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ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SENA
              FASE DE ANALISIS
               ACTIVIDAD 4.14




             PRESENTADO POR:

       ELIANA ESTHER SIERRA ANGARITA
        MARTHA MOSQUERA MOSQUERA
            YURI LÓPEZ SÁNCHEZ




               PRESENTADO A:
    INGENIERO JUAN PABLO BEDOYA GÓMEZ




INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMÓN MARTÍNEZ BENÍTEZ




                   SENA

                 CARTAGO
                   2012
4.14

Un sistema de cómputo es un conjunto de circuitos eléctricos y electrónicos
complejos que requieren una alimentación de voltaje y corriente con ciertos
parámetros de calidad en cuanto a estabilidad, voltajes mínimos, máximos, nivel
de ruido eléctrico y otros, para que trabaje correctamente. Muchos de los
problemas y daños que ocurren en estos sistemas se deben a deficiencias en la
red eléctrica. En la siguiente figura se muestra la forma de conexión de los
diferentes elementos de protección de un sistema de cómputo.

Consulte la función y el modo de trabajo de los diferentes elementos de protección
mostrados en la figura.




Elabore un diagrama de flujo donde indique los pasos que siguió para
realizar el diagnostico del estado de la red eléctrica que alimenta el equipo
en el que usted se encuentra trabajando. Tome los datos encontrados y
elabore un informe donde muestre las mediciones realizadas. Tenga en
cuenta: identificación y polaridad de los tomacorrientes (Fase, Neutro, y
Tierra).
La función y el modo de trabajo diferentes elementos de protección



Línea de tierra

1)BREAKER

Modo de trabajo de un breaker o interruptor es una forma automática de
accionamiento eléctrico interruptor diseñado para proteger un circuito eléctrico de
los daños causados por sobrecarga o corto circuito.

FUNCION

Su función básica consiste en detectar una condición de fallo y, mediante la
interrupción de la continuidad, de suspender inmediatamente el flujo eléctrico.

2) TOMACORRIENTE:

MODO DE TRABAJO: Generalmente se sitúa en la pared de forma superficial
para permitir el paso de la corriente eléctrica.

FUNCION: Establece una conexión segura con un enchufe macho de función
complementaria.

3) REGULADOR DE VOLTAJE:

MODO DE TRABAJO

Es un equipo eléctrico que acepta una tensión eléctrica de voltaje variable a la
entrada, dentro de un parámetro predeterminado y mantiene a la salida una
tensión constante regulada.

FUNCION: Los más comunes son de dos tipos: para uso doméstico o industrial.
Los primeros son utilizados en su mayoría para proteger equipo de cómputo,
video, o electrodomésticos. Los segundos protegen instalaciones eléctricas
completas, aparatos o equipo eléctrico sofisticado, fabricas, entre otros

4) BATERIAS EXTERNAS O INTERNAS:

MODO DE TRABAJO: Contribuye para conservar y mantener la configuración del
equipo cuando se apaga la computadora o cuando se apaga la corriente.

FUNCION
Mantiene el reloj interno de la computadora y la fecha

5) LINEA A TIERRA:

MODO DE TRABAJO:

 Consiste en una pieza metálica conocida como pica o electrodo o jabalina,
enterrada en suelo con poca resistencia y si es posible conectada también a las
partes metálicas de la estructura de un edificio.

FUNCION

Se conecta y distribuye por la instalación por medio de un cable de aislante de
color verde y amarillo, que debe acompañar en todas sus derivaciones a los
cables de tensión eléctrica, y debe llegar a través de los enchufes a cualquier
aparato que disponga de partes metálicas que no estén suficientemente
separadas de los elementos conductores de su interior.



2.

Elabore un diagrama de flujo donde indique los pasos que siguió para
realizar el diagnostico del estado de la red eléctrica que alimenta el equipo
en el que usted se encuentra trabajando. Tome los datos encontrados y
elabore un informe donde muestre las mediciones realizadas. Tenga en
cuenta: identificación y polaridad de los tomacorrientes (Fase, Neutro, y
Tierra).



1. Diagnóstico del estado de red eléctrica Inspección visual y circuito
independiente: Antes de entrar a la revisión del sistema eléctrico, haga una
inspección visual de todo el sistema. En muchas ocasiones, se pueden detectar
problemas que aparecen a simple vista. Para una mejor protección de los equipos,
deben destinarse en el tablero principal uno o varios circuitos independientes para
los sistemas de cómputo en la distribución eléctrica del local. Además de la
independencia del circuito de los demás sistemas, con esto se logra una mejor
adaptación de la corriente que mejorarán los breakers o protecciones en caso de
un corto circuito. Identificación y polaridad de los Toma corrientes: Los
tomacorrientes del circuito destinados a la alimentación del sistema de cómputo,
deben tener tres ranuras correctamente polarizadas correspondientes a la fase, al
neutro, y a la conexión a tierra. Si esta polaridad está equivocada, se corre un
gran riesgo de daños. Para Comprobarse la polaridad, puede utilizarse un
probador de fase de lámpara de neón, introduciéndolo en las diferentes ranuras
del tomacorriente. El probador solamente deberá encender entre fase y tierra; y
entre fase y neutro. Medición de voltajes: Para la verificación de los diferentes
voltajes, puede usarse un multímetro análogo o digital o un voltímetro de AC.
Deben tomarse las lecturas de voltajes correspondientes a fase-neutro, fase-tierra
y neutro-tierra de los tomacorrientes destinados al sistema de cómputo. Los
voltajes no tienen que ser exactos pero sirven como punto de referencia. La
lectura de voltaje entre neutro y

2. tierra debe ser menor a 5 VAC y preferiblemente, para sistemas de cómputo,
estreno debe pasar de 3 VAC. Si se detectan fallas en la medición de estos
voltajes, debe hacerse una corrección de tipo eléctrico, ya sea en la línea a tierra o
en las líneas de suministro de la red eléctrica. Si la fase y el Neutro están
invertidos: Si durante las pruebas de polaridad, se detectó que la fase y el neutro
están invertidos, este problema puede solucionarse de una manera sencilla. Antes
de cualquier modificación, apague todos los circuitos electrónicos de la zona y
bájelos breakers correspondientes a ésta. No le tome confianza a la energía
eléctrica. Nota: No utilice adaptadores de polo a tierra, ni dañe los terminales de
los enchufes o clavijas, ya que estos vienen diseñados para evitar equivocaciones
en la forma de conexión a tierra, fase y neutro de los tomacorrientes.

Algoritmo para realizar el diagnóstico del estado de red eléctrica

1 ‘INICIO’

2 ‘HACER UNA INSPECCIÓN VISUAL DE CADA CIRCUITO INDEPENDIENTE’

3 ‘IDENTIFICAR LOS TOMACORRIENTES’

4 ‘SI LA POLARIDAD ES SEGURA’

5 ‘INICIAR LA MEDICIÓN DE VOLTAJES’

6 ‘COMPROBAR LA POLARIDAD’

7 ‘UTILIZAR UN PROBADOR DE FASE INICIAR LA MEDICIÓN DE VOLTAJES’

8 ‘TOMAR LAS LECTURAS DE VOLTAJES CORRESPONDIENTES’

9 ‘REVISAR SI LA FASE Y NEUTRO ESTÁN INVERTIDOS’

10 ‘Apagar todos los circuitos electrónicos de la zona’
11 ‘BAJAR LOS BREAKERS’

12 ‘REVISAR LOS RESULTADOS DE LAS MEDIDAS SINO REVISAR LOS
RESULTADOS DE LAS MEDIDAS’

13. ‘DIAGRAMA DE FLUJO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO
DE RED ELÉCTRICA’

14 ‘LISTO’

                          PANTALLAZO.




EL DIAGRAMA
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  • 1. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE SENA FASE DE ANALISIS ACTIVIDAD 4.14 PRESENTADO POR: ELIANA ESTHER SIERRA ANGARITA MARTHA MOSQUERA MOSQUERA YURI LÓPEZ SÁNCHEZ PRESENTADO A: INGENIERO JUAN PABLO BEDOYA GÓMEZ INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAMÓN MARTÍNEZ BENÍTEZ SENA CARTAGO 2012
  • 2. 4.14 Un sistema de cómputo es un conjunto de circuitos eléctricos y electrónicos complejos que requieren una alimentación de voltaje y corriente con ciertos parámetros de calidad en cuanto a estabilidad, voltajes mínimos, máximos, nivel de ruido eléctrico y otros, para que trabaje correctamente. Muchos de los problemas y daños que ocurren en estos sistemas se deben a deficiencias en la red eléctrica. En la siguiente figura se muestra la forma de conexión de los diferentes elementos de protección de un sistema de cómputo. Consulte la función y el modo de trabajo de los diferentes elementos de protección mostrados en la figura. Elabore un diagrama de flujo donde indique los pasos que siguió para realizar el diagnostico del estado de la red eléctrica que alimenta el equipo en el que usted se encuentra trabajando. Tome los datos encontrados y elabore un informe donde muestre las mediciones realizadas. Tenga en cuenta: identificación y polaridad de los tomacorrientes (Fase, Neutro, y Tierra).
  • 3. La función y el modo de trabajo diferentes elementos de protección Línea de tierra 1)BREAKER Modo de trabajo de un breaker o interruptor es una forma automática de accionamiento eléctrico interruptor diseñado para proteger un circuito eléctrico de los daños causados por sobrecarga o corto circuito. FUNCION Su función básica consiste en detectar una condición de fallo y, mediante la interrupción de la continuidad, de suspender inmediatamente el flujo eléctrico. 2) TOMACORRIENTE: MODO DE TRABAJO: Generalmente se sitúa en la pared de forma superficial para permitir el paso de la corriente eléctrica. FUNCION: Establece una conexión segura con un enchufe macho de función complementaria. 3) REGULADOR DE VOLTAJE: MODO DE TRABAJO Es un equipo eléctrico que acepta una tensión eléctrica de voltaje variable a la entrada, dentro de un parámetro predeterminado y mantiene a la salida una tensión constante regulada. FUNCION: Los más comunes son de dos tipos: para uso doméstico o industrial. Los primeros son utilizados en su mayoría para proteger equipo de cómputo, video, o electrodomésticos. Los segundos protegen instalaciones eléctricas completas, aparatos o equipo eléctrico sofisticado, fabricas, entre otros 4) BATERIAS EXTERNAS O INTERNAS: MODO DE TRABAJO: Contribuye para conservar y mantener la configuración del equipo cuando se apaga la computadora o cuando se apaga la corriente. FUNCION
  • 4. Mantiene el reloj interno de la computadora y la fecha 5) LINEA A TIERRA: MODO DE TRABAJO: Consiste en una pieza metálica conocida como pica o electrodo o jabalina, enterrada en suelo con poca resistencia y si es posible conectada también a las partes metálicas de la estructura de un edificio. FUNCION Se conecta y distribuye por la instalación por medio de un cable de aislante de color verde y amarillo, que debe acompañar en todas sus derivaciones a los cables de tensión eléctrica, y debe llegar a través de los enchufes a cualquier aparato que disponga de partes metálicas que no estén suficientemente separadas de los elementos conductores de su interior. 2. Elabore un diagrama de flujo donde indique los pasos que siguió para realizar el diagnostico del estado de la red eléctrica que alimenta el equipo en el que usted se encuentra trabajando. Tome los datos encontrados y elabore un informe donde muestre las mediciones realizadas. Tenga en cuenta: identificación y polaridad de los tomacorrientes (Fase, Neutro, y Tierra). 1. Diagnóstico del estado de red eléctrica Inspección visual y circuito independiente: Antes de entrar a la revisión del sistema eléctrico, haga una inspección visual de todo el sistema. En muchas ocasiones, se pueden detectar problemas que aparecen a simple vista. Para una mejor protección de los equipos, deben destinarse en el tablero principal uno o varios circuitos independientes para los sistemas de cómputo en la distribución eléctrica del local. Además de la independencia del circuito de los demás sistemas, con esto se logra una mejor adaptación de la corriente que mejorarán los breakers o protecciones en caso de un corto circuito. Identificación y polaridad de los Toma corrientes: Los tomacorrientes del circuito destinados a la alimentación del sistema de cómputo, deben tener tres ranuras correctamente polarizadas correspondientes a la fase, al neutro, y a la conexión a tierra. Si esta polaridad está equivocada, se corre un
  • 5. gran riesgo de daños. Para Comprobarse la polaridad, puede utilizarse un probador de fase de lámpara de neón, introduciéndolo en las diferentes ranuras del tomacorriente. El probador solamente deberá encender entre fase y tierra; y entre fase y neutro. Medición de voltajes: Para la verificación de los diferentes voltajes, puede usarse un multímetro análogo o digital o un voltímetro de AC. Deben tomarse las lecturas de voltajes correspondientes a fase-neutro, fase-tierra y neutro-tierra de los tomacorrientes destinados al sistema de cómputo. Los voltajes no tienen que ser exactos pero sirven como punto de referencia. La lectura de voltaje entre neutro y 2. tierra debe ser menor a 5 VAC y preferiblemente, para sistemas de cómputo, estreno debe pasar de 3 VAC. Si se detectan fallas en la medición de estos voltajes, debe hacerse una corrección de tipo eléctrico, ya sea en la línea a tierra o en las líneas de suministro de la red eléctrica. Si la fase y el Neutro están invertidos: Si durante las pruebas de polaridad, se detectó que la fase y el neutro están invertidos, este problema puede solucionarse de una manera sencilla. Antes de cualquier modificación, apague todos los circuitos electrónicos de la zona y bájelos breakers correspondientes a ésta. No le tome confianza a la energía eléctrica. Nota: No utilice adaptadores de polo a tierra, ni dañe los terminales de los enchufes o clavijas, ya que estos vienen diseñados para evitar equivocaciones en la forma de conexión a tierra, fase y neutro de los tomacorrientes. Algoritmo para realizar el diagnóstico del estado de red eléctrica 1 ‘INICIO’ 2 ‘HACER UNA INSPECCIÓN VISUAL DE CADA CIRCUITO INDEPENDIENTE’ 3 ‘IDENTIFICAR LOS TOMACORRIENTES’ 4 ‘SI LA POLARIDAD ES SEGURA’ 5 ‘INICIAR LA MEDICIÓN DE VOLTAJES’ 6 ‘COMPROBAR LA POLARIDAD’ 7 ‘UTILIZAR UN PROBADOR DE FASE INICIAR LA MEDICIÓN DE VOLTAJES’ 8 ‘TOMAR LAS LECTURAS DE VOLTAJES CORRESPONDIENTES’ 9 ‘REVISAR SI LA FASE Y NEUTRO ESTÁN INVERTIDOS’ 10 ‘Apagar todos los circuitos electrónicos de la zona’
  • 6. 11 ‘BAJAR LOS BREAKERS’ 12 ‘REVISAR LOS RESULTADOS DE LAS MEDIDAS SINO REVISAR LOS RESULTADOS DE LAS MEDIDAS’ 13. ‘DIAGRAMA DE FLUJO PARA REALIZAR EL DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DE RED ELÉCTRICA’ 14 ‘LISTO’ PANTALLAZO. EL DIAGRAMA