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Son las representaciones graficas de los circuitos e instalaciones eléctricas en
los que van indicadas las relaciones mutuas que existen entre sus diferentes
elementos, así como los sistemas de conexión que los enlazan entre si.
GENERAL DE CONEXIÓN O MONTAJE
1. DE REALIZACION
UNIFILAR
ESQUEMAS
DE PRINCIPIO O FUNCIONAMIENTO
2. EXPLICATIVO
DE EMPLAZAMIENTO O ARQUITECTURA
ESQUEMAS ELECTRICOS
2.1.- ESQUEMA EXPLICATIVO FUNCIONAL
Es la representación mas sencilla y clara que presenta todos los
elementos de un circuito sin interesar su posición respecto a la realidad.
Este esquema nos permite expresar o estudiar el funcionamiento de la
instalación de un aparato o de un sistema.
ESQUEMA EXPLICATIVO FUNCIONAL
2.2.- ESQUEMA EXPLICATIVO DE EMPLAZAMIENTO O ARQUITECTONICO
Es el dibujo que representa a la vez la arquitectura del local y los
emplazamientos aproximados de los aparatos de uso y de los aparatos
que los controlan . Se llama también plano de instalación.
1.1.- ESQUEMAS DE EJECUCION Y MONTAJE
Estos esquemas están
destinadas a servir de guía en
la realización y verificación
de las conexiones de una
instalación eléctrica o parte
de la misma. Es un esquema
donde están representadas
todas las conexiones y todos
los conductores.
1.2.- REPRESENTACION UNIFILAR
Es una representación simplificada que comprende circuitos
semejantes en los que están incluidos aparatos similares que funcionan
simultáneamente.
POLOS DE UN INTERRUPTOR
• Es la parte de un interruptor que hace o interrumpe una conexión y se caracteriza
por estar aislada de los demás componentes. Existen interruptores unipolares,
bipolares, tripolares, etc.
Símbolos
• S Interruptor simple
• S2 Interruptor Bipolar
• S3 Interruptor Tripolar
• SC Conmutador simple
• S4 Conmutador cruzado
TOMAS GENERALES O TOMACORRIENTES
ALUMBRADO
DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE PROTECCION
CABLEADO ELECTRICO
Un circuito eléctrico ya sea con propósitos de iluminación o de alimentación a circuitos de fuerza
requiere de un cableado conveniente; una técnica de determinación de sus dimensiones y de
ductos que le servirán como transporte.
REGLA BASICA.
1. Llévese un conductor de fase viva (polo; L1) a todos los interruptores unipolares; interruptor de
03 vías y a todas las salidas de fuerza no controladas (tomacorrientes).
2. Llévese el otro conductor de fase viva L2 a todas las salidas de luz y de fuerza.
3. En caso de existir interruptores de 03 vías se llevara este conductor L1 el del paso 01 a uno de
los dos interruptores de 03 vías.
4. Llévense 02 conductores guías ó mensajeros desde uno de los conductores de 03 vías a través
de todos los interruptores de 04 vías si es que existen hasta alcanzar el otro interruptor de 03
vías.
5. Llévese el conductor de control desde cada interruptor a todas las lámparas que el controla . En
el caso de sistemas de conmutación este conductor de control se llevara desde el conductor de
03 vías que no toco en el tercer paso.
6. Para cada interruptor bipolar llévese dos conductores de fase viva a todos los interruptores
bipolar y retornar con dos conductores de control hasta la salida que el controla
Problema 01
Realice el esquema de conexión o montaje de una lampara controlada
de un solo lugar.
SOLUCION
L1 L2
Problema 02.- Realice el esquema de principio o de funcionamiento de una
lampara controlada de un solo lugar.
Problema 03.- realice el esquema unifilar
L1 L2
L1
LC
L2
LC
Problema 05.- Realice el esquema de conexión o montaje de tres
lámparas controlada de un solo lugar cada una.
L1 L2
3Sa, b, c
• Esquema unifilar
Problema06
Realice el esquema de conexión o montaje de tres lámparas controlada
de dos lugares lugar cada una.
Problema.- Complete los esquemas unifilares de la figura N°01 y la Figura N°02
L1
L2
Problema.-
Se tiene una casa de una urbanización cuyas dimensiones son 10 y 20
𝑚2 , esta casa cuenta con una cocina de 4KW, una terma de 3KW, y una
bomba de 1.5 KW. Calcular la máxima demanda (MD).
SOLUCION
DATOS CI1 = 20x10 𝑚2
x 25
𝑊
𝑚2 = 5000W
L = 20 m CI 2 = 4000W
H = 10 m CI 3 = 3000W
Pc = 4 KW CI 4 = 1500 W
Pt = 3 KW
Pb = 1.5 KW CIT = 5000+4000+3000+1700 = 13700W = 13.7KW
Calcular MD Calculo de MD:
MAXIMA DEMANDA C/C CARGA INSTALADA FACTOR DE DEMANDA
MD1 2000W 1 2000 W
MD2 3000W 0.35 1050 W
MD3 4000W 0.8 3200
MD4 3000W 1 3000
MD5 1700W 0.8 1200
MD 1450 W
Calculo de MD :
Por lo tanto la
MD : 1450 W = 1.45KW
Problema.-
Se quiere alimentar un horno de calefacción el cual tiene una resistencia
de 18𝜴 en los bornes de entrada de la tensión de alimentación es
220Vef. Hallar la potencia que se consume en dicho elemento de
calefacción y el conductor de alimentación siendo la tensión en la
fuente de 223 V y la distancia de la fuente al horno es 10 m.
SOLUCION
DATOS IH =
𝑉𝐻
𝑅𝐻
=
220
18
= 12.22A
VH = 220V PH = 𝐼𝐻2 x R = 12.222x 18 = 2687.9 W
R = 18 𝜴 ID = 1.25x 12.22= 15.275A
VTD = 223V Tabla 4 – V : Smin= 2.5 𝑚𝑚2
L = 10 m 𝜟V =
𝐾𝑥 ρ𝑥 𝐿𝑥 𝐼𝑑
𝑆𝑚𝑖𝑛
=
2𝑥0.0175𝑥10𝑥15.
2.5
= 2.1V
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  • 1. Son las representaciones graficas de los circuitos e instalaciones eléctricas en los que van indicadas las relaciones mutuas que existen entre sus diferentes elementos, así como los sistemas de conexión que los enlazan entre si. GENERAL DE CONEXIÓN O MONTAJE 1. DE REALIZACION UNIFILAR ESQUEMAS DE PRINCIPIO O FUNCIONAMIENTO 2. EXPLICATIVO DE EMPLAZAMIENTO O ARQUITECTURA ESQUEMAS ELECTRICOS
  • 2. 2.1.- ESQUEMA EXPLICATIVO FUNCIONAL Es la representación mas sencilla y clara que presenta todos los elementos de un circuito sin interesar su posición respecto a la realidad. Este esquema nos permite expresar o estudiar el funcionamiento de la instalación de un aparato o de un sistema.
  • 4. 2.2.- ESQUEMA EXPLICATIVO DE EMPLAZAMIENTO O ARQUITECTONICO Es el dibujo que representa a la vez la arquitectura del local y los emplazamientos aproximados de los aparatos de uso y de los aparatos que los controlan . Se llama también plano de instalación.
  • 5. 1.1.- ESQUEMAS DE EJECUCION Y MONTAJE Estos esquemas están destinadas a servir de guía en la realización y verificación de las conexiones de una instalación eléctrica o parte de la misma. Es un esquema donde están representadas todas las conexiones y todos los conductores.
  • 6. 1.2.- REPRESENTACION UNIFILAR Es una representación simplificada que comprende circuitos semejantes en los que están incluidos aparatos similares que funcionan simultáneamente.
  • 7. POLOS DE UN INTERRUPTOR • Es la parte de un interruptor que hace o interrumpe una conexión y se caracteriza por estar aislada de los demás componentes. Existen interruptores unipolares, bipolares, tripolares, etc. Símbolos • S Interruptor simple • S2 Interruptor Bipolar • S3 Interruptor Tripolar • SC Conmutador simple • S4 Conmutador cruzado
  • 8. TOMAS GENERALES O TOMACORRIENTES ALUMBRADO
  • 9. DIAGRAMA UNIFILAR DEL SISTEMA DE PROTECCION
  • 10. CABLEADO ELECTRICO Un circuito eléctrico ya sea con propósitos de iluminación o de alimentación a circuitos de fuerza requiere de un cableado conveniente; una técnica de determinación de sus dimensiones y de ductos que le servirán como transporte. REGLA BASICA. 1. Llévese un conductor de fase viva (polo; L1) a todos los interruptores unipolares; interruptor de 03 vías y a todas las salidas de fuerza no controladas (tomacorrientes). 2. Llévese el otro conductor de fase viva L2 a todas las salidas de luz y de fuerza. 3. En caso de existir interruptores de 03 vías se llevara este conductor L1 el del paso 01 a uno de los dos interruptores de 03 vías. 4. Llévense 02 conductores guías ó mensajeros desde uno de los conductores de 03 vías a través de todos los interruptores de 04 vías si es que existen hasta alcanzar el otro interruptor de 03 vías. 5. Llévese el conductor de control desde cada interruptor a todas las lámparas que el controla . En el caso de sistemas de conmutación este conductor de control se llevara desde el conductor de 03 vías que no toco en el tercer paso. 6. Para cada interruptor bipolar llévese dos conductores de fase viva a todos los interruptores bipolar y retornar con dos conductores de control hasta la salida que el controla
  • 11. Problema 01 Realice el esquema de conexión o montaje de una lampara controlada de un solo lugar. SOLUCION L1 L2
  • 12. Problema 02.- Realice el esquema de principio o de funcionamiento de una lampara controlada de un solo lugar. Problema 03.- realice el esquema unifilar L1 L2 L1 LC L2 LC
  • 13. Problema 05.- Realice el esquema de conexión o montaje de tres lámparas controlada de un solo lugar cada una. L1 L2 3Sa, b, c
  • 15. Problema06 Realice el esquema de conexión o montaje de tres lámparas controlada de dos lugares lugar cada una.
  • 16. Problema.- Complete los esquemas unifilares de la figura N°01 y la Figura N°02 L1 L2
  • 17. Problema.- Se tiene una casa de una urbanización cuyas dimensiones son 10 y 20 𝑚2 , esta casa cuenta con una cocina de 4KW, una terma de 3KW, y una bomba de 1.5 KW. Calcular la máxima demanda (MD). SOLUCION DATOS CI1 = 20x10 𝑚2 x 25 𝑊 𝑚2 = 5000W L = 20 m CI 2 = 4000W H = 10 m CI 3 = 3000W Pc = 4 KW CI 4 = 1500 W Pt = 3 KW Pb = 1.5 KW CIT = 5000+4000+3000+1700 = 13700W = 13.7KW Calcular MD Calculo de MD:
  • 18. MAXIMA DEMANDA C/C CARGA INSTALADA FACTOR DE DEMANDA MD1 2000W 1 2000 W MD2 3000W 0.35 1050 W MD3 4000W 0.8 3200 MD4 3000W 1 3000 MD5 1700W 0.8 1200 MD 1450 W Calculo de MD : Por lo tanto la MD : 1450 W = 1.45KW
  • 19. Problema.- Se quiere alimentar un horno de calefacción el cual tiene una resistencia de 18𝜴 en los bornes de entrada de la tensión de alimentación es 220Vef. Hallar la potencia que se consume en dicho elemento de calefacción y el conductor de alimentación siendo la tensión en la fuente de 223 V y la distancia de la fuente al horno es 10 m. SOLUCION DATOS IH = 𝑉𝐻 𝑅𝐻 = 220 18 = 12.22A VH = 220V PH = 𝐼𝐻2 x R = 12.222x 18 = 2687.9 W R = 18 𝜴 ID = 1.25x 12.22= 15.275A VTD = 223V Tabla 4 – V : Smin= 2.5 𝑚𝑚2 L = 10 m 𝜟V = 𝐾𝑥 ρ𝑥 𝐿𝑥 𝐼𝑑 𝑆𝑚𝑖𝑛 = 2𝑥0.0175𝑥10𝑥15. 2.5 = 2.1V
  • 20. FIN