanzar. Se
establecen los siguientes grados de electrificación:
Es la necesaria para la cobertura de las posibles necesidades de utilización primarias sin necesidad de obras
posteriores de adecuación.
Debe permitir la utilización de los aparatos eléctricos de uso común.
D
El número mínimo de circuitos será el siguiente:
C1
C2
C3
C4
Circuito de distribución interna, destinado a alimentar puntos de iluminación
Circuito de distribución interna, destinado a tomas de corriente de uso general y
frigorífico
Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la cocina y el horno
Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y
termo eléctrico
Circuito de distribución interna, destinado a alimentar tomas de corriente de los
cuartos de baño, así como las bases auxiliares del cuarto de cocina
C
C5
Aplicación
M
A
Denominación
PL
Electrificación elevada
Es la correspondiente a viviendas con una previsión de utilización de aparatos electrodomésticos superior a
la electrificación básica o con previsión de utilización de sistemas de calefacción eléctrica o de
2
acondicionamiento de aire o con superficies útiles de la vivienda superiores a 160 m , o con cualquier
combinación de los casos anteriores.
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
El número mínimo de circuitos será el siguiente:
Grados de
Denominación
electrificación
C3
C4
C5
C7
C8
Circuito adicional del tipo C1, por cada 30 puntos de luz.
Circuito adicional del tipo C2, por cada 20 tomas de
corriente de uso general o si la superficie útil de la
vivienda es mayor de 160 m2.
Circuito de distribución interna, destinado a la instalación
de calefacción eléctrica, cuando existe previsión de ésta.
Circuito de distribución interna, destinado a la instalación
de aire acondicionado, cuando existe previsión de éste.
Circuito de distribución interna, destinado a la instalación
de una secadora independiente.
Circuito de distribución interna, destinado a la alimentación
del sistema de automatización, gestión técnica de la
energía y de seguridad, cuando exista previsión de éste.
Circuitos adicionales de cualquiera de los tipos C3 o C4,
cuando se prevean, o circuito adicional del tipo C5,
cuando su número de tomas de corriente exceda de 6.
Circuito adicional para la infraestructura de recarga de
vehículos eléctricos, cuando esté prevista una o más
plazas o espacios para el estacionamiento de vehículos
eléctricos.
M
A
ELEVADO
C6
R
ID
C2
Circuito de distribución interna, destinado a alimentar
puntos de iluminación.
Circuito de distribución interna, destinado a tomas de
corriente de uso general y frigorífico.
Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la
cocina y el horno.
Circuito de distribución interna, destinado a alimentar la
lavadora, lavavajillas y termo eléctrico.
Circuito de distribución interna, destinado a alimentar
tomas de corriente de los cuartos de baño, así como las
bases auxiliares del cuarto de cocina.
D
BÁSICO
C1
Aplicación
C9
C10
C11
C
C12
PL
C13
El cuadro general de distribución
También es denominado como cuadro general de mando y protección (CGMP). A él le llegan los
conductores de la derivación individual (desde los contadores), pasando por el I.C.P. En este cuadro se
albergan los dispositivos de protección de la instalación eléctrica. Deberá contener como mínimo un interruptor
automático magnetotérmico, para cada circuito independiente (PIA): C1, C2, etc., además, contendrá el
Interruptor General Automático (IGA) y el interruptor automático diferencial. Es reglamentario que figure en este
cuadro una placa que indique de forma indeleble, la fecha en que se realizó la instalación, el grado de
electrificación de la vivienda y la empresa instaladora autorizada que la realizó.
2
A este cuadro le llega también el hilo de mando rojo de 1,5 mm (ITC15 Pto.3) y la derivación de la línea
principal de tierra, que se conecta a un borne de conexión o repartidor, desde el cual parten los conductores de
protección para todos los circuitos.
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 001 Cuadro general de distribución
Materiales
1 Cuadro General de 2x18 TE
LEGRAND
2 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
5 PIA F+N de 16 A.
LEGRAND
1 PIA F+N de 20 A.
LEGRAND
MODELO
Nedbox
RX3
RX3
RX3
RX3
FINDER
FINDER
7P.20.8.275
LEGRAND
LEGRAND
DX3
4 115 05
HX3
4 049 40
1 Protector contra sobretensiones
1 Diferencial F+N 40 A. 30 mA.
1 Peines de conexión
2
Hilo de 1,5 mm
Hilo de 2,5 mm
Hilo de 6 mm
2
2
MARCA
REF.
OBSERVACIONES
0 015 22
4 024 17
Según derivación individ.
4 024 14
4 024 15
R
ID
DENOMINACIÓN
4 024 16
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
2
Hilo de 10 mm
PL
C
M
A
Conocimiento de materiales
Negro, azul, amarillo/verde
D
CDAD.
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 001 Cuadro general de distribución
PL
C
M
A
D
R
ID
Cajas
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 002 - Punto de luz
El punto de luz simple
R
ID
Esta instalación es la más básica de cuantas podamos encontrar, se utiliza cuando se quiere realizar el
gobierno de una lámpara desde un punto, es decir, se quiere realizar el encendido y apagado desde un solo
lugar, se recurre a la instalación de un interruptor y una lámpara. Este montaje eléctrico se conoce como punto
de luz simple.
Para realizar correctamente este circuito hay que tener en cuenta varios aspectos:
-
M
A
-
2
La sección mínima reglamentaría del conductor a emplear según el REBT será de 1,5 mm , la
protección adecuada será de 10 A, en este caso se utilizará un magnetotérmico, o PIA (Pequeño
Interruptor Automático)
El interruptor debe cortar el conductor de la fase.
Si el punto de luz se va a conectar a un casquillo portalámparas del tipo de rosca, el conductor de la
fase, es decir, el que viene desde el interruptor, debe conectarse al contacto central del mismo. Se
dejará el contacto exterior para el neutro.
Hay que recordar que en todos los puntos de luz de la vivienda deberá instalarse el conductor de
protección (toma de tierra).
Los colores de conductores eléctricos normalizados a emplear serán:
 Amarillo/verde para el conductor de protección (el tierra).
 Azul para el conductor neutro.
 Marrón, negro o gris para la fase (se recomienda utilizar el color marrón o negro para identificar
la primera fase)
 Con el criterio de mantener un orden y un aspecto estético uniforme en toda la instalación, el
interruptor debe instalarse, respetando la posición; es decir, de forma que en la posición de abierto
(luz apagada) la parte más saliente de la tecla se encuentre en la parte inferior del mecanismo y en
la posición de cerrado (luz encendida) la parte más saliente de la tecla se encuentre en la parte
superior del mecanismo, de acuerdo a la siguiente figura.
D
-
Cerrado
PL
C
Abierto
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 002 – Punto de luz simple
Materiales
MARCA
MODELO
REF.
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
LEGRAND
DX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
RX3
4 024 14
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
FINDER
7P.20.8.275
LEGRAND
HX3
VALENA
4 049 40
7 744 01
1 Marco 1 elemento
LEGRAND
VALENA
7 701 51
1 Portalámparas
LEGRAND
1 Peines de conexión
1 Interruptor + Tecla
Hilo de 1,5 mm
Hilo de 6 mm
2
2
Según derivación individ.
0 601 52
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
PL
C
M
A
Conocimiento de materiales
OBSERVACIONES
R
ID
DENOMINACIÓN
D
CDAD.
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 002 – Punto de luz simple
M
A
D
R
ID
Cajas
El interruptor magnetotérmico. ¿Cómo es?
Tapa
C
Contacto móvil
PL
Tornillos de conexión
Cámara para la
extinción del arco
Mecanismo de
enganche/desenganche
Palanca de
accionamiento
Bobina para el
accionamiento magnético
(cortocircuitos)
Bimetal para el
accionamiento térmico
(sobrecargas)
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
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ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
C/ Toledo, 176 - MADRID 28005 - Telf. 913660063- Fax: 913664655 - www.plcmadrid.es - plcmadrid@plcmadrid.es
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 003 - Punto de luz con lámpara LED
Las lámparas LEDs
R
ID
El primer LED fue desarrollado en 1962. Desde entonces, los LEDs han alcanzado tanta fama que han sido
escogidos como la mejor alternativa a la lámpara incandescente, a la luz de neón y al fluorescente en muchas
áreas. Se deja entrever, que las fuentes de iluminación convencionales cederán el paso a los LEDs en el futuro
próximo. El futuro del ser humano será más brillante, ya que el empleo común de los LEDs supondrá ahorro en
energía, costes y tiempo.
Un LED o Diodo Emisor de Luz (Light Emitting Diode), como su propio nombre indica, es un diodo, un
dispositivo electrónico 𝐬𝐞𝐦𝐢𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐫 𝟏 que, polarizado directamente entre el ánodo (positivo) y cátodo
(negativo), emite luz al producirse el fenómeno conocido como electroluminiscencia.
Los elementos semiconductores más usados son el silicio, el azufre y el germanio.
CÁTODO
(negativo)
D
ÁNODO
(positivo)
Diodo
M
A
El dispositivo semiconductor está comúnmente encapsulado en una cubierta de plástico de mayor
resistencia que las de vidrio, que usualmente se emplean en las lámparas incandescentes u otros tipos.
Aunque el plástico puede estar coloreado, esto es sólo por razones estéticas, ya que ello no influye en el color
de la luz emitida. Usualmente, un LED es una fuente de luz compuesta por diferentes partes, razón por la cual
el patrón de intensidad de la luz emitida puede ser bastante complejo.
C
Para obtener una buena intensidad luminosa debe escogerse bien la corriente que atraviesa el LED, y para
ello, hay que tener en cuenta que la tensión eléctrica de operación va desde 1,8 hasta 3,8 voltios
aproximadamente y la gama de intensidades que debe circular por él varía según su aplicación. Los valores
típicos de corriente directa de polarización de un LED normal están comprendidos entre los 10 y los 40 mA. En
general, los LEDs tienen mejor eficiencia cuanto menor es la corriente que circula por ellos, por lo que, en su
operación de forma optimizada, se busca un compromiso entre la intensidad luminosa que producen (mayor
cuanto más grande es la intensidad que circula por ellos) y la eficiencia (mayor cuanto menor es la intensidad
que circula por ellos).
PL
En contra de otros sistemas, los LEDs no tienen filamentos u otras partes mecánicas sujetas a rotura ni a fallos
por "fundido". Tampoco existe un punto en que dejen de funcionar, sino que su degradación es gradual a lo
largo de su vida.
Se considera que aproximadamente a las 60.000 horas es cuando su flujo decae por debajo del 70% de la
inicial, eso significa aproximadamente 6 años en una aplicación de 24 horas diarias 365 días/año.
Se distinguen dos tipos, los LEDs convencionales y los LEDs de alta luminosidad o de alta potencia.
Los diodos LEDs convencionales son más sencillos que los de alta luminosidad y presentan grandes
limitaciones debido, fundamentalmente, a su muy limitada capacidad de disipación térmica, lo que restringe
enormemente la corriente de funcionamiento y, por tanto, su capacidad lumínica.
Los LEDs de alta luminosidad, mucho más complejos, poseen una mayor capacidad de disipación de calor
debido a sus características constructivas, lo que les permite soportar mayor corriente, proporcionando mayor
flujo luminoso.
𝐬𝐞𝐦𝐢𝐜𝐨𝐧𝐝𝐮𝐜𝐭𝐨𝐫 𝟏 : Un semiconductor es un elemento material cuya conductividad eléctrica puede considerarse situada entre
las de un aislante y la de un conductor, dependiendo de la temperatura del ambiente en el que se encuentre
20
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 003 – Punto de luz con lámpara LED
Materiales
MARCA
MODELO
REF.
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
LEGRAND
DX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
RX3
4 024 14
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
FINDER
7P.20.8.275
LEGRAND
HX3
VALENA
4 049 40
7 744 01
1 Marco 1 elemento
LEGRAND
VALENA
7 701 51
1 Portalámparas
LEGRAND
1 Peines de conexión
1 Interruptor + Tecla
Hilo de 1,5 mm
Hilo de 6 mm
2
2
Según derivación individ.
0 601 52
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
PL
C
M
A
Conocimiento de materiales
OBSERVACIONES
R
ID
DENOMINACIÓN
D
CDAD.
C/ Toledo, 176 - MADRID 28005 - Telf. 913660063- Fax: 913664655 - www.plcmadrid.es - plcmadrid@plcmadrid.es
21
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 003 – Punto de luz con lámpara LED
M
A
D
R
ID
Cajas
La lámpara LED. ¿Cómo es?
PL
C
Carcasa
Tapa dispersora
de la luz
Casquillo
Circuito electrónico
de control
22
Soporte para los
LEDs. Disipador
de calor
Grupo de LEDs
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
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23
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 004 - Punto de luz con toma de corriente
Circuitos interiores
Circuito de alumbrado (C1)
R
ID
El Reglamento en su ITC-BT-25 explica los tipos de circuitos disponibles que tenemos desde el cuadro
general de distribución hasta los equipos receptores, los correspondientes a lo que aparece en esta práctica
son los siguientes:
Está destinado a la conexión de puntos fijos de luz. A él irán asociados los elementos de mando de dichos
puntos de luz (interruptores, conmutadores, pulsadores, etc.). La sección mínima del conductor para realización
2
de este circuito será de 1,5 mm , los conductores podrán ser del tipo rígido o flexible de 450/750 V de tensión
asignada. En el inicio de este circuito, y con el fin de proteger los conductores eléctricos, se coloca un
interruptor automático magnetotérmico de 10 A.
D
Recordatorio “Es obligatorio distribuir el conductor de protección (toma de tierra) en el circuito de alumbrado”.
Circuito de tomas de corriente de usos varios (C2)
M
A
Está concebido para poder conectar los receptores eléctricos en la vivienda. Este circuito es independiente
del circuito de alumbrado y su finalidad es la de conexionar por ejemplo, aspiradores, el frigorífico, algún
pequeño calefactor, etc.
Este circuito estará compuesto por tres conductores (marrón o negro, azul y verde/amarillo) que pueden ser
2
de hilo rígido o cable flexible de 450/750 V de tensión asignada, y de sección 2,5 mm . Para poder conectar
los receptores, la terminación de este circuito se hace a través de tomas de corriente de 16 A de intensidad
nominal.
Este circuito está protegido en su origen (en el cuadro de distribución o CGMP) por un interruptor automático
magnetotérmico de corte omnipolar* de 16 A
PL
C
*Corte omnipolar: corte de todos los conductores activos. Puede ser:
Simultáneo, cuando la conexión y desconexión se realiza al mismo tiempo para el conductor neutro y las fases.
No simultáneo, cuando la conexión del neutro se establece antes que las fases y se desconectan éstas antes que
el neutro
24
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 004 – Punto de luz con toma de corriente
Materiales
DENOMINACIÓN
MODELO
REF.
LEGRAND
DX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
LEGRAND
RX3
4 024 14
RX3
4 024 15
FINDER
LEGRAND
FINDER
7P.20.8.275
LEGRAND
HX3
VALENA
4 049 40
7 744 01
2 Marco 1 elemento
LEGRAND
VALENA
7 701 51
1 Toma de corriente de 16 A.+TT
LEGRAND
VALENA
7 744 21
1 Portalámparas
LEGRAND
1 PIA F+N de 16 A.
1 Protector contra sobretensiones
1 Peines de conexión
1 Interruptor + Tecla
Hilo de 1,5 mm
2
Hilo de 2,5 mm
2
Hilo de 6 mm
2
Según derivación individ.
0 601 52
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
PL
C
M
A
Conocimiento de materiales
OBSERVACIONES
R
ID
MARCA
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
D
CDAD.
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25
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 004 – Punto de luz con toma de corriente
M
A
D
R
ID
Cajas
El interruptor diferencial. ¿Cómo es?
Palanca
Relé de disparo de
alta sensibilidad
C
Mecanismo de
enganche/desenganche
PL
Contactos
Resistencia
Base
26
Pulsador de prueba
Tapa
Toroidal
Contactos
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
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27
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 005 - Instalación con doble interruptor.
El interruptor doble
R
ID
La unión de dos interruptores independientes, dentro del mismo mecanismo eléctrico, da lugar a lo que se
conoce como interruptor doble o doble interruptor. Dicho mecanismo se suele instalar, por ejemplo, en cuartos
de baño, en los cuales hay un alumbrado general del baño y otro específico encima del espejo; otro ejemplo de
instalación es en el salón comedor, donde existen dos puntos de luz independientes, uno para la zona de salón
y el otro para el comedor, en general en todo tipo de instalaciones de alumbrado en las que se precise accionar
dos puntos de luz independientes desde el mismo lugar. En cuanto al conexionado eléctrico, este mecanismo
se caracteriza por tener tres bornes de conexión: uno, que es común a los dos interruptores y otros dos, uno
para cada interruptor; es decir, de cada uno de ellos parte el conductor que llega a cada punto de luz, en
términos coloquiales reciben el nombre de vueltas de lámparas.
En la siguiente tabla se dispone de un resumen de las características más relevantes de todos los circuitos
interiores de vivienda.
D
En el caso del circuito C4, si no existe desdoblamiento y la protección en el origen del cuadro es de 20
A, las tomas de corriente conectadas a este circuito deben ser de intensidad nominal no inferiores a 20 A, de lo
contrario (utilizando tomas de 16 A qué son las más usuales) las tomas no quedan protegidas correctamente.El
montaje más utilizado es el que incluye el desdoblamiento de circuitos.
M
A
INSTALACIONES INTERIORES EN VIVIENDAS NÚMERO DE CIRCUITOS Y SUS CARACTERÍSTICAS
Nº
Potencia
Prevista
(W)
Nº Máximo de
puntos o tomas
por circuito
Sección
mínima
2
(mm )
Diámetro
del tubo
(mm)
PIA
(A)
C1
2.300
30
1,5
16
10
C2
3.450
20
2,5
20
16
C3
5.400
2
6
25
25
Lavadora, lavavajillas y termo
eléctrico
C4
3.450
(1)
4
20
20
Designación del circuito de
utilización
Iluminación
Tomas de corriente de uso
general
Cocina y horno
3
C4.1
3.450
1
2,5
20
16
C4.2
3.450
1
2,5
20
16
Termo
Tomas de corriente de baños y
cocina
C4.3
3.450
1
2,5
20
16
C5
3.450
6
2,5
20
16
Adicional C1
C6
16
10
20
16
PL
C
Lavadora
Lavavajillas
Adicional C2
C7
Por cada 30 puntos de luz
Por cada20 tomas o S>160 m
2
Calefacción
C8
5.750
---
6
25
25
Aire acondicionado
C9
5.750
---
6
25
25
Secadora
C10
3.450
1
2,5
20
16
Automatización
C11
2.300
---
1,5
16
10
20
16
20
16
Adicional C5
Recarga de vehículo eléctrico
(IRVE)
C12
C13
Por cada6 tomas o S>160 m
(2)
3.680
3
2
2,5
(1) En este caso exclusivamente cada toma individual puede conectarse a un PIA de 16 A. El desdoblamiento del circuito
(C4 en C41, C42, C43) con este fin no supondrá el paso a electrificación elevada ni la necesidad de disponer de un diferencial
adicional. Atención, en caso de no desdoblarse el circuito C4 las tomas de corriente instaladas deben ser de 20 A.
- La tensión considerada es de 230 V entre fase y neutro.
28
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 005 - Instalación con doble interruptor.
Materiales
MARCA
MODELO
REF.
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
DENOMINACIÓN
LEGRAND
DX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
RX3
4 024 14
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
FINDER
7P.20.8.275
LEGRAND
HX3
VALENA
4 049 40
7 701 05
1 Marco 1 elemento
LEGRAND
VALENA
7 701 51
2 Portalámparas
LEGRAND
Hilo de 1,5 mm
Hilo de 6 mm
2
2
0 601 52
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
PL
C
M
A
Conocimiento de materiales
Según derivación individ.
D
1 Peines de conexión
1 Interruptor doble
OBSERVACIONES
R
ID
CDAD.
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29
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 005 - Instalación con doble interruptor.
M
A
D
R
ID
Cajas
El interruptor doble. ¿Cómo es?
C
Marco
PL
Contactos de salida
(vueltas de lámpara)
Doble accionamiento
Tecla
Contacto de entrada
(común)
30
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
C/ Toledo, 176 - MADRID 28005 - Telf. 913660063- Fax: 913664655 - www.plcmadrid.es - plcmadrid@plcmadrid.es
31
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 006 – Punto de luz conmutado.
El conmutador
R
ID
El conmutador, también denominado conmutador simple o conmutador de dos direcciones, es un mecanismo
eléctrico que sirve para controlar el encendido y apagado de receptores (habitualmente de iluminación) cuando
se requiere que el control del encendido y apagado se efectúe desde dos lugares distintos. Para poder
asegurar cambiar el estado del receptor, esto es, si está encendido, apagarlo o si está apagado, encenderlo,
con una sola maniobra desde cualquier mecanismo se debe recurrir al empleo de conmutadores de dos
direcciones. Estos mecanismos disponen de tres contactos, uno de los cuales es común y se denomina puente;
los otros dos son contactos independientes, es decir, no podrán estar nunca en comunicación eléctrica entre sí.
Puede adoptar dos posiciones, la combinación 1ó la 2 (ver figura).
El aspecto exterior y la estética de los conmutadores es idéntico al de los interruptores; es decir, un
interruptor y un conmutador, son exactamente iguales, sólo se diferencian por su funcionamiento interno y por
el número de bornes de conexión. Como ya hemos comentado el interruptor tiene 2 bornas de conexión
mientras que el conmutador tiene 3.
no será
D
En este caso al poder funcionar de forma indistinta, unas veces encendiendo y otras apagando,
preciso seguir los criterios de instalación indicados para el interruptor o doble interruptor.
Se recuerda que un conmutador siempre podrá ser utilizado como interruptor utilizando el común y uno de
los contactos de salida. Ojo, lo contrario no es posible; es decir, un interruptor no puede emplearse como
conmutador.
-
-
La sección mínima reglamentaría del conductor a emplear según el REBT para la realización de este
2
circuito será de 1,5 mm , los conductores podrán ser del tipo rígido o flexible de 450/750 V de tensión
asignada. En el inicio de este circuito, y con el fin de proteger los conductores eléctricos, se coloca un
interruptor automático magnetotérmico de 10 A. que se corresponde con el circuito de iluminación C 1.
El contacto común del conmutador debe cortar el conductor de la fase.
Si en el punto de luz se va a conectar a un casquillo portalámparas del tipo de rosca, el conductor de la
fase, es decir, el que viene desde el interruptor, debe conectarse al contacto central del mismo. Se
dejará el contacto exterior para el neutro.
Hay que recordar que en todos los puntos de luz de la vivienda deberá instalarse el conductor de
protección (toma de tierra).
Para una mejor identificación de los conductores eléctricos normalizados, en este tipo de montaje se
admite el empleo del conductor marrón o gris para unir entre sí los contactos no comunes de los
conmutadores (los vueltas), ello permite de forma fácil identificar en la caja de derivación estos
conductores. (ver esquema de cajas INS 006).
PL
C
-
M
A
Para realizar correctamente este circuito hay que tener en cuenta varios aspectos:
Combinación 1
Combinación 2
32
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 006 – Punto de luz conmutado.
Materiales
MARCA
MODELO
REF.
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
LEGRAND
DX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
RX3
4 024 14
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
FINDER
7P.20.8.275
LEGRAND
HX3
VALENA
4 049 40
7 701 06
2 Marco 1 elemento
LEGRAND
VALENA
7 701 51
1 Portalámparas
LEGRAND
1 Peines de conexión
2 Conmutador
Hilo de 1,5 mm
Hilo de 6 mm
2
2
Según derivación individ.
7 701 52
Negro, azul, marrón, a/v
Negro, azul, amarillo/verde
PL
C
M
A
Conocimiento de materiales
OBSERVACIONES
R
ID
DENOMINACIÓN
D
CDAD.
C/ Toledo, 176 - MADRID 28005 - Telf. 913660063- Fax: 913664655 - www.plcmadrid.es - plcmadrid@plcmadrid.es
33
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 006 – Punto de luz conmutado.
M
A
D
R
ID
Cajas
El conmutador. ¿Cómo es?
C
Marco
PL
Contactos de salida
(vueltas)
Contacto de entrada
(común)
34
Brida
Tecla
C/ Toledo, 176 - MADRID 28005 - Telf. 913660063- Fax: 913664655 - www.plcmadrid.es - plcmadrid@plcmadrid.es
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
C/ Toledo, 176 - MADRID 28005 - Telf. 913660063- Fax: 913664655 - www.plcmadrid.es - plcmadrid@plcmadrid.es
35
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
0
INS 007 - Encendido de una lámpara desde tres puntos.
El conmutador de cruzamiento
D
Combinación
de cruce
R
ID
Como complemento a la acción que efectúa el conmutador de dos direcciones, y para completar las
instalaciones en las cuales se requiera el encendido y apagado desde más de dos lugares distintos, existe el
conmutador de cruce o de cruzamiento. Al igual que sucede con el conmutador de dos direcciones (llamado
comúnmente conmutador), el aspecto exterior será el mismo que presenten la familia de mecanismos de su
misma marca y modelo. La diferencia se encuentra en el interior del mecanismo, donde la estructura interna no
tiene que ver con ninguno de sus antecesores. Al igual que el interruptor y el conmutador dispone, también, del
sistema que no permite que pueda adoptar posiciones intermedias entre 1 y 2. De aquí se deduce que puede,
al igual que los anteriores, tener dos posiciones 1 y 2, que como puede observase en la figura conmuta o bien
puenteando(combinación de paso) o en cruz(combinación de cruce), de ahí su nombre de conmutador de
“cruzamiento”
M
A
Combinación
de paso
Conviene recordar que un conmutador de cruzamiento siempre podrá ser utilizado como interruptor o como
conmutador de dos posiciones. Atención lo contrario no es posible; es decir, un interruptor o un conmutador
no puede emplearse como cruzamiento.
En este tipo de instalación, para que resulte más fácil la identificación de los conductores,se recomienda que el
color de los conductores, tanto de entrada como los de salida a los conmutadores de cruzamiento sean
preferiblemente de color marrón o gris si ha utilizado el conductor negro como fase.
PL
C
Como criterio general debemos recordar que cuando sea necesario encender un punto de luz desde tres o más
lugares utilizando esta tecnología, siempre se deben instalardos conmutadores convencionales, (cada uno de
ellos en los extremos) y tantos conmutadores de cruzamiento como sean precisos entre medio de estos, es
decir; si llamamos N al número de lugares desde donde se desea activar el punto de luz, el número de
cruzamientos a instalar será igual a N-2; por ejemplo si queremos encender un punto de luz desde cinco
lugares distintos se precisarán dos conmutadores y tres conmutadores de cruzamiento, de la misma forma si se
tratara de una instalación donde se desea controlar desde siete puntos distintos, se necesitarán cinco
conmutadores de cruzamiento ylos dos consabidos conmutadores convencionales o de dos posiciones.
Para realizar correctamente este circuito hay que tener en cuenta varios aspectos:
-
-
36
La sección mínima reglamentaría del conductor a emplear según el REBT para la realización de este
2
circuito será de 1,5 mm , los conductores podrán ser del tipo rígido o flexible de 450/750 V de tensión
asignada. En el inicio de este circuito, y con el fin de proteger los conductores eléctricos, se coloca un
interruptor automático magnetotérmico de 10 A. que se corresponde con el circuito de iluminación C 1
El contacto común del conmutador debe cortar el conductor de la fase.
Hay que recordar que en todos los puntos de luz de la vivienda deberá instalarse el conductor de
protección (toma de tierra).
Para una mejor identificación de los conductores eléctricos normalizados, en este tipo de montaje se
admite el empleo del conductor marrón o gris para unir entre sí los contactos no comunes de los
conmutadores (los vueltas) y los contactos de entrada y salida de los conmutadores de cruzamiento,
ello permite de forma fácil identificar en la caja de derivación estos conductores. (ver esquema de cajas
INS 007)
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 007 - Encendido de una lámpara desde tres puntos.
Materiales
MARCA
MODELO
REF.
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
LEGRAND
DX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
RX3
4 024 14
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
FINDER
7P.20.8.275
LEGRAND
HX3
VALENA
4 049 40
7 701 06
1 Conmutador de cruzamiento
LEGRAND
VALENA
7 701 07
3 Marco 1 elemento
LEGRAND
VALENA
7 701 51
1 Portalámparas
LEGRAND
1 Peines de conexión
2 Conmutador
Hilo de 1,5 mm
Hilo de 6 mm
2
2
Según derivación individ.
0 601 52
Negro, azul, marrón, a/v
Negro, azul, amarillo/verde
PL
C
M
A
Conocimiento de materiales
OBSERVACIONES
R
ID
DENOMINACIÓN
D
CDAD.
C/ Toledo, 176 - MADRID 28005 - Telf. 913660063- Fax: 913664655 - www.plcmadrid.es - plcmadrid@plcmadrid.es
37
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 007 - Encendido de una lámpara desde tres puntos.
M
A
D
R
ID
Cajas
El conmutador de cruce. ¿Cómo es?
C
Marco
PL
Contactos de salida
Brida
Tecla
Contacto de entrada
38
C/ Toledo, 176 - MADRID 28005 - Telf. 913660063- Fax: 913664655 - www.plcmadrid.es - plcmadrid@plcmadrid.es
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
C/ Toledo, 176 - MADRID 28005 - Telf. 913660063- Fax: 913664655 - www.plcmadrid.es - plcmadrid@plcmadrid.es
39
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 008–Punto de luz conmutado con telerruptor.
El telerruptor
R
ID
El telerruptor es un mecanismo eléctrico que sirve para realizar conmutaciones desde todos los lugares que
sea necesario. En su constitución más básica, consta de una bobina y de un contacto eléctrico. El
funcionamiento es bien sencillo: cuando a la bobina le llega un pulso de tensión (230 V, en este caso), el
contacto eléctrico cambia de posición (si estaba abierto, se cierra; y si estaba cerrado, se abre). En el apartado
práctico cabe destacar, que los pulsos que recibe la bobina se suministrarán con pulsadores. Esto implica que
una conmutación desde, por ejemplo, seis lugares distintos, precisaría de seis pulsadores y un telerruptor, en
lugar de dos conmutadores y cuatro de cruzamiento.
En cuanto a su presentación estética los hay de lo más variopintos. Existen desde los de carril DIN (para
alojarlo en un cuadro eléctrico) hasta los que son una pequeña caja con cuatro tornillos, pensados para instalar
en superficie o alojarla en cajas de derivación.
D
Para hacernos una idea del funcionamiento de un telerruptor, nos imaginaremos un electroimán (bobina) que
cuando recibe tensión hace activar un mecanismo similar al de un bolígrafo que esconde o saca la punta
cuando presionamos la parte opuesta a la punta. Pues bien, en el telerruptor, el movimiento de la “punta del
bolígrafo” se aprovecha para abrir o cerrar el contacto eléctrico; es decir, cuando recibe un pulso de tensión la
bobina, el contacto eléctrico cambia de estado.
M
A
En el mercado, y en cuanto a sus características eléctricas, se pueden clasificar por distintos criterios: la
tensión de funcionamiento de la bobina, el número de contactos, numero de etapas o ciclos de activación y la
intensidad máxima del contacto eléctrico.
Entre las ventajas más destacadas del telerruptor frente a las instalaciones convencionales con
conmutadores y cruzamientos podemos destacar:
C
1. La facilidad de instalación. Siempre es más rápido instalar pulsadores en paralelo que conectar
conmutadores y cruzamientos, pues aumenta el número de conductores, la dificultad de identificar a los
mismos y las posibilidades de que falle alguna de sus conexiones.
2. La detección de averías, el mantenimiento y reposición de componentes. Ante el fallo de un pulsador, la
instalación sigue funcionando desde el resto de puntos, mientras que en la instalación con los
conmutadores la instalación queda fuera de servicio y la detección del fallo es más lenta y farragosa.
3. Menor coste de instalación. Con este sistema se ahorra conductor, mano de obra y los pulsadores son
más económicos que los conmutadores y cruzamientos.
4. No precisamos disponer de tantos colores de conductores en la instalación basta con tener el conductor
de fase, pues no precisamos identificar los vueltas de los conmutadores y cruzamientos. (ver esquema
de cajas INS 008).
ventajas del telerruptor
frente a los
PL
A modo de resumen exponemos en la siguiente tabla las 10
conmutadores y cruzamientos.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
40
Menor longitud de conductor instalado.
Reduce el número de colores de conductores.
Imposibilidad de conectar mal los mecanismos.
Precio de mecanismos más económicos.
Homogeneidad de mecanismos, solo se necesitan pulsadores.
Mecanismos con menor posibilidad de averías.
No es necesario un marcaje previo en los conductores.
Menor tiempo de ejecución de la instalación.
Facilidad en la detección y reparación de averías.
El automatismo se puede cambiar fácilmente por otros para realizar distintas funciones, por ejemplo,
acciones temporizadas, regulación, accionamiento independiente de diferentes puntos de luz, apagados
generales etc.
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 008 – Punto de luz conmutado con telerruptor.
Materiales
DENOMINACIÓN
MODELO
REF.
LEGRAND
DX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
RX3
4 024 14
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
FINDER
7P.20.8.275
LEGRAND
HX3
VALENA
4 049 40
7 701 13
LEGRAND
VALENA
7 701 51
FINDER
Serie 26
1 Peines de conexión
4 Pulsadores luminoso
4 Marco 1 elemento
1 Relé de impulso
1 Portalámparas
Hilo de 1,5 mm
2
26.01
Según derivación individ.
26.01.8.230.0000
0 601 52
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
M
A
Hilo de 6 mm
LEGRAND
2
OBSERVACIONES
R
ID
MARCA
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
D
CDAD.
PL
C
Conocimiento de materiales
C/ Toledo, 176 - MADRID 28005 - Telf. 913660063- Fax: 913664655 - www.plcmadrid.es - plcmadrid@plcmadrid.es
41
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 008 – Punto de luz conmutado con telerruptor.
M
A
El telerruptor. ¿Cómo es?
D
R
ID
Cajas
Espira de
sombra
Tapa
Bobina
Rueda de
accionamiento
C
Contacto
PL
Bornas de
Contacto
Bornas de
bobina
Cubre
bornas
Tapa de
base
42
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
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43
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 009 – Encendido de un tubo fluorescente de 18 w.
1. La instalación de fluorescencencia
2. El tubo fluorescente
D
El tubo fluorescente.
La reactancia (o balasto).
El cebador.
Los portatubos.
El portacebador.
R
ID
Además de las lámparas incandescentes, otro receptor eléctrico de alumbrado muy común en las
instalaciones interiores en las viviendas es el equipo fluorescente. Como característica principal, cabe resaltar
que la luz que emite el tubo fluorescente, a diferencia de la lámpara incandescente, no es tan brillante aunque
posee bastante más superficie de radiación luminosa que la lámpara de incandescencia. Además, la luz que
emite se le conoce con el nombre de luz fría, con independencia de la tonalidad o color de la luz emitida,
puesto que el tubo fluorescente se calienta muy poco en relación a las lámparas incandescentes o las
halógenas. Para la instalación convencional (cada día menos utilizada) de un tubo fluorescente hacen falta
varios elementos:
M
A
El tubo fluorescente es un tubo de vidrio, cuyas longitudes y diámetros están normalizados. En las paredes
interiores del tubo hay adherida una sustancia basada en flúor en forma de polvo. El color que emite un tubo
fluorescente se debe a la composición de esta sustancia. En el interior del tubo hay una mezcla de argón y,
además, se le ha introducido una gota de mercurio. En los extremos del tubo hay dos filamentos con unas
pantallas recubiertas de material emisor de electrones (generalmente óxidos). A estos filamentos, uno en cada
extremo del tubo, van conectadas las patillas metálicas del tubo fluorescente que hacen contacto con el
portatubos, que, además, sirven de soporte al mismo.
3. La reactancia o balasto
La reactancia está compuesta por un arrollamiento o bobina de hilo de cobre esmaltado sobre un núcleo de
chapas magnéticas. El arrollamiento está alojado en una carcasa en la que se incluyen los bornes de conexión
de la reactancia. Para evitar zumbidos y como aislamiento entre la carcasa y el núcleo se dota al balasto de
una sustancia de poliéster.
4. El cebador
PL
C
El cebador hace las funciones de pulsador automático es decir solo se utiliza durante el arranque del tubo,
una vez arrancado se desconecta. Consta de unas láminas bimetálicas que se ponen en contacto o no, en
función del calor de la atmósfera que las circunda. Estas láminas bimetálicas están en el interior de una
ampolla de vidrio con gas neón y una vez arranca el tubo se desconecta. Fuera de la ampolla de vidrio y
conectado en paralelo con las láminas bimetálicas se encuentra un condensador. La misión de este
condensador es absorber la chispa producida en la desconexión de las placas bimetálicas, evitando
interferencias en los equipos de audio y video de la instalación, al tiempo que prolonga la vida del cebador.
5. El portatubos
La misión del portatubos es doble, por un lado sirve soporte o de sustento al tubo fluorescente y por otro,
sirve para conectar los conductores eléctricos al tubo fluorescente.
6. El portacebador
El portacebador sirve para alojar el cebador y como soporte para realizar la conexión eléctrica de éste al
equipo.
44
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 009 - Encendido de un tubo fluorescente de 18 w.
Materiales
DENOMINACIÓN
MODELO
REF.
LEGRAND
DX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
RX3
4 024 14
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
FINDER
7P.20.8.275
LEGRAND
HX3
VALENA
4 049 40
7 744 01
1 Marco 1 elemento
LEGRAND
VALENA
7 701 51
2 Portatubo
LEGRAND
1 Portacebador
LEGRAND
1 Peines de conexión
1 Interruptor + Tecla
1 Tubo fluorescente de 18 w.
1 Cebador
1 Reactancia de 20 w.
Hilo de 1,5 mm
Según derivación individ.
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
M
A
Hilo de 6 mm
2
2
OBSERVACIONES
R
ID
MARCA
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
D
CDAD.
PL
C
Conocimiento de materiales
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 009 - Encendido de un tubo fluorescente de 18 w.
M
A
D
R
ID
Cajas
El tubo fluorescente. ¿Cómo es?
C
El tubo fluorescente, contiene
gas argón en su interior
PL
Contactos
oporte
Mercurio líquido
Capa de fósforo
fluorescente
Electrodos
Casquillo
Soporte de
electrodos
Filamento de
tungsteno
Tubo de cristal
46
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 010 - Encendido de dos tubos fluorescentes de 18w.
Funcionamiento del circuito de fluorescencia
R
ID
Este tipo de instalación es muy usual, en este caso hemos dispuesto dos tubos, pero la forma de hacerlo es
extensiva a cualquier número de fluorescentes, se trata de instalar en paralelo tantos tubos como sean
necesarios. Para poder comprender el funcionamiento, hemos expuesto brevemente como funciona un circuito
fluorescente.
M
A
D
Cuando recibe tensión el circuito, se observa que, inicialmente, la diferencia de potencial queda aplicada, a
través de la reactancia, y en serie con los filamentos del tubo, en los extremos del cebador. En el interior del
cebador, el gas neón se empieza a calentar debido a que éste se ioniza. Como la atmósfera del cebador se
calienta, las láminas bimetálicas se curvan, llegándose a tocar. Cuando el cebador está cerrado, se puede
observar que ahora la corriente circula por los filamentos del tubo. Esto produce la incandescencia de los
mismos, que genera la emisión de electrones. Como ahora el cebador está cerrado, el aire de las láminas
bimetálicas se enfría y éstas se vuelven a abrir. En el momento en que se abre el circuito, la reactancia provoca
un impulso de tensión que hace que se produzca una descarga a través del tubo. Si se establece el cierre del
circuito a través del tubo fluorescente, éste se quedará encendido. Si esto no sucede, se volverá a repetir
automáticamente la operación, puesto que nos encontraríamos en la situación inicial; esto es, con el cebador
abierto y el tubo apagado. Cuando se consigue establecer el circuito eléctrico a través del tubo fluorescente, el
cebador ya no sirve para nada, con lo que se determina que el cebador entra en funcionamiento sólo en el
arranque. En esta situación la gota de mercurio del interior del tubo está volatilizada y dispuesta en átomos de
mercurio. Cuando un electrón emitido desde un electrodo choca con un electrón del átomo de mercurio, que
está dentro de la atmósfera del tubo, se produce una radiación ultravioleta. Esta radiación se convierte en luz
visible cuando pasa por la sustancia fluorescente de la cara interior del tubo.
La reactancia hace también las veces de regulador de corriente, puesto que un aumento de la ionización del
gas implica una reducción de la resistencia eléctrica y, en consecuencia, un aumento de corriente, que
implicaría, a su vez, un nuevo aumento de la ionización del gas, y así, sucesivamente, hasta que el equipo se
destruyera. Sin embargo, al estar intercalada la reactancia, en serie con el equipo, el valor de la intensidad
quedará limitada como máxima al valor de la reactancia inductiva del balasto del equipo.
PL
C
Como los equipos fluorescentes disponen de una reactancia que producen un considerable desfase entre la
tensión y la intensidad (en corriente alterna), para mejorar el factor de potencia (
se recurre a la conexión
de condensadores. El condensador es un elemento que consta de dos placas metálicas separadas por un
dieléctrico. La conexión del condensador se realiza después del interruptor con el objeto de que no se quede
permanentemente conectado a la línea y, de esta manera, estar suministrando energía capacitiva de forma
permanente. Por regla general, el valor del condensador que hace falta para corregir el factor de potencia hasta
C 44 pto. 3.1), viene determinado en la misma reactancia. La
instalación del condensador en los equipos fluorescentes individuales es obligatoria, si bien puede dispensarse
su instalación individual, en aquellas instalaciones que se realice la compensación global mediante equipos de
compensación automáticos (baterías de condensadores que entran de forma automática para corregir el factor
de potencia del conjunto de la instalación).
Para realizar correctamente este circuito hay que tener en cuenta varios aspectos:
-
-
48
La sección mínima reglamentaría del conductor a emplear según el REBT para la realización de este
2
circuito será de 1,5 mm , los conductores podrán ser del tipo rígido o flexible de 450/750 V de tensión
asignada. En el inicio de este circuito, y con el fin de proteger los conductores eléctricos, se coloca un
interruptor automático magnetotérmico de 10 A. que se corresponde con el circuito de iluminación C 1
El interruptor debe cortar el conductor de la fase.
Hay que recordar que en todos los puntos de luz de la vivienda deberá instalarse el conductor de
protección (toma de tierra). En este caso la reactancia o balasto también debe conectarse al conductor
de protección. (ver esquema INS 010).
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 010 - Encendido de dos tubos fluorescentes de 18w.
Materiales
MARCA
MODELO
REF.
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
DENOMINACIÓN
LEGRAND
DX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
RX3
4 024 14
7P.20.8.275
LEGRAND
HX3
VALENA
4 049 40
7 744 01
1 Marco 1 elemento
LEGRAND
VALENA
7 701 51
4 Portatubo
LEGRAND
2 Portacebador
LEGRAND
2 Tubo fluorescente de 18 w.
2 Cebador
2 Reactancia de 20 w.
Hilo de 1,5 mm
2
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
M
A
Hilo de 6 mm
2
D
FINDER
1 Peines de conexión
1 Interruptor + Tecla
OBSERVACIONES
R
ID
CDAD.
PL
C
Conocimiento de materiales
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49
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 010 - Encendido de dos tubos fluorescentes de 18w.
M
A
D
R
ID
Cajas
El cebador. ¿Cómo es?
PL
C
Carcasa de protección. También
se emplea para grabar la
información del producto
Condensador
antiparasitario
Contactos bimetálicos
de cebado
Cápsula de cristal.
Contiene gas neón
Contactos
50
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 011 - Encendido de dos tubos fluorescentes de 18 w con
una reactancia de 40 w.
Funcionamiento del circuito
R
ID
Con este tipo de circuito se consigue ahorrar una reactancia y por tanto se reduce espacio y calor, a pesar
de ello este tipo de montaje se utiliza ya muy poco, pero es importante que se conozca para resolver posibles
averías o reposiciones de material.
En este caso los dos fluorescentes de 18 W se montan en serie con la reactancia de acuerdo al esquema.
Los cebadores que se conectan en este tipo de montaje son un poco especiales; es decir son para conexión
serie, o lo que es lo mismo su tensión de funcionamiento es menor (120 – 130 V) en caso de utilizar los
cebadores convencionales, los tubos no funcionarán.
Es importante recordar que el fallo de uno de los tubos o de los cebadores afectará al correcto
funcionamiento de la instalación, ello hará más difícil la detección de averías por fallo del material.
D
En todos los casos es preciso alimentar el conductor de protección y conectarlo a estructura de la pantalla y
a la propia reactancia.
Para realizar correctamente este circuito hay que tener en cuenta varios aspectos:
-
PL
C
-
La sección mínima reglamentaría del conductor a emplear según el REBT para la realización de este
2
circuito será de 1,5 mm , los conductores podrán ser del tipo rígido o flexible de 450/750 V de tensión
asignada. En el inicio de este circuito, y con el fin de proteger los conductores eléctricos, se coloca un
interruptor automático magnetotérmico de 10 A. que se corresponde con el circuito de iluminación C 1
El interruptor debe cortar el conductor de la fase.
Hay que recordar que en todos los puntos de luz de la vivienda deberá instalarse el conductor de
protección (toma de tierra).En este caso la reactancia o balasto también debe conectarse al conductor
de protección.
Aunque en el esquema no aparece el condensador, será necesaria su instalación, pues esta deberá
estar compensada
M
A
-
52
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 011 - Encendido de dos tubos fluorescentes de 18 w con una reactancia de 40 w.
Materiales
DENOMINACIÓN
MODELO
REF.
LEGRAND
DX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
RX3
4 024 14
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
FINDER
7P.20.8.275
LEGRAND
HX3
VALENA
4 049 40
7 744 01
1 Marco 1 elemento
LEGRAND
VALENA
7 701 51
4 Portatubo
LEGRAND
2 Portacebador
LEGRAND
1 Peines de conexión
1 Interruptor + Tecla
2 Tubo fluorescente de 18 w.
2 Cebador
1 Reactancia de 40 w.
Hilo de 1,5 mm
Según derivación individ.
Negro,azul,amarillo/verde
Negro,azul,amarillo/verde
M
A
Hilo de 6 mm
2
2
OBSERVACIONES
R
ID
MARCA
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
D
CDAD.
PL
C
Conocimiento de materiales
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53
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 011 - Encendido de dos tubos fluorescentes de 18 w con una reactancia de 40 w.
PL
C
M
A
D
R
ID
Cajas
54
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 012 - Encendido de un tubo fluorescente de 18 w con
balasto o reactancia electrónica.
Funcionamiento del circuito de fluorescencia
R
ID
Los balastos o reactancias convencionales funcionan a la frecuencia de la red eléctrica (50 Hz). Este tipo de
frecuencia supone que la lámpara no dé una luz continua, sino que muestra un parpadeo a esa frecuencia.
A mediados de los años 90, aparecieron nuevos tipos de reactancias o balastos llamados balastos
electrónicos, que operan a una frecuencia muy superior a los anteriores (aproximadamente 20 kHz).
Garantizan un funcionamiento silencioso, aumentan la eficacia luminosa (más cantidad de luz aportada por
cada unidad de potencia eléctrica) de la lámpara, aumentan la vida útil de la misma y suponen un ahorro
energético.
El balasto electrónico asume el encendido de la lámpara, sin necesidad de cebador, combina en sí mismo
el sistema de encendido, compensación y regulación de corriente en la lámpara consiguiendo consumos
menores de potencia.
M
A
D
El procedimiento adoptado es el precalentamiento de electrodos, que da como resultado un encendido casi
instantáneo, del orden de 0,5 segundos.
Balasto electrónico
C
Podemos resumir que las reactancias o balastos electrónicos resultan más ventajosos que los
convencionales (ferromagnéticos). Entre las ventajas más importantes destacamos las siguientes:
Encendido y reencendido instantáneo.
Disminuye la fatiga visual.
No provocan efecto estroboscópico. (percepción visual de que una máquina está parada cuando
está en funcionamiento, con el peligro que ello supone en instalaciones industriales especialmente)
Los tubos no parpadean al llegar al final de su vida útil.
La instalación es más sencilla y rápida.
Disminución de perdidas, con el consiguiente aumento de la eficiencia del tubo.
Permite un ahorro alrededor del 32 %
Menor temperatura, permitiendo su utilización en superficies y zonas más sensibles al calor.
PL








El mayor inconveniente en la actualidad es el precio y las perturbaciones que genera en la red.
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 012 - Encendido de un tubo fluorescente de 18 w con reactancia electrónica.
Materiales
DENOMINACIÓN
MODELO
REF.
LEGRAND
DX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
RX3
4 024 14
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
FINDER
7P.20.8.275
LEGRAND
HX3
VALENA
4 049 40
7 744 01
1 Marco 1 elemento
LEGRAND
VALENA
7 701 51
2 Portatubo
LEGRAND
1 Peines de conexión
1 Interruptor + Tecla
1 Tubo fluorescente de 18 w.
1 Reactancia electrónica de 18 w.
Hilo de 1,5 mm
Hilo de 6 mm
2
2
Según derivación individ.
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
PL
C
M
A
Conocimiento de materiales
OBSERVACIONES
R
ID
MARCA
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
D
CDAD.
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 012 - Encendido de un tubo fluorescente de 18 w con reactancia electrónica.
M
A
La reactancia electrónica. ¿Cómo es?
D
R
ID
Cajas
Bornas de salida al tubo
fluorescente
(conexión rápida)
Filtro de
salida
C
Circuito de
control
PL
Fuente de
alimentación
Tapa con información
impresa con
características técnicas y
esquemas de conexión
Cubierta protectora
Bornas de entrada de
alimentación
(conexión rápida)
58
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 013 - Encendido de una lámpara lineal LED de 230V.
La lámpara lineal o el tubo LED.
Los LEDs compiten en iluminación con lámparas incandescentes. En la actualidad, los LEDs de alta
luminosidad superan a la incandescencia, pero todavía están lejos de los halogenuros metálicos
R
ID
Uno de los parámetros importantes en los LEDs es su baja depreciación luminosa, en otras palabras,
su flujo luminoso tarda más en disminuir con relación a otras fuentes de luz.
D
Debido a la rica variedad cromática, el pequeño tamaño, la durabilidad, los ahorros de energía, los
LEDs son la fuente de iluminación perfecta para el uso decorativo.
Los LEDs pueden ser empleados para:
- Marquesinas y rótulos.
- Semáforos.
- Indicación de rutas y salidas.
- Luces indicadoras de automóviles.
- Alumbrado de emergencia.
- Señales de tráfico y señalización.
- Aplicaciones ornamentales.
Ventajas de los led:
PL
C
M
A
Pequeño tamaño
Un LED puede ser sumamente pequeño y proporcionar un haz de luz de altas prestaciones lumínicas.
Bajo consumo eléctrico
Los LEDs tienen un consumo de electricidad muy bajo. Generalmente, un LED está diseñado para funcionar en
la corriente 2-3.6V, 0.02-0.03A, esto significa que no necesita más de 0.1w para funcionar.
Larga vida
Funcionando a una tensión nominal, con la corriente y el ambiente adecuados, los LED disfrutan de una larga
vida de aproximadamente 100,000 horas.
Alta eficacia luminosa y baja emisión de calor
Los LEDs pueden convertir casi toda la energía usada en luz y, por lo tanto, el rendimiento de los mismos se
traduce en una muy alta eficacia luminosa y baja emisión de calor. Uno de los mejores LEDs en el mercado
actual emite 32 1m/w, lo que supone una eficiencia dos veces mayor que la de una bombilla de filamento de
tungsteno equivalente.
Protección de medio ambiente
Los LEDs están fabricados con materiales no tóxicos, a diferencia de las lámparas fluorescentes, que, debido
al mercurio que contienen, plantean un peligro de contaminación. Además, los LEDs pueden ser totalmente
reciclados.
Resistente
El dispositivo electroluminiscente de los LEDs está completamente encajado en una resina epoxi, que lo hace
mucho más robusto que la lámpara incandescente, tubos fluorescentes, etc.
Rápida respuesta
Los LEDs presentan un encendido y apagado instantáneo, del orden de microsegundos, frente a los
milisegundos que presentan las lámparas incandescentes tradicionales.
Desventajas con otras fuentes de luz
Las principales desventajas de los diodos LEDs son:
Problemas a temperaturas elevadas
Los LEDs presentan una disminución temporal de la cantidad de luz emitida por el LED y riesgo de avería si
son sometidos a altas temperaturas.
Puesta a punto de la eficacia luminosa
Por ahora, la eficacia luminosa media no pasa de 25 lm/W, lejos de los halogenuros metálicos.
Necesidad de equipo auxiliar y coste elevado
Los LEDs necesitan usar fuentes de alimentación estabilizadas.
60
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 013 - Encendido de una lámpara lineal LED de 230V.
Materiales
DENOMINACIÓN
MODELO
REF.
LEGRAND
DX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
RX3
4 024 14
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
FINDER
7P.20.8.275
LEGRAND
HX3
VALENA
4 049 40
7 744 01
1 Marco 1 elemento
LEGRAND
VALENA
7 701 51
2 Portatubo
LEGRAND
1 Peines de conexión
1 Interruptor + Tecla
1 Tubo fluorescente de 18 w.
Reactancia de 20 w.
Hilo de 1,5 mm
Hilo de 6 mm
2
2
Según derivación individ.
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
PL
C
M
A
Conocimiento de materiales
OBSERVACIONES
R
ID
MARCA
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
D
CDAD.
C/ Toledo, 176 - MADRID 28005 - Telf. 913660063- Fax: 913664655 - www.plcmadrid.es - plcmadrid@plcmadrid.es
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 013 - Encendido de una lámpara lineal LED de 230V.
M
A
D
R
ID
Cajas
La lámpara lineal LED. ¿Cómo es?
Tapa difusora
PL
C
LEDs
Contactos
62
Soporte disipador
de calor
Circuito de control
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 014 - Mando de un zumbador.
El zumbador
R
ID
El zumbador es una variante del timbre. La tensión aplicada a los bornes del zumbador enlaza directamente
con la bobina del mismo. Es decir, no hay ningún elemento que corte la tensión cuando el martillo golpea la
campana. De hecho, el zumbador no tiene ni martillo ni campana. Consta de una placa que, con la vibración,
golpea la caja del mecanismo. La vibración se produce cuando se le suministra tensión, con la frecuencia de la
corriente alterna. De aquí se deduce que un zumbador no funciona en corriente continua.
Para realizar correctamente este circuito hay que tener en cuenta varios aspectos:
-
PL
C
M
A
D
-
La sección mínima reglamentaría del conductor a emplear según el REBT para la realización de este
2
circuito será de 1,5 mm , los conductores podrán ser del tipo rígido o flexible de 450/750 V de tensión
asignada. En el inicio de este circuito, y con el fin de proteger los conductores eléctricos, se coloca un
interruptor automático magnetotérmico de 10 A. que se corresponde con el circuito de iluminación C 1
El contacto común del pulsador debe cortar el conductor de la fase..
Hay que recordar que al punto de zumbador o timbre también deberá instalarse el conductor de
protección (toma de tierra).
64
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 014 - Mando de un zumbador.
Materiales
DENOMINACIÓN
MODELO
REF.
LEGRAND
DX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
DX3
4 024 14
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
FINDER
7P.20.8.275
LEGRAND
HX3
VALENA
4 049 40
7 702 16
LEGRAND
VALENA
7 701 71
LEGRAND
VALENA
7 701 51
1 Peines de conexión
1 Pulsadores símbolo campana
1 Zumbador
2 Marco 1 elemento
Hilo de 1,5 mm
Hilo de 6 mm
2
2
Según derivación individ.
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
PL
C
M
A
Conocimiento de materiales
OBSERVACIONES
R
ID
MARCA
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
D
CDAD.
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65
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 014 - Mando de un zumbador.
M
A
D
R
ID
Cajas
El Zumbador ¿Cómo es?
PL
C
Tapa
Chapa
vibradora
Núcleo
Bobina
Tornillo de
regulación
sonora
Muelle
Base
Contacto
s
66
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 015 - Automático de escalera a tres hilos.
El automático de escalera
R
ID
El automático de escalera es un mecanismo eléctrico que sirve para dotar de temporización al alumbrado de
una escalera. Es decir, cuando se activa mediante alguno de los pulsadores situados en los rellanos o, incluso,
en algún tramo de escalera, enciende las lámparas de la escalera. Después de un tiempo las desconecta de
manera automática.
D
En instalaciones nuevas, habitualmente las zonas comunes de alumbrado de escalera, por motivos
económicos se realiza con un solo automático para todas las plantas, eso lógicamente, aunque le salga más
barato al promotor, es un derroche de energía inasumible por cualquier comunidad, por ese motivo, esta es
una de las reformas que todos los administradores de fincas o presidentes de comunidades acometen en el
momento de la constitución de la comunidad de vecinos (cuando se entra a vivir en la finca). En la actualidad
lo más usual es instalar un automático de escalera por planta, de forma que se evite el derroche innecesario de
energía. Un paso más es emplear este equipo (el modelo 14.01 de la empresa Finder), con él, además de las
funciones básicas de los automáticos de escalera, se puede utilizar la función telerruptor, que permite al
accionar el pulsador encender o apagar la luz y en caso de olvido la luz se apagará transcurrido un tiempo
prefijado. Esto permite ahorrar mucha energía, además de crear una conciencia de ahorro energético,
utilizando la energía solo cuando es necesario. “no gastar lo que no se necesita”. (Ver INS 018)
M
A
En este montaje, se ha utilizado un temporizador multifunción, esto permite que con la misma instalación
podemos seleccionar los distintos modos de funcionamiento, es decir, podemos aplicar por ejemplo el preaviso
de apagado, para ello solo debemos elegir en el selector de modoel tipo “BP”. Esta función es de gran utilidad,
pues nos avisa unos segundos antes de que la luz se apague, lo que nos permitirá si así lo deseamos volver a
pulsar para no quedarnos a oscuras, cuando por ejemplo, estemos bajando las escaleras.
Hay que tener en cuenta que cada vez que accionemos un pulsador el tiempo seleccionado en el automático
de escalera se reiniciará, es decir vuelve a contar el tiempo asignado.
PL
C
Funcionamiento en modo telerruptor del el automático de escalera multifunción 14.01 de
Finder
Por supuesto para las tareas de mantenimiento o limpieza puede emplearse el modo de luz fija.
Atención en esta instalación en concreto no debe utilizare los modos de funcionamiento RI, IT o IP, pues a
pesar de las ventajas de ahorro energético que ello supone, en este caso podría ocurrir que al apagar la luz de
una planta, dejemos a oscuras al resto de la escalera, poniendo en peligro a otras personas que en ese
momento están utilizando la escalera, por ese motivo estos modos de funcionamiento queda reservado para
otro tipo de instalaciones, que se verán más adelante
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 015 - Automático de escalera a tres hilos.
Materiales
DENOMINACIÓN
MODELO
REF.
LEGRAND
DX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
DX3
4 024 14
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
FINDER
7P.20.8.275
LEGRAND
HX3
VALENA
4 049 40
7 701 13
4 Marco 1 elemento
LEGRAND
VALENA
7 701 51
4 Portalámparas
LEGRAND
1 Peines de conexión
4 Pulsador luminoso
1 Automático de escalera modular
Hilo de 1,5 mm
Hilo de 6 mm
2
2
Según derivación individ.
FINDER
0 601 52
Serie 14
14.71
14.71.8.230.0000
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
PL
C
M
A
Conocimiento de materiales
OBSERVACIONES
R
ID
MARCA
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
D
CDAD.
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 015 - Automático de escalera a tres hilos.
M
A
D
R
ID
Cajas
El automático de escalera multifunción de Finder ¿Cómo es?
C
Selector de tiempo
Selector de modo
PL
Base
Circuito de control con
tecnología SMD
Tapa
Relé
Potenciómetro de modo
Contactos Relé
Potenciómetro de tiempo
70
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 016 - Automático de escalera a cuatro hilos
El automático de escalera a cuatro hilos
R
ID
Esta instalación es una variación de la anterior. El funcionamiento es prácticamente el mismo. Lo único que
varía entre una y otra, es que en el automático de escalera de cuatro hilos se distribuyen fase y neutro por las
canalizaciones de la escalera para utilizarlo, por ejemplo, en un punto de luz independiente (S1) de la
temporización de la escalera. Tal es el caso del cuarto de maquinaria de ascensores, terrazas o tendederos
comunitarios o recintos similares.
En este montaje, se ha utilizado un temporizador multifunción, esto permite que con la misma instalación
podemos seleccionar los distintos modos de funcionamiento, es decir, podemos aplicar por ejemplo el preaviso
de apagado, para ello solo debemos elegir en el selector de modo el tipo “BP”. Esta función es de gran utilidad,
pues nos avisa unos segundos antes de que la luz se apague, lo que nos permitirá si así lo deseamos volver a
pulsar para no quedarnos a oscuras, cuando por ejemplo, estemos bajando las escaleras.
M
A
D
Hay que tener en cuenta que cada vez que accionemos un pulsador el tiempo seleccionado en el automático
de escalera se reiniciará, es decir vuelve a contar el tiempo asignado.
Por supuesto para las tareas de mantenimiento o limpieza puede emplearse el modo de luz fija.
PL
C
Atención en este tipo de instalación en concreto no debe utilizarse los modos de funcionamiento RI, IT o IP,
pues a pesar de las ventajas de ahorro energético que ello supone, en este tipo de instalación podría ocurrir al
apagar la luz de una planta, dejemos a oscuras al resto de la escalera, poniendo en peligro a otras personas
que en ese momento están utilizando la escalera, por ese motivo estos modos de funcionamiento queda
reservado para otro tipo de instalaciones, que se verán más adelante.
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 016 - Automático de escalera a cuatro hilos
Materiales
DENOMINACIÓN
MODELO
REF.
LEGRAND
DX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
DX3
4 024 14
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
FINDER
7P.20.8.275
LEGRAND
HX3
VALENA
4 049 40
7 701 13
1 Interruptor + Tecla
LEGRAND
VALENA
7 744 01
5 Marco 1 elemento
LEGRAND
VAELNA
7 701 51
5 Portalámparas
LEGRAND
1 Peines de conexión
4 Pulsador luminoso
1 Automático de escalera modular
Hilo de 1,5 mm
Hilo de 6 mm
2
2
Según derivación individ.
FINDER
0 601 52
Serie 14
14.71
14.71.8.230.0000
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
PL
C
M
A
Conocimiento de materiales
OBSERVACIONES
R
ID
MARCA
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
D
CDAD.
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 016 - Automático de escalera a cuatro hilos
PL
C
M
A
D
R
ID
Cajas
74
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 017 - Automático de escalera con telerruptor temporizado
Automático de escalera con telerruptor temporizado
R
ID
Este tipo de instalación está cada vez más extendido, pues aporta importantes ventajas frente al automático
de escalera convencional. La instalación se realiza con un automático de escalera multifunción que permite
además de la función base del automático de escalera (al accionar el pulsador la luz se enciende durante un
tiempo prefijado), el poder apagar la luz una vez que no se precise, con solo accionar de nuevo cualquier
pulsador, no siendo necesario esperar a que se consuma el tiempo fijado, esto supone un ahorro importante
en la factura de la luz y al mismo tiempo introduce una conciencia ahorradora y ecológica de “no gastar lo que
no se necesita”.
Este tipo de instalación se suele utilizar por ejemplo para estancias tales como trasteros, cuartos de basura,
baños, viviendas que están en la misma planta o para edificios de viviendas de dos plantas, (baja y primera), y
en general aquel tipo de instalaciones donde la visibilidad permita realizar el apagado sin que suponga ningún
peligro para otras personas.
PL
C
M
A
D
Supongamos un edificio con dos plantas, donde el alumbrado de escalera se hace con este sistema, cuando
el vecino de la primera planta llega a la puerta de su vivienda y se dispone a entrar, puede accionar de nuevo el
pulsador del pasillo y la luz se apagará, de esta forma la luz no permanecerá encendida inútilmente, de forma
análoga ocurrirá en un trastero donde en caso de que se nos olvide apagar la luz, ella se apagará sola , pero
siempre tendremos la opción de poder apagarla nosotros a voluntad, sin tener que esperar que transcurra el
tiempo prefijado en el automático de escalera.
En este caso podemos emplear el modo que se desee, parece razonable pensar que el modo, de telerruptor
temporizado con preaviso de apagado es el más conveniente (IP), pero eso también depende del tipo de
lámparas que se esté utilizando, por ejemplo para incandescentes u halógenas o led, no hay problemas, sin
embargo no se aconseja para fluorescentes o lámparas de bajo consumo, pues el parpadeo del preaviso es
perjudicial.
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 017 - Automático de escalera con telerruptor temporizado
Materiales
DENOMINACIÓN
MODELO
REF.
LEGRAND
DX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
DX3
4 024 14
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
FINDER
7P.20.8.275
LEGRAND
HX3
VALENA
4 049 40
7 701 13
4 Marco 1 elemento
LEGRAND
VALENA
7 701 51
4 Portalámparas
LEGRAND
1 Peines de conexión
4 Pulsadores lumionoso
1 Automático de escalera modular
Hilo de 1,5 mm
2
FINDER
Según derivación individ.
0 601 52
Serie 14
14.01
14.01.8.230.0000
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
M
A
Hilo de 6 mm
2
OBSERVACIONES
R
ID
MARCA
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
D
CDAD.
PL
C
Conocimiento de materiales
C/ Toledo, 176 - MADRID 28005 - Telf. 913660063- Fax: 913664655 - www.plcmadrid.es - plcmadrid@plcmadrid.es
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 017 - Automático de escalera con telerruptor temporizado
M
A
D
R
ID
Cajas
El telerruptor temporizado. ¿Cómo es?
Selector de tiempo
C
Selector de modo
PL
Base
Circuito de control con
tecnología SMD
Tapa
Relé
Potenciómetro de modo
Contactos
Relé
Potenciómetro de tiempo
78
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
C/ Toledo, 176 - MADRID 28005 - Telf. 913660063- Fax: 913664655 - www.plcmadrid.es - plcmadrid@plcmadrid.es
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 018 - Automático de escalera por plantas mediante
telerruptor temporizado.
Está instalación está especialmente indicada para la instalación de automáticos de escalera
descentralizado por plantas.
R
ID
En instalaciones nuevas, habitualmente las zonas comunes de alumbrado de escalera, por motivos
económicos se realiza con un solo automático para todas las plantas, eso lógicamente, aunque le salga más
barato al promotor, es un derroche de energía inasumible por cualquier comunidad, por ese motivo, esta es
una de las reformas que todos los administradores de fincas o presidentes de comunidades acometen en el
momento de la constitución de la comunidad (cuando se entra a vivir en la finca). En la actualidad lo más usual
es instalar un automático de escalera por planta, de forma que se evite el derroche innecesario de energía. Un
paso más es emplear este equipo (el modelo 14.01 de la empresa Finder), con él, además de las funciones
básicas de los automáticos de escalera, se puede utilizar la función telerruptor, que permite al accionar el
pulsador encender o apagar la luz y en caso de olvido la luz se apagará transcurrido un tiempo prefijado. Esto
permite ahorrar mucha energía, además de crear una conciencia de ahorro energético, utilizando la energía
solo cuando es necesario. “no gastar lo que no se necesita”.
M
A
D
En la siguiente gráfica se muestran los modos de funcionamiento , para este caso podemos emplear el modo
que se dese, aunque parece razonable pensar que el modo, de telerruptor temporizado con preaviso de
apagado es el más conveniente (IP), pero ojo, depende del tipo de lámparas que se esté utilizando, por
ejemplo para incandescentes, halógenas o led, no hay problemas, sin embargo no se aconseja para
fluorescentes o lámparas de bajo consumo, pues el parpadeo del preaviso es perjudicial, en ese caso es mejor
utilizar el modo IT
PL
C
Funcionamiento en modo telerruptor del automático de escalera multifunción 14.01 de Finder
80
FUNCIONAMIENTO IT e IP
El modo IT funciona como automático
de escalera, pero con la enorme ventaja
de poder apagar la luz con un nuevo
pulso, lo que permite ahorrar energía.
El modo IP es similar al IT, pero
además dispone de preaviso de
apagado, evitando que nos quedemos a
oscuras en la escalera.
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 018 - Automático de escalera por plantas mediante telerruptor temporizado.
Materiales
MARCA
MODELO
REF.
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
DENOMINACIÓN
LEGRAND
DX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
DX3
4 024 14
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
FINDER
7P.20.8.275
4 049 40
7 701 13
7 701 51
LEGRAND
HX3
VALENA
4 Marco 1 elemento
LEGRAND
VALENA
4 Portalámparas
LEGRAND
4 Automático de escalera modular
Hilo de 1,5 mm
Hilo de 6 mm
2
2
Según derivación individ.
0 601 52
Serie 14
14.01
14.01.8.230.0000
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
PL
C
M
A
Conocimiento de materiales
FINDER
D
1 Peines de conexión
4 Pulsador luminoso
OBSERVACIONES
R
ID
CDAD.
C/ Toledo, 176 - MADRID 28005 - Telf. 913660063- Fax: 913664655 - www.plcmadrid.es - plcmadrid@plcmadrid.es
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 018 - Automático de escalera por plantas mediante telerruptor temporizado.
PL
C
M
A
D
R
ID
Cajas
82
C/ Toledo, 176 - MADRID 28005 - Telf. 913660063- Fax: 913664655 - www.plcmadrid.es - plcmadrid@plcmadrid.es
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
C/ Toledo, 176 - MADRID 28005 - Telf. 913660063- Fax: 913664655 - www.plcmadrid.es - plcmadrid@plcmadrid.es
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 019 - Automático de escalera versión R.U.F.O.
(Relay Uncanny For Olds)
Automático de escalera R.U.F.O.
R
ID
Esta aplicación permite realizar un encendido individual por plantas pero con la siguiente salvedad. Una
pulsación prolongada (P > 2 segundos) sobre cualquiera de los pulsadoresde la escalera provoca el encendido
completo de ésta. Este encendido estará activo el tiempo que determine otro automático de escalera,
independiente de los de las plantas.
Este tipo de instalación permite al usuario encender con una pulsación corta (P < 2 segundos) solo su planta,
cuando sube o baja en ascensor y cuando desea subir o bajar andando cómodamente sin tener que ir pulsando
cada planta o con el riesgo de quedarse a oscuras, solo tiene que realizar una pulsación larga
(P > 2 segundos) y se encenderán todas las luces de la escaleras, esta función también puede ser útil, cuando
se tiene que realizar tareas de limpieza o mantenimiento, pues evita tener que estar activando cada planta.
En esta instalación se utilizan relés, por ese motivo daremos una breve introducción de los mismos.
D
Unas de las bases del control automático y de la automatización, son, sin duda, los relés y contactores.
El principio de funcionamiento es el mismo para ambos. Las diferencias básicas entre ellos estriban en las
dimensiones, número de contactos disponibles e intensidad que soportan los mismos.
M
A
Ambos constan de una bobina electromagnética, que mediante una diferencia de potencial aplicada,
producen la atracción de una pieza móvil. Ante la ausencia de la tensión en la bobina, que hace atraer dicha
pieza móvil, ésta retrocede a su posición de origen gracias a la acción de un muelle. Este movimiento se
aprovecha para desplazar unos contactos eléctricos, de manera que si en reposo están abiertos, cuando a la
bobina le llegue tensión, se cierran (contactos NA o NO), y si en reposo están cerrados, cuando a la bobina le
llegue tensión, éstos se abren (contactos NC).
PL
C
Los relés y contactores se emplean tanto para automatización de procesos industriales como para la
automatización y control en instalaciones domésticas. Se utilizan en un circuito eléctrico con diversos fines. Se
pueden utilizar, por ejemplo, cuando de una misma señal eléctrica se necesitan utilizar varios contactos
independientes unos de otros por razones de funcionamiento (ese es nuestro caso en esta instalación).
También se pueden utilizar cuando se necesita aumentar la intensidad de control de una señal. Es decir, si
tenemos una señal que como mucho soporta 2 amperios y se necesita controlar una carga que demanda 10
amperios, se coloca un relé o contactor cuya bobina consuma menos de 2 amperios y cuyos contactos
soporten una intensidad no menor de 10 amperios. Así mismo, se puede emplear cuando se requiera un
cambio de tensión en el circuito eléctrico. Esto es, si una señal de 24 voltios necesita controlar un receptor de
220 voltios, se intercala un relé cuya bobina funcione a 24 voltios y sus contactos se dimensionarán para que
soporte la carga del receptor a 230 voltios. De forma análoga se haría para controlar un dispositivo que
funciona a 24 V en CC y la alimentación es de 230 voltios CA.
Para poder realizar esta instalación, será necesario disponer de un relé de doble contacto y un automático
de escalera por cada planta además de un temporizador a la conexión (K2), para determinar la pulsación larga
y otro automático de escalera (K1) para fijar la temporización del encendido general de todas las plantas.
El funcionamiento de la instalación es como sigue: al accionar cualquiera de los pulsadores de planta (de S1
a S4) mediante una pulsación corta (P< 2 segundos), se activará el automático correspondiente a la planta
(K4, K6, K8 o K10) que pondrá en marcha el relé de a la planta considerada, encendiendo la lámpara a través
de dicho relé. Esta situación es idéntica a una instalación convencional, pero si accionamos cualquier pulsador
mediante una pulsación larga (P > 2 segundos), se activará el temporizador K2 que encenderá todas las
plantas a través de automático de escalera K1, este automático de escalera será el encargado de regular el
tiempo de encendido general de toda la escalera.
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INS 019 - Automático de escalera versión R.U.F.O. (Relay Uncanny For Olds)
Materiales
MARCA
MODELO
REF.
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
DENOMINACIÓN
LEGRAND
DX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
RX3
4 024 14
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
FINDER
7P.20.8.275
4 049 40
7 701 13
7 701 51
1 Peines de conexión
4 Pulsador luminoso
LEGRAND
HX3
VALENA
4 Marco 1 elemento
LEGRAND
VALENA
4 Portalámparas
LEGRAND
SERIE 14
14.01
1 Temporizador electrónico
FINDER
SERIE 80
80.01
8 Relé 10 A. 1 circuito NA
FINDER
SERIE 46
46.52
8 Zócalo para relé
FINDER
SERIE 46
92.02
14.01.8.230.0000
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
M
A
Hilo de 6 mm
2
D
FINDER
2
Según derivación individ.
0 601 52
5 Automáticos de escalera modular
Hilo de 1,5 mm
OBSERVACIONES
R
ID
CDAD.
PL
C
Conocimiento de materiales
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INS 019 - Automático de escalera versión R.U.F.O. (Relay Uncanny For Olds)
M
A
D
R
ID
Cajas
C
El relé. ¿Cómo es?
Base
Brida
PL
Tornillos de conexión
Palanca de
accionamiento manual
Espira de sombra
Contactos de inserción
Testigo
Contactos
Bobina
Tapa
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Terminales
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
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INS 020 - Punto de luz regulado.
Regulación de luminosidad
Últimamente, con la evolución de la electrónica, cada vez se emplean más elementos electrónicos en las
instalaciones eléctricas. Tal es el caso de los reguladores de luminosidad. Estos elementos los podemos
encontrar en varios formatos en el mercado:
En forma de mecanismo convencional. Donde se sustituyen por el interruptor o conmutador instalado.
-
En forma de potenciómetro, para intercalar en el cable de alimentación de algunas lámparas. De éstos
se pueden encontrar en versión de pie y en versión aéreo, bien sea para una lámpara de pie o una
lámpara de sobremesa, respectivamente.
-
En forma de pastilla o caja. Estos reguladores se pueden instalar en el interior de misma caja de
mecanismos en la que se alojará el mando para la regulación o en el interior de la caja de derivación. El
mando para la regulación es un pulsador (o varios pulsadores conectados entre sí en paralelo).
R
ID
-
D
Existen, igualmente, reguladores para tubos fluorescentes. La regulación en fluorescencia es un poco más
complicada, puesto que desde el punto de vista del funcionamiento del regulador, la regulación no se puede
hacer por tensión, como sucede en el caso de los reguladores para incandescencia. Si se regulase tensión en
un tubo fluorescente, se obtendría una reducción pequeña de la luminosidad y después se apagaría el tubo. La
regulación en los tubos fluorescentes hay que realizarla por variación de frecuencia. Por este motivo las
reactancias electrónicas para regulación de luminosidad suelen ser bastante caras.
M
A
Para poder efectuar la regulación, las reactancias disponen de varios bornes de conexión. Cuatro bornes en
los cuales se conecta el tubo. Dos bornes para la alimentación de la reactancia a la tensión de red, en uno de
los cuales se conectará el interruptor de encendido y apagado. Otros dos bornes más para incluir un
potenciómetro de regulación. Generalmente, la entrada de regulación de la reactancia es una entrada de
tensión de control y varía entre 1 y 10 V. Por este motivo, se pueden incluir elementos de control más
sofisticados que un simple mando manual, por ejemplo, sistemas domóticos, salidas analógicas en autómatas
programables, etc.
Los reguladores más utilizados en la actualidad son los de tipo led, que permiten regular la luminosidad de
los mismos. En general todos los reguladores además de aportar confort ayudan reduciendo el coste de la
energía, pues cuando las luces están reguladas el consumo es menor.
PL
C
Las figuras muestran distintos tipos de reguladores
Regulador para lámparas led
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Regulador para incandescencia y halógenas
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INS 020 - Punto de luz regulado.
Materiales
MARCA
MODELO
REF.
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
DENOMINACIÓN
LEGRAND
RX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
RX3
4 024 14
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
FINDER
7P.20.8.275
1 Peines de conexión
1 Pulsador luminoso
HX3
LEGRAND LEGRAND 82
1 Marco 1 elemento
LEGRAND LEGRAND 82
1 Portalámparas
LEGRAND
1 Relé de impulso electrónico dimmer
Hilo de 6 mm
2
4 049 40
FINDER
Serie 15
15.51
15.51.8.230.0400
Negro, azul, a/v
Negro, azul, a/v
PL
C
M
A
Conocimiento de materiales
Según derivación individ.
D
Hilo de 1,5 mm
2
OBSERVACIONES
R
ID
CDAD.
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INS 020 - Punto de luz regulado.
M
A
D
R
ID
Cajas
El telerregulador. ¿Cómo es?
C
Circuito impreso con
componentes de
tecnología SMD
Carcasa de protección. También
se emplea para grabar la
información del producto
PL
Disipador de calor
Transistor de
potencia MOSFET
Base soporte
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Contactos de conexión
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 021 - Punto de luz gobernado por detector de
movimientos.
Detector de movimientos
R
ID
Dentro de la automatización de las viviendas, uno de los elementos más usuales es el detector de
movimientos. La aplicación más difundida para este tipo de elemento sensor, es la de dispositivo captador en
sistemas de alarma anti-intrusión o antirrobo, aunque también se emplea, junto a otros elementos, para
accionar automáticamente la iluminación de recintos, aparcamientos, etc.
En el aspecto del funcionamiento, básicamente consta de una lente especial que se denomina Fresnel, la
cual efectúa barridos infrarrojos a distintas alturas y en diferentes sectores. Cuando se detecta un cambio
brusco de temperatura, el detector dispara un contacto de relé.
El detector de movimientos para caja de mecanismos también está disponible en la mayoría de los
fabricantes para sus modelos y series de mecanismos, y cuya instalación pasa, generalmente, por la
sustitución de interruptores o conmutadores.
PL
C
M
A
D
Como el detector de movimientos por infrarrojos, para la instalación en exteriores no es fiable, pues podría
disparar por cambios de temperatura debidos a la exposición directa al sol y paso inmediato a la sombra de un
árbol, se encuentran otros detectores de movimientos para exteriores. Estos detectores de movimientos para
utilización en exteriores, combinan los infrarrojos con las microondas, para evitar falsos disparos. Se
denominan de doble tecnología.
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INS 021 - Punto de luz gobernado por detector de movimientos.
Materiales
MARCA
MODELO
REF.
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
DENOMINACIÓN
LEGRAND
RX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
1 Peines de conexión
1 Portalámparas
1 Detector de movimientos
Hilo de 1,5 mm
Hilo de 6 mm
2
2
Según derivación individ.
4 024 14
FINDER
7P.20.8.275
HX3
4 049 40
0 601 52
Serie 18
18.01
LEGRAND
FINDER
18.01.8.230.0000
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
PL
C
M
A
D
Conocimiento de materiales
RX3
OBSERVACIONES
R
ID
CDAD.
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 021 - Punto de luz gobernado por detector de movimientos.
M
A
D
R
ID
Cajas
Eldetector pasivo de infrarrojos. ¿Cómo es?
Circuito de control con
componentes de tecnología SMD
Soporte para el fijado
C
Sensor piroeléctrico
PL
Regulación umbral de
actuación crepuscular
Bornas de conexión
Lente Fresnel
Tapa cubrebornas
Regulación de
retardo al apagado
Tapa
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 022 - Punto de luz gobernado por programador horario
Programador horario
R
ID
Otro elemento que se suele utilizar en la automatización de pequeñas aplicaciones, es el programador
horario. Mediante el programador horario, se podrá establecer una o varias horas predefinidas de entrada en
funcionamiento y otras de parada del receptor a él conectado. En el mercado principalmente los encontramos
en dos formatos básicos: de pestañas y digitales.
El principio de funcionamiento del programador de pestañas es el siguiente: mediante unas pestañas que se
sacan o se meten en el exterior de una esfera de reloj se determina la hora de encendido y de apagado del
receptor, el número de pestañas disponible por cada hora, es lo que determina la precisión del reloj; es decir, si
un reloj dispone de 4 pestañas por hora, la selección del intervalo de funcionamiento no podrá ser menor de 15
minutos. Generalmente cuando la pestaña está hacia fuera de la esfera, el receptor estará funcionando. Si la
pestaña está hacia dentro, el receptor estará parado. El reloj se mantiene funcionando gracias a que está
conectado a la red, mediante un pequeño motor interno.
D
Ahora mismo, en el momento actual, debido a la gran demanda de programadores horarios de este tipo y
para facilitar la instalación, se fabrican de los denominados “plug and play”, es decir, enchufar y listo. Constan
de una toma de corriente macho y en la cara opuesta una hembra. Cuando se está dentro del horario de
encendido, el receptor que está conectado a la toma de corriente hembra del programador estará activo.
Cuando el horario esté en desactivado, el receptor eléctrico que está conectado al programador estará parado.
M
A
El funcionamiento de los programadores horarios digitales, si bien parece a priori complicado, en cuanto
conozcamos el funcionamiento de uno de ellos, el funcionamiento del resto es muy similar. Las diferencias de
funcionamiento son las siguientes:
Los programadores horarios digitales permiten las temporizaciones mínimas de 1 minuto, a diferencia
de los de pestaña que las temporizaciones mínimas son del orden de 10 o 15 minutos.
-
Dentro del mismo dispositivo programador electrónico existen de varios “canales”. Cada canal ofrece la
posibilidad de poder gobernar un receptor independiente. Es decir, un programador horario electrónico
de cuatro canales permite gobernar cuatro receptores independientes pudiéndose programar el horario
de encendido y apagado individualmente para cada uno de ellos.
-
Disponen de reserva de batería incorporada que generalmente rondan los 2 o 3 días. La reserva de
batería sirve para que el programador no pierda la hora actual en caso de corte de energía eléctrica.
Lógicamente no actuarán los relés de salida de los receptores, pero si no hay tensión, ¿para qué los
queremos activados?
C
-
El número de programas por canal depende del fabricante, pero suele oscilar entre quince y treinta
programas.
PL
-
-
96
Los contactos de salida de los canales suelen ser contactos conmutados; es decir, disponen de un
contacto cerrado que al conmutar cambia al abierto. La intensidad de salida de los mismo suele estar
entre los 10 y 16 A, por tanto en aquellos casos que se prevea el accionamiento de cargas de la mayor
intensidad es necesario instalar un contactor para el control de la carga.
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 022 - Punto de luz gobernado por programador horario
Materiales
DENOMINACIÓN
MODELO
REF.
LEGRAND
RX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
RX3
4 024 14
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
FINDER
7P.20.8.275
LEGRAND
HX3
VALENA
4 049 40
7 744 01
1 Marco 1 elemento
LEGRAND
VALENA
7 701 51
1 Portalámparas
LEGRAND
1 Peines de conexión
1 Interruptor + Tecla
1 Interruptor horario
Hilo de 1,5 mm
Hilo de 6 mm
2
2
FINDER
Según derivación individ.
0 601 52
Serie 12
12.01
12.01.8.230.0000
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
PL
C
M
A
Conocimiento de materiales
OBSERVACIONES
R
ID
MARCA
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
D
CDAD.
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 022 - Punto de luz gobernado por programador horario
M
A
D
R
ID
Cajas
C
El interruptor horario analógico. ¿Cómo es?
Tapa
PL
Batería para reserva de hora
Contacto de accionamiento
Rueda selectora de
accionamiento.
Hora actual
Circuito de control con
componentes de tecnología SMD
Mecanismo de relojería
Bornes de conexión
98
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 023 - Punto de luz gobernado por interruptor crepuscular.
Interruptor crepuscular y solar
D
R
ID
Otros elementos de captación automática de eventos, son el interruptor crepuscular y el interruptor solar. El
interruptor crepuscular se utiliza para que en el momento en que falta luz natural, activar o poder activar
receptores generalmente de alumbrado. Sin embargo, el sensor solar se suele utilizar asociado a persianas y
toldos motorizados. Tanto uno como otro basan su funcionamiento en el mismo principio: una resistencia
variable por luz (LDR) asociada a un comparador. Éste compara continuamente la señal recibida de la LDR y el
valor prefijado por el usuario. Un relé de salida que abre o cierra sus contactos dependiendo de la entrada de
luz a la LDR. Y un mecanismo retardador que sirve para evitar que en el umbral de la conexión y desconexión
el relé de salida conmute repetidamente. Además, sirve para evitar, en el caso del crepuscular, que el
deslumbramiento de los faros de un coche, por ejemplo, pueda afectar al relé de salida y en consecuencia al
alumbrado.
Existen distintas modalidades de interruptores crepusculares, para poste o de báculo, que son muy
empleados en alumbrados públicos o alumbrado exterior, donde el sensor propiamente dicho está en el mismo
equipo, debiendo cablearse además de la alimentación el hilo de vuelta.También son muy utilizados los de
cuadro con sensor independiente, en este caso la alimentación del equipo se hace en el propio cuadro, solo
será necesario llevar los conductores al sensor de luminosidad (LDR)
Con la aparición de los interruptores horarios astronómicos, la utilización de este tipo de sensor para
alumbrados exteriores está quedando desfasado, pues el tiempo de instalación y los problemas que acarrea su
posterior mantenimiento no lo hacen aconsejable.
PL
C
M
A
Estas figuras muestran dos modelos de detectores crepusculares, el primero es de tipo compacto, incluye el
sensor en la misma envolvente, mientras que el otro es para instalar en cuadro (modular), este dispone de
forma separada el sensor y la electrónica de control.
Interruptor modular compacto.
100
Interruptor modular para caja o armario con sensor independiente.
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 023 - Punto de luz gobernado por interruptor crepuscular.
Materiales
MARCA
MODELO
REF.
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
DENOMINACIÓN
LEGRAND
RX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
RX3
7P.20.8.275
LEGRAND
HX3
VALENA
4 049 40
7 744 01
1 Marco 1 elemento
LEGRAND
VALENA
7 701 51
1 Portalámparas
LEGRAND
Hilo de 1,5 mm
Hilo de 6 mm
2
2
0 601 52
Serie 11
11.01
11.01.8.230.0000
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
PL
C
M
A
Conocimiento de materiales
FINDER
D
1 Interruptor crepuscular modular
Según derivación individ.
4 024 14
FINDER
1 Peines de conexión
1 Interruptor + Tecla
OBSERVACIONES
R
ID
CDAD.
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 023 - Punto de luz gobernado por interruptor crepuscular.
M
A
D
R
ID
Cajas
C
El interruptor crepuscular. ¿Cómo es?
Tapa cubrebornas
Soporte
PL
Relé
Base
Circuito de control
LDR
Tapa
Diodo LED
Selector de umbral de
luminosidad
Prensaestopa
Bornas de conexión
102
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
C/ Toledo, 176 - MADRID 28005 - Telf. 913660063- Fax: 913664655 - www.plcmadrid.es - plcmadrid@plcmadrid.es
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 024 - Control de grandes cargas con contactor. Control de
la calefacción eléctrica mediante termostato.
Circuito destinado a la alimentación de la calefacción eléctrica (C8)
R
ID
De acuerdo al REBT, se dispondrá de este circuito cuando se prevea que la calefacción de la vivienda en
cuestión sea de tipo eléctrico.
2
Este circuito estará compuesto por conductores de 6 mm de sección y su protección se realizará con un
interruptor automático magnetotérmico de 25 A. Estos valores se tomarán en ausencia de datos, cuando se
conozca las necesidades reales, la instalación se podrá realizar se acuerdo a estas, pero siempre cumpliendo
el mínimo fijado por el REBT. En este caso dispondremos de dos grupos de calefacción de 3 kW cada uno, que
se han dividido en 2 zonas controladas por termostato y gobernadas por dos contactores de 20 A, los
contactores se han utilizado porque el termostato no es capaz de soportar toda la intensidad a través de sus
contactos, por ese motivo el termostato acciona los contactores, que a su vez alimentan a los radiadores.
D
Termostatos
El dispositivo eléctrico que sirve para controlar la temperatura ambiente y en definitiva, la calefacción o el
aire acondicionado, de forma automática es el termostato.
M
A
Existen en el mercado termostatos ambiente de dos tipos: analógicos y digitales.
El termostato analógico es el que primero apareció puesto que el principio de funcionamiento es bien
sencillo: una lámina metálica enrollada en espiral sensible a los cambios de temperatura se aloja dentro de la
carcasa del mismo. Actúa sobre un mecanismo disparador, dependiendo de la temperatura ambiente y la
temperatura seleccionada. El mecanismo disparador posee uno o dos contactos eléctricos del tipo
normalmente abierto (NA) para conectar la calefacción y del tipo normalmente cerrado (NC) para conectar el
sistema de aire acondicionado.
C
El termostato digital es más completo, puesto que además de disponer de selección de temperatura de
confort, dispone de lectura actual de temperatura ambiente que, generalmente, es de resolución de 0,5 ºC.
Esto se debe a que en su interior aloja una resistencia variable por temperatura del tipo PTC, que sirve para
obtener el estado actual de la temperatura y compararlo con la de selección. Al igual que el termostato
analógico, dispone también de contactos eléctricos (NA y NC) para su conexión al sistema de calefacción o aire
acondicionado.
Una versión evolucionada del termostato electrónico digital, es el cronotermostato que integra en un mismo
aparato un reloj y un termostato con el fin de poder programar diferentes temperaturas de confort en distintos
intervalos horarios.
PL
En este caso se ha instalado un termostato que debe gobernar dos radiadores de 2.760 W que se
corresponde con una intensidad de 12 A por cada radiador, como el contacto del termostato solo admite el
paso de 10 A, se han instalado dos circuitos de calefacción, uno para cada radiador, protegidos por un PIA de
16 A. el control de los radiadores se realiza a
través del termostato
quien se encarga de activar las bobinas de los
distintos contactores
(K1 y K2)
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C/ Toledo, 176 - MADRID 28005 - Telf. 913660063- Fax: 913664655 - www.plcmadrid.es - plcmadrid@plcmadrid.es
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
Termostato analógico
Termostato digital
INS 024 - Control de grandes cargas con contactor. Control de la calefacción eléctrica
mediante termostato.
Materiales
DENOMINACIÓN
MODELO
REF.
LEGRAND
RX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
RX3
4 024 14
2 PIA F+N de 16 A.
LEGRAND
RX3
4 024 15
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
FINDER
7P.20.8.275
FINDER
HX3
Serie 22
4 049 40
22.22
FINDER
Serie 1T
1T01.0
1 Peines de conexión
2 Contactor 20 A.
1 Termostato de pared
2 Calefactor
Hilo de 1,5 mm
Hilo de 6 mm
2
2
Según derivación individ.
22.22.8.230.4000
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
PL
C
M
A
Conocimiento de materiales
OBSERVACIONES
R
ID
MARCA
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
D
CDAD.
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 024 - Control de grandes cargas con contactor. Control de la calefacción eléctrica
mediante termostato.
M
A
D
R
ID
Cajas
C
El termostato. ¿Cómo es?
PL
Bornes de conexión
Tapa
Piloto
Rueda selectora
de temperatura
Topes de selección
Bulbo
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 025 - Control de tarifa de discriminación horaria.
Esta instalación está pensada para acumuladores de calor, radiadores que acumulan el calor en el tramo de
tarifa eléctrica más barata y lo descargan en el tramo horario más caro, este instalación nos permite crear dos
zonas de calefacción en tarifas con discriminación horaria (antigua tarifa nocturna) ello supone un ahorro
importante en la potencia a contratar, pues gracias a este procedimiento podemos contratar solo la mitad de la
potencia inicialmente necesaria en calefacción, y aprovechamospara cargar los acumuladores la mitad de
tiempo cada una en el horario más económico.
R
ID
En la actualidad las personas acogidas a la (TDH) Tarifa con discriminación Horaria, (antigua tarifa nocturna)
disponen de 14 horas de tarifa valle, con un 47 % de descuento este horario en invierno es de 22 a 12 horas
y en verano de 23 a 13 horas. El resto del tiempo (las 10 horas restantes) se considera tarifa punta y está
penalizado con un recargo del 35 %
Este montaje permite dividir la carga de los acumuladores en dos grupos, conmutando entre ellos a voluntad
dentro de la franja horaria (las 14 horas de valle). Proponemos dos opciones de programación, la primera
consiste en dos bloques de 7 horas cada uno (7+7) y la segunda es la que muestra el cronograma del
esquema es decir, cambiando el primer grupo (canal A) a las 5 horas y el segundo (canal B) a las 6 horas
(5+6+1+1+1), repartiendo las tres horas restantes de forma alternativa En el primer caso, se evitan molestias
de ruido en las conmutaciones; por contra puede ocurrir que, en días de frio, el primer grupo en cargar (22 h a
05 h), esté sin carga a última hora de la tarde.
El funcionamiento es el que sigue:
D
Por el contrario, utilizando la conmutación propuesta en el esquema, (5+6+1+1+1)., esta situación queda
corregida, así como el inconveniente de las molestas conmutaciones de cargas y el ruido que supone el
accionamiento del contactor en las horas nocturnas
Observaciones:
M
A
El interruptor horario de dos canales S1, está dotado de dos contactos conmutados independientes que
accionan los contactores K1 y K2 que son los encargados de alimentar a los acumuladores de acuerdo al
horario prefijado.
Este esquema no dispone de enclavamiento mecánico entre canales, por tanto una manipulación
indebida del usuario podría forzar los dos canales, lo que provocaría el disparo del interruptor general y/o el
ICP por exceso de consumo
En relación a la selección de los contactores. PLC Madrid, recomienda que en lugar de un solo
contactor por grupo se subdividan también los grupos de acumuladores como mínimo en dos contactores de 20
A, de esta forma repartiremos mejor el consumo y ante una avería en un contactor, solo afectará a una
parte de la instalación
La alimentación del reloj debe tomarse del circuito C1
C
-
PL
El interruptor horario digital. ¿Cómo es?
Bornes de conexión
Display
Batería de reserva de hora
Pulsadores de operación
Circuito de control
Cable plano de
conexión al display
Relés
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Base
Tapa
Bornas de conexión
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 025 - Control de tarifa de discriminación horaria.
MARCA
MODELO
REF.
1 Diferencial F+N de 40 A. 30 mA.
DENOMINACIÓN
LEGRAND
RX3
4 115 05
1 PIA F+N de 25 A.
LEGRAND
RX3
4 024 17
1 PIA F+N de 10 A.
LEGRAND
RX3
4 024 14
1 PIA F+N de 16 A.
LEGRAND
RX3
4 024 15
1 Protector contra sobretensiones
FINDER
LEGRAND
FINDER
7P.20.8.275
FINDER
HX3
Serie 22
4 049 40
22.22
FINDER
Serie 1T
FINDER
Serie 12
1 Peines de conexión
2 Contactor 20 A.
1 Termostato de pared
1 Interruptor horario
2 Calefactor
Hilo de 1,5 mm
2
M
A
Hilo de 6 mm
2
OBSERVACIONES
Según derivación individ.
22.22.8.230.4000
1T01.0
D
CDAD.
R
ID
Materiales
12.22.8.230 Interruptor horario
Negro, azul, amarillo/verde
Negro, azul, amarillo/verde
PL
C
Conocimiento de materiales
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AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
INS 025 - Control de tarifa de discriminación horaria.
M
A
D
R
ID
Cajas
C
El contactor. ¿Cómo es?
PL
Bornas de conexión
Tapa
Muelle
Circuito magnético
Contactos
Bobina
Espira de sombra
Culata
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Bornas de conexión
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INSTALACIONES ELÉCTRICAS BÁSICAS
PL
C
M
A
D
R
ID
AUTOMATIZACIÓN AVANZADA Y FORMACIÓN
C/ Toledo, 176 - MADRID 28005 - Telf. 913660063- Fax: 913664655 - www.plcmadrid.es - plcmadrid@plcmadrid.es
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