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Evaluación Integradora
Caso de estudio N°1
Un electricista y su ayudante, planificaron realizar el cableado desde la sub estación de
campamentos Chumpe, pasando por un poste en H hacia el campamento Ch- 20. Siendo las 11:50
a.m. el ayudante llegó cerca de la subestación de campamentos a 50 metros del punto de trabajo,
estando allí́, vio al electricista sobre la plataforma del poste H a 3 metros del piso, y como había
dejado unas herramientas al lado de la subestación de campamentos, se agacho para recogerlos y al
levantar la cabeza, ve que su compañero se caía de la plataforma de 3 metros hacia el suelo, y fue a
socorrerlo pensando que se había resbalado, encontrándolo sobre el piso boca arriba, con la cabeza
sangrando y sin señales de vida.
¿Cuáles son las principales causas de este accidente y cuáles son las
normas técnicas y de seguridad que se infringieron para que ocurra lo
descrito anteriormente?
Preguntas de desarrollo:
En el presente caso, las principales causas para que ocurriera tal accidente, se basan en el
incorrecto o nulo uso de los Elementos de Protección Personal (EPP), incluyendo, por otra parte, una
baja capacitación ante posibles riesgos eléctricos de parte de la empresa, ya que si estos hubiesen
estado como corresponden se habrían implementado las 5 reglas de oro de la electricidad.
¿Cuáles son las principales causas de este accidente y cuáles son las
normas técnicas y de seguridad que se infringieron para que ocurra lo
descrito anteriormente?
Preguntas de desarrollo:
Las normativas que se pasan a llevar en este caso, vistas en clases anteriormente serían: el Decreto
N°40 que establece las normas que regirán la aplicación sobre Prevención de Riesgos Profesionales
y de las demás disposiciones sobre igual materia contenidas en la ley No 16.744,
También pasa a llevar el Protocolo De Trabajo en Altura, El objetivo principal de este protocolo es fijar
las directrices operacionales y condiciones de seguridad apropiadas para realizar trabajos en altura,
tanto para instalaciones aéreas de líneas y subestaciones eléctricas (de baja, media y alta tensión);
así como también, cualquier otro lugar o actividad que por sus características sea considerado como
trabajo en altura.
La victima mantiene parte de su cuerpo quemado, ¿cuáles son los primeros
auxilios que debiera realizar el ayudante? ¿Cómo se debe reportar este
accidente?
El auxiliador debe siempre mantener la calma, estar tranquilo, pero actuar con rapidez.
- Evaluar si el lugar es seguro antes de entregar la ayuda.
- Retira cuidadosamente anillos, reloj, cinturón o prendas ajustadas antes que la zona afectada comience
a inflamarse.
- Enfría el área quemada durante varios minutos, aplicando agua fría sobre la lesión.
- Toda quemadura se comporta como herida y está sometida a las mismas complicaciones. en especial a
infección. Por ello es importante proteger las zonas quemadas, cubriéndolas con apósitos estériles o,
en su defecto, con cualquier paño limpio preferentemente planchado.
- Quemaduras de segundo y tercer grado o que se encuentren en zonas especiales, deben ser
trasladadas a un centro especializado.
Preguntas de desarrollo:
La victima mantiene parte de su cuerpo quemado, ¿cuáles son los
primeros auxilios que debiera realizar el ayudante? ¿Cómo se debe
reportar este accidente?
Obligaciones en caso de accidente grave:
En conformidad con lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto del artículo 76 de la Ley Nº 16.744, si
en una empresa ocurre un accidente del trabajo fatal o grave, el empleador deberá:
- Suspender en forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario, permitir a los
trabajadores evacuar el lugar de trabajo.
- Informar inmediatamente de lo ocurrido a la Inspección del Trabajo (Inspección) y a la Secretaría
Regional Ministerial de Salud (SEREMI) que corresponda.
Preguntas de desarrollo:
De acuerdo a lo visto en clases, diseñe un procedimiento de trabajo
seguro para prevenir otro accidente de este Tipo e indique las
herramientas adecuadas para realizar esta tarea.
- Evaluar los riesgos eléctricos que podrían estar presentes en el lugar de trabajo
- Acompañar con charla prevencionista de riesgos con un especialista.
- Contar con el adecuado equipamiento:
o Sistema personal para detención de caídas (SPDC)
o Estrobo amortiguador de impacto (EAI)
o Línea de vida vertical temporal (LVVT)
Preguntas de desarrollo:
De acuerdo a lo visto en clases, diseñe un procedimiento de trabajo
seguro para prevenir otro accidente de este Tipo e indique las
herramientas adecuadas para realizar esta tarea.
- EPP correspondientes
o Guantes del tipo dieléctricos certificados CAT III
o Ropa dieléctrica e ignifuga
o Zapatos dieléctricos aislantes
o Casco Cat A
Preguntas de desarrollo:
De acuerdo a lo visto en clases, diseñe un procedimiento de trabajo seguro
para prevenir otro accidente de este Tipo e indique las herramientas
adecuadas para realizar esta tarea.
- Aplicar las 5 reglas de oro de la electricidad
o Abrir todas las fuentes de tensión para trabajar en área des-energizada.
o Bloquear los aparatos de corte para que no se abran durante todo el trabajo en la
zona.
o Verificar la ausencia de tensión mediante equipos especiales para este fin, tanto en
tensión de trabajo como en la protección para quién la use.
o Instalar los equipos de puesta a tierra.
o Delimitar y señalizar la zona de trabajo para impedir el paso a personal no calificado
o que no sea necesario en la zona.
Preguntas de desarrollo:
Caso de estudio N°2
El Factor de Potencia (FP) se determina a partir de la relación entre las potencias activa y reactiva de los
consumos y, dado que la normativa actualmente vigente en el país establece que los consumos deben
tener un factor de potencia igual o superior a 0,93, aquellas empresas con un consumo que tenga un factor
de potencia inferior a 0,93 inductivo, podrán ser multadas.
De acuerdo a Luis Camilla, Director de las carreras de Electricidad y Automatización de Duoc UC, no solo
el consumidor paga una cantidad de energía que no consume, sino que un bajo FP puede provocar el
aumento de las pérdidas de energía eléctrica en las líneas de transmisión y el incremento de la capacidad
nominal de las subestaciones de alimentación y de las líneas de transmisión. “En última instancia, este
puede llevar a requerir de una mayor dimensión de los generadores para entregar una potencia aparente
mayor a la realmente requerida”, añade. Otra consecuencia derivada, aclara, es una mayor caída de
tensión en los cables de distribución y transmisión por un mayor valor de la corriente que circula por ellos.
Este caso hace referencia a datos reales de este año, ¿Qué
recomendaría usted como instalador autorizado SEC para mantener un
correcto factor de potencia? Fundamente su respuesta.
• Para mantener un buen factor de potencia primero se puede con un analizador de redes. Con
este artefacto podemos medir algunos parámetros de la red, como el factor de Potencia o la
distorsión armónica total. Luego de esto, existen algunas maneras para mejorar y/o mantener
el factor de potencia para cuando está bajo el 0,93 que la norma Chilena exige. Una de las
opciones se basa en hacer que se consuma la potencia reactiva inductiva o bien, disminuir su
generación. Este tipo de cargas son las que generan potencia reactiva, ya que por su
comportamiento eléctrico, generan un desfase entre la corriente y el voltaje que consumen.
Preguntas de desarrollo:
Este caso hace referencia a datos reales de este año, ¿Qué
recomendaría usted como instalador autorizado SEC para mantener un
correcto factor de potencia? Fundamente su respuesta.
En determinadas ocasiones pueden instalarse motores síncronos con los que se puede
inyectar potencia capacitiva reactiva con tan solo variar la corriente de excitación del motor.
Por lo tanto, si tenemos una carga inductiva que exige un VAR retrasado (Volta Ampere
Reactive), entonces podemos conectar el condensador síncrono para satisfacer la
demanda. Esta opción es especialmente viable para cuando instalar un banco de
condensadores supera el presupuesto del usuario.
Preguntas de desarrollo:
Este caso hace referencia a datos reales de este año, ¿Qué
recomendaría usted como instalador autorizado SEC para mantener un
correcto factor de potencia? Fundamente su respuesta.
Otra opción para resolver este problema es incorporar un banco de condensadores. Éstos
generan potencia reactiva capacitiva que, por decirlo así, “anula” la potencia reactiva
inductiva. Estos equipos se pueden instalar de manera “pasiva” o bien “activa”, que es
cuando van midiendo el comportamiento y ajustándose automáticamente a los cambios.
Es importante, especialmente para las grandes industrias, estar al pendiente de esto. Así
evitarán penalizaciones por un bajo FP y problemas en el consumo.
Preguntas de desarrollo:
Suponga que, en una industria, sus cargas son de carácter reactivo a causa
de la presencia de equipos de refrigeración, motores, etc. ¿Cuales son las
consecuencias para la industria de tener un bajo factor de potencia?
Inconvenientes de un bajo FP:
- Aumento de la corriente.
- Aumentos en las facturas por consumo de electricidad.
- Incrementos de exigencia energética en las plantas, transformadores.
- Reducción de capacidad de conducción de los conductores.
- Penalización por no cumplir con el mínimo de Factor de Potencia (0.93) que exige la norma chilena.
- La temperatura de los conductores aumenta, perdiendo energía como calor.
- Disminuye la calidad de la aislación de los conductores producto de las altas temperaturas.
Preguntas de desarrollo:
Suponga que, en una industria, sus cargas son de carácter reactivo a
causa de la presencia de equipos de refrigeración, motores, etc.
¿Cuales son las consecuencias para la industria de tener un bajo
factor de potencia?
Inconvenientes para la empresa distribuidora:
- Mayor inversión en los equipos de generación, ya que su capacidad en KVA debe ser más alta.
- Caídas y baja regulación de voltajes, los cuales pueden afectar la estabilidad de la red eléctrica.
- Mayores capacidades en líneas de transporte y transformadores para el transporte y
transformación de esta energía reactiva.
Preguntas de desarrollo:
Suponga que, en una industria, sus cargas son de carácter reactivo a
causa de la presencia de equipos de refrigeración, motores, etc.
¿Cómo Resolvería usted este problema?
Se puede corregir el valor del Factor de potencia mediante la conexión de conmutadores de bancos
de condensadores o de inductancias.
Los condensadores de corrección de FP actúan como generadores de corriente reactiva, ayudando a
compensar la potencia no funcional utilizada por las cargas inductivas, mejorando así el factor de
potencia. Por ejemplo, se puede corregir el efecto inductivo de las cargas de motores mediante la
conexión de estos condensadores. También pueden instalarse motores síncronos con los que se
puede inyectar potencia capacitiva o reactiva con tan solo variar la corriente de consumo del motor.
Preguntas de desarrollo:
Suponga que, en una industria, sus cargas son de carácter reactivo a
causa de la presencia de equipos de refrigeración, motores, etc.
¿cuáles son las ventajas de la corrección de indicador?
- Aumento en la capacidad del sistema: Al mejorar el factor de potencia se reduce la cantidad de
corriente reactiva que pasaba a través de transformadores, alimentadores, tableros y cables.
- Un menor costo de la energía eléctrica: Al mejorar el factor de potencia no se tiene que pagar
penalizaciones por mantener un bajo factor de potencia.
- Regulación de voltaje: Un bajo factor de potencia puede reducir el voltaje de la planta, cuando se
toma corriente reactiva de las líneas de alimentación. Cuando el factor de potencia se reduce, la
corriente total de la línea aumenta, debido a la mayor corriente reactiva que circula, causando
mayor caída de voltaje a través de la resistencia de la línea, la cual, a su vez, aumenta con la
temperatura.
Preguntas de desarrollo:
Usted decide instalar un sistema fotovoltaico en una industria con mal
factor de potencia, ¿Cómo mediría usted para este caso el factor de
potencia?
La Norma Técnica Netbiling 2019 dice:
“En el caso que no se dispongan las mediciones de los consumos de potencia activa y reactiva,
aislando el efecto de la generación, la distribuidora en acuerdo con el cliente deberá implementar las
soluciones de medición que permitan determinar el Factor de Potencia medio mensual de los
consumos. En caso de no poder efectuar las soluciones de medición, se deberá estimar el Factor de
Potencia medio mensual en base a las disposiciones que para el efecto dicte la Superintendencia a
través del Documento Técnico ‘Consideraciones para la estimación del factor de potencia medio
mensual’”
Preguntas de desarrollo:
Usted decide instalar un sistema fotovoltaico en una industria con mal
factor de potencia, ¿Cómo mediría usted para este caso el factor de
potencia?
Para realizar esta medición deberá ser desde el inversor fotovoltaico en adelante, y es igual a como
lo haríamos en una fuente de corriente alterna convencional. Esto es así ya que, al igual que
cualquier sistema de corriente alterna, el FP es el cociente entre la potencia activa y la potencia
aparente a la salida del inversor, teniendo idealmente un valor máximo de 1. Este análisis nos
permitirá conocer la eficiencia del consumo en el momento de convertirlo en potencia útil y saber si
estamos aprovechando la energía o desperdiciándola.
Preguntas de desarrollo:
Usted decide instalar un sistema fotovoltaico en una industria con mal
factor de potencia, ¿Cómo realizaría la compensación de reactivos?
La Norma Técnica Netbiling 2019 dice:
La Empresa Distribuidora deberá indicar al cliente distintas alternativas para corregir el factor de
potencia de los consumos, entre las cuales al menos se deberá encontrar: equipos de compensación
y ajuste del factor de potencia del EG, siendo decisión del Usuario la solución que finalmente se
implementará.
Para no desperdiciar energía en la instalación fotovoltaica se debe calcular el factor de potencia y
eliminar el efecto de las corrientes reactivas en las instalaciones que provocan pérdidas de energía a
través los conductores eléctricos por calor y las caídas de tensión. De esta forma podremos
aprovechar al máximo los paneles solares.
Preguntas de desarrollo:
Caso de estudio N°3
Según lo que hemos visto en clases teóricas y de terreno de una instalación eléctrica de 6 conteiner en el
CFT “Estatal Del Maule” de Linares de forma grupal que recogimos la opinión de cada integrante y del
docente con trabajos de:
1. Normas y pliegos eléctricos.
2. Levantamiento.
3. Informes fotográficos, memoria explicativa, cálculos justificativos,
Presupuesto de obra de mano, de material y garantía. 4. Proyecto eléctrico, plano en AutoCAD.
Las opiniones deberán ser debidamente justificadas a partir de los recursos compartidos en clases y
presentes en el aula virtual. Así́ mismo, podrán citar o vincular sus opiniones a otros casos similares
rescatados de la web, debiendo consignar siempre la fuente de información.
¿Quién es la entidad reguladora y fiscalizadora de los electricistas y
cuantas clases de instaladores existen?, ¿Cuánta es su capacidad de
potencia de declaración?
La entidad reguladora y fiscalizadora es la denominada S.E.C
(Superintendencia de Electricidad y Combustibles.) Y es un
organismo fiscalizador dentro del estado chileno. Tiene por
misión vigilar la adecuada operación de los servicios de
electricidad, gas y combustibles, en términos de su seguridad,
calidad y precio. Se relaciona con el Presidente de la República
por intermedio del Ministerio de Energía.
Preguntas de desarrollo:
¿Quién es la entidad reguladora y fiscalizadora de los electricistas y
cuantas clases de instaladores existen?, ¿Cuánta es su capacidad de
potencia de declaración?
Instalador eléctrico Clase A: facultado para ejecutar instalaciones de baja y alta tensión, sin un límite
de potencia instalada.
Para esta certificación pueden aplicar ingenieros de ejecución electricistas, ingenieros civiles
electricistas o equivalentes.
Preguntas de desarrollo:
¿Quién es la entidad reguladora y fiscalizadora de los electricistas y
cuantas clases de instaladores existen?, ¿Cuánta es su capacidad de
potencia de declaración?
Instalador eléctrico Clase B: El instalador eléctrico clase B puede realizar instalaciones de baja
tensión, con un máximo de 500 kW máximo de potencia. Aplican también Instalaciones con riesgo de
explosión o incendio, Instalaciones relacionadas con espectáculos públicos o de diversión,
Instalaciones de alumbrado en baja tensión de 100 kW, Instalaciones de calefacción y fuerza motriz
de baja tensión con 50 kW, Instalación de alumbrado en baja tensión con 10 kW sin alimentadores,
Instalación de calefacción y fuerza motriz en baja tensión, con 5 kW sin alimentadores.
Para esta licencia aplican profesionales titulados en algún centro de estudios superiores aceptados
por la SEC como Técnico Electricista, o su equivalente, en algún centro de estudios superiores
aceptado por la SEC.
Preguntas de desarrollo:
¿Quién es la entidad reguladora y fiscalizadora de los electricistas y
cuantas clases de instaladores existen?, ¿Cuánta es su capacidad de
potencia de declaración?
Instalador eléctrico Clase C: Esta licencia permite realizar instalaciones en baja tensión, las cuales
incluye instalaciones eléctricas de: Alumbrado de 100 kW de potencia, Calefacción y fuerza motriz
con un máximo de 50 kW y alimentadores y sub alimentadores de 10 kW de potencia por fase,
Alumbrado con 10 kW de potencia, sin alimentadores, Calefacción y fuerza motriz de 5 kW de
potencia total instalada, sin alimentadores.
Al igual que la certificación anterior, se requiere ser titulado de Técnico Electricista, o su equivalente.
Preguntas de desarrollo:
¿Quién es la entidad reguladora y fiscalizadora de los electricistas y
cuantas clases de instaladores existen?, ¿Cuánta es su capacidad de
potencia de declaración?
Instalador eléctrico Clase D: Permite realizar instalaciones eléctricas de: Alumbrado en baja tensión
con potencia máxima de 10 kW sin alimentadores, Calefacción y fuerza motriz con potencia máxima
de 5 kW sin alimentadores.
Preguntas de desarrollo:
Indique cuántos pliegos normativos eléctricos existen y entregue una
breve descripción de cada uno.
Existen 19 pliegos técnicos RIC (Reglamento de Seguridad de
las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica) que definen
los parámetros mínimos a tener en cuenta en las instalaciones
eléctricas para asegurar su calidad y orden en general.
Preguntas de desarrollo:
Indique cuántos pliegos normativos eléctricos existen y entregue una breve
descripción de cada uno.
RIC N°01: EMPALMES. Este pliego técnico establece las exigencias generales para los empalmes de las
instalaciones de consumo de energía eléctrica del país.
RIC N°02: TABLEROS ELÉCTRICOS. Este pliego técnico establece los requisitos de seguridad que deben
cumplir los tableros eléctricos en las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país.
RIC N°03: ALIMENTADORES Y DEMANDA DE UNA INSTALACIÓN. Este pliego establece los requisitos
de seguridad que deben cumplir los alimentadores y subalimentadores en las instalaciones de consumo de
energía eléctrica del país.
Preguntas de desarrollo:
Indique cuántos pliegos normativos eléctricos existen y entregue una breve
descripción de cada uno.
RIC N°04: CONDUCTORES, MATERIALES Y SISTEMAS DE CANALIZACIÓN. Este pliego establece los requisitos de
seguridad que deben cumplir los conductores, los materiales y los sistemas de canalización a utilizar en las instalaciones
de consumo de energía eléctrica del país.
RIC N°05: MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA TENSIONES PELIGROSAS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS. Este
pliego las medidas de protección contra tensiones peligrosas y descargas eléctricas que se deben considerar en la
ejecución y en el uso de las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país.
RIC N°06: MATERIA PUESTA A TIERRA Y ENLACE EQUIPOTENCIAL. Este pliego técnico establece los requisitos de
seguridad que deben cumplir los sistemas de puesta a tierra, protección contra rayos y enlaces equipotenciales, en las
instalaciones de consumo de energía eléctrica del país.
Preguntas de desarrollo:
Indique cuántos pliegos normativos eléctricos existen y entregue una breve
descripción de cada uno.
RIC N°07: INSTALACIONES DE EQUIPOS. Este pliego técnico establece los requisitos de seguridad que
se deben cumplir al instalar equipos eléctricos en las instalaciones de consumo de energía eléctrica del
país.
RIC N°08: SISTEMAS DE EMERGENCIA. Este pliego técnico establece los requisitos de seguridad que
deben cumplir los sistemas de emergencia en las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país.
RIC N°09: SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN. Este pliego técnico establece los requisitos de seguridad
que deben cumplir los sistemas de autogeneración en las instalaciones de consumo de energía eléctrica
del país
Preguntas de desarrollo:
Indique cuántos pliegos normativos eléctricos existen y entregue una breve
descripción de cada uno.
RIC N°10: INSTALACIONES DE USO GENERAL. Este pliego técnico establece los requisitos de seguridad y de
operación que deben cumplir las instalaciones de consumo de energía eléctrica de uso general del país.
RIC N°11: INSTALACIONES ESPECIALES. Este pliego técnico establece los requisitos de seguridad y de operación que
deben cumplir las instalaciones de consumo de energía eléctrica especiales del país.
RIC N°12: INSTALACIONES EN AMBIENTES EXPLOSIVOS. Este pliego técnico establece los requisitos de seguridad y
de operación, y especificar las reglas esenciales para el diseño, ejecución, explotación, mantenimiento y reparación que
deben cumplir las instalaciones de consumo de electricidad del país emplazadas en ambientes explosivos en los que
existe riesgo de explosión o de incendio debido a la presencia de sustancias inflamables, con la finalidad de evitar que
dichas instalaciones y sus equipos sean la causa de la inflamación de estas sustancias.
Preguntas de desarrollo:
Indique cuántos pliegos normativos eléctricos existen y entregue una breve descripción
de cada uno.
• RIC N°13: SUBESTACIONES Y SALAS ELÉCTRICAS. Este pliego técnico establece las condiciones y exigencias para el
diseño, la instalación, la operación, el mantenimiento, la inspección y la verificación de las subestaciones y salas eléctricas de
las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país. Estas condiciones y exigencias están destinadas a garantizar la
seguridad de las personas, los animales y los bienes frente a los peligros y los daños susceptibles de producirse durante un uso
razonable de este tipo de instalaciones eléctricas y a garantizar el funcionamiento correcto de sus equipos.
• RIC N°14: EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EDIFICIOS. Este pliego técnico establece las exigencias de
eficiencia energética que deben cumplir las instalaciones de consumo de energía eléctrica de edificios del país.
• RIC N°15: INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. Este pliego técnico establece los
requisitos de seguridad que deberán cumplir las instalaciones de consumo de energía eléctrica destinadas a la recarga de
vehículos eléctricos, ubicadas en lugares públicos y privados del país
Preguntas de desarrollo:
Indique cuántos pliegos normativos eléctricos existen y entregue una breve
descripción de cada uno.
• RIC N°16: SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN. Este pliego técnico establece los requisitos de seguridad y de
operación de los subsistemas de distribución de energía eléctrica del país.
• RIC N°17: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. Este pliego técnico establece los requisitos mínimos para la
intervención y la verificación de las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país, sean éstas de baja o de
media tensión, con el fin de salvaguardar a las personas que las operan o hacen uso de ellas.
• RIC N°18: PRESENTACIÓN DE PROYECTOS. Este pliego técnico establece las disposiciones técnicas que deben
cumplirse en la elaboración y presentación de proyectos de las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país.
Preguntas de desarrollo:
Indique cuántos pliegos normativos eléctricos existen y entregue una
breve descripción de cada uno.
• RIC N°19: PUESTA EN SERVICIO. Este pliego técnico establece el procedimiento general para la
puesta en servicio de las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país.
Preguntas de desarrollo:
Según la imagen adjunta de
diagrama unilineal,
Identifique según las
flechas y anote la mayor
cantidad de
especificaciones técnicas.
Preguntas de desarrollo:
Imagen:
Cada parte de este diagrama, separado por números:
1. En esta sección va la información de puesta a tierra, así que incluye la información de
los conductores, tanto de la tierra de protección (TP) como de la tierra de servicio (TS).
Además, debe indicarse cómo se midió la tierra, el instrumento que se utilizó y el valor
obtenido de la medición, indicando y diferenciando claramente el valor de TP con el de TS.
2. En esta sección debe ir la información del empalme, como el tipo de empalme, su
potencia instalada, la tensión (BT o MT, y Voltaje). Además, debe incluirse información de la
acometida, como su sección, longitud, la capacidad y la curva del disyuntor instalado. En el
dibujo debe estar a escala, y debe indicarse con claridad la escala utilizada.
Preguntas de desarrollo:
Imagen:
Cada parte de este diagrama, separado por números:
3. Esto indica al alimentador principal, por lo que debe indicarse información
relevante a este, como el tipo de conductor, la sección, y la canalización
(junto con el tipo y la sección de la canalización)
4. Esta sección apunta a las barras de distribución dentro del tablero, por
ende, debe incluir información como su capacidad de transporte y la
sección de la barra.
Preguntas de desarrollo:
Imagen:
Cada parte de este diagrama, separado por números:
5. Debe incluir claramente la información del Tablero, como si es
plástico o metálico, grado de protección IP y sus dimensiones.
6. Esta sección indica la protección del interruptor
termomagnético, por lo que cada uno debe indicar su capacidad
(en A), la corriente de ruptura y su curva.
Preguntas de desarrollo:
Imagen:
Cada parte de este diagrama, separado por números:
7. Esta sección corresponde a la protección diferencial, por lo
que cada uno deberá indicar el tipo de diferencial, como su
capacidad nominal y la corriente diferencial.
Preguntas de desarrollo:
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  • 2. Caso de estudio N°1 Un electricista y su ayudante, planificaron realizar el cableado desde la sub estación de campamentos Chumpe, pasando por un poste en H hacia el campamento Ch- 20. Siendo las 11:50 a.m. el ayudante llegó cerca de la subestación de campamentos a 50 metros del punto de trabajo, estando allí́, vio al electricista sobre la plataforma del poste H a 3 metros del piso, y como había dejado unas herramientas al lado de la subestación de campamentos, se agacho para recogerlos y al levantar la cabeza, ve que su compañero se caía de la plataforma de 3 metros hacia el suelo, y fue a socorrerlo pensando que se había resbalado, encontrándolo sobre el piso boca arriba, con la cabeza sangrando y sin señales de vida.
  • 3.
  • 4. ¿Cuáles son las principales causas de este accidente y cuáles son las normas técnicas y de seguridad que se infringieron para que ocurra lo descrito anteriormente? Preguntas de desarrollo: En el presente caso, las principales causas para que ocurriera tal accidente, se basan en el incorrecto o nulo uso de los Elementos de Protección Personal (EPP), incluyendo, por otra parte, una baja capacitación ante posibles riesgos eléctricos de parte de la empresa, ya que si estos hubiesen estado como corresponden se habrían implementado las 5 reglas de oro de la electricidad.
  • 5. ¿Cuáles son las principales causas de este accidente y cuáles son las normas técnicas y de seguridad que se infringieron para que ocurra lo descrito anteriormente? Preguntas de desarrollo: Las normativas que se pasan a llevar en este caso, vistas en clases anteriormente serían: el Decreto N°40 que establece las normas que regirán la aplicación sobre Prevención de Riesgos Profesionales y de las demás disposiciones sobre igual materia contenidas en la ley No 16.744, También pasa a llevar el Protocolo De Trabajo en Altura, El objetivo principal de este protocolo es fijar las directrices operacionales y condiciones de seguridad apropiadas para realizar trabajos en altura, tanto para instalaciones aéreas de líneas y subestaciones eléctricas (de baja, media y alta tensión); así como también, cualquier otro lugar o actividad que por sus características sea considerado como trabajo en altura.
  • 6. La victima mantiene parte de su cuerpo quemado, ¿cuáles son los primeros auxilios que debiera realizar el ayudante? ¿Cómo se debe reportar este accidente? El auxiliador debe siempre mantener la calma, estar tranquilo, pero actuar con rapidez. - Evaluar si el lugar es seguro antes de entregar la ayuda. - Retira cuidadosamente anillos, reloj, cinturón o prendas ajustadas antes que la zona afectada comience a inflamarse. - Enfría el área quemada durante varios minutos, aplicando agua fría sobre la lesión. - Toda quemadura se comporta como herida y está sometida a las mismas complicaciones. en especial a infección. Por ello es importante proteger las zonas quemadas, cubriéndolas con apósitos estériles o, en su defecto, con cualquier paño limpio preferentemente planchado. - Quemaduras de segundo y tercer grado o que se encuentren en zonas especiales, deben ser trasladadas a un centro especializado. Preguntas de desarrollo:
  • 7. La victima mantiene parte de su cuerpo quemado, ¿cuáles son los primeros auxilios que debiera realizar el ayudante? ¿Cómo se debe reportar este accidente? Obligaciones en caso de accidente grave: En conformidad con lo dispuesto en los incisos cuarto y quinto del artículo 76 de la Ley Nº 16.744, si en una empresa ocurre un accidente del trabajo fatal o grave, el empleador deberá: - Suspender en forma inmediata las faenas afectadas y, de ser necesario, permitir a los trabajadores evacuar el lugar de trabajo. - Informar inmediatamente de lo ocurrido a la Inspección del Trabajo (Inspección) y a la Secretaría Regional Ministerial de Salud (SEREMI) que corresponda. Preguntas de desarrollo:
  • 8. De acuerdo a lo visto en clases, diseñe un procedimiento de trabajo seguro para prevenir otro accidente de este Tipo e indique las herramientas adecuadas para realizar esta tarea. - Evaluar los riesgos eléctricos que podrían estar presentes en el lugar de trabajo - Acompañar con charla prevencionista de riesgos con un especialista. - Contar con el adecuado equipamiento: o Sistema personal para detención de caídas (SPDC) o Estrobo amortiguador de impacto (EAI) o Línea de vida vertical temporal (LVVT) Preguntas de desarrollo:
  • 9. De acuerdo a lo visto en clases, diseñe un procedimiento de trabajo seguro para prevenir otro accidente de este Tipo e indique las herramientas adecuadas para realizar esta tarea. - EPP correspondientes o Guantes del tipo dieléctricos certificados CAT III o Ropa dieléctrica e ignifuga o Zapatos dieléctricos aislantes o Casco Cat A Preguntas de desarrollo:
  • 10. De acuerdo a lo visto en clases, diseñe un procedimiento de trabajo seguro para prevenir otro accidente de este Tipo e indique las herramientas adecuadas para realizar esta tarea. - Aplicar las 5 reglas de oro de la electricidad o Abrir todas las fuentes de tensión para trabajar en área des-energizada. o Bloquear los aparatos de corte para que no se abran durante todo el trabajo en la zona. o Verificar la ausencia de tensión mediante equipos especiales para este fin, tanto en tensión de trabajo como en la protección para quién la use. o Instalar los equipos de puesta a tierra. o Delimitar y señalizar la zona de trabajo para impedir el paso a personal no calificado o que no sea necesario en la zona. Preguntas de desarrollo:
  • 11. Caso de estudio N°2 El Factor de Potencia (FP) se determina a partir de la relación entre las potencias activa y reactiva de los consumos y, dado que la normativa actualmente vigente en el país establece que los consumos deben tener un factor de potencia igual o superior a 0,93, aquellas empresas con un consumo que tenga un factor de potencia inferior a 0,93 inductivo, podrán ser multadas. De acuerdo a Luis Camilla, Director de las carreras de Electricidad y Automatización de Duoc UC, no solo el consumidor paga una cantidad de energía que no consume, sino que un bajo FP puede provocar el aumento de las pérdidas de energía eléctrica en las líneas de transmisión y el incremento de la capacidad nominal de las subestaciones de alimentación y de las líneas de transmisión. “En última instancia, este puede llevar a requerir de una mayor dimensión de los generadores para entregar una potencia aparente mayor a la realmente requerida”, añade. Otra consecuencia derivada, aclara, es una mayor caída de tensión en los cables de distribución y transmisión por un mayor valor de la corriente que circula por ellos.
  • 12. Este caso hace referencia a datos reales de este año, ¿Qué recomendaría usted como instalador autorizado SEC para mantener un correcto factor de potencia? Fundamente su respuesta. • Para mantener un buen factor de potencia primero se puede con un analizador de redes. Con este artefacto podemos medir algunos parámetros de la red, como el factor de Potencia o la distorsión armónica total. Luego de esto, existen algunas maneras para mejorar y/o mantener el factor de potencia para cuando está bajo el 0,93 que la norma Chilena exige. Una de las opciones se basa en hacer que se consuma la potencia reactiva inductiva o bien, disminuir su generación. Este tipo de cargas son las que generan potencia reactiva, ya que por su comportamiento eléctrico, generan un desfase entre la corriente y el voltaje que consumen. Preguntas de desarrollo:
  • 13. Este caso hace referencia a datos reales de este año, ¿Qué recomendaría usted como instalador autorizado SEC para mantener un correcto factor de potencia? Fundamente su respuesta. En determinadas ocasiones pueden instalarse motores síncronos con los que se puede inyectar potencia capacitiva reactiva con tan solo variar la corriente de excitación del motor. Por lo tanto, si tenemos una carga inductiva que exige un VAR retrasado (Volta Ampere Reactive), entonces podemos conectar el condensador síncrono para satisfacer la demanda. Esta opción es especialmente viable para cuando instalar un banco de condensadores supera el presupuesto del usuario. Preguntas de desarrollo:
  • 14. Este caso hace referencia a datos reales de este año, ¿Qué recomendaría usted como instalador autorizado SEC para mantener un correcto factor de potencia? Fundamente su respuesta. Otra opción para resolver este problema es incorporar un banco de condensadores. Éstos generan potencia reactiva capacitiva que, por decirlo así, “anula” la potencia reactiva inductiva. Estos equipos se pueden instalar de manera “pasiva” o bien “activa”, que es cuando van midiendo el comportamiento y ajustándose automáticamente a los cambios. Es importante, especialmente para las grandes industrias, estar al pendiente de esto. Así evitarán penalizaciones por un bajo FP y problemas en el consumo. Preguntas de desarrollo:
  • 15. Suponga que, en una industria, sus cargas son de carácter reactivo a causa de la presencia de equipos de refrigeración, motores, etc. ¿Cuales son las consecuencias para la industria de tener un bajo factor de potencia? Inconvenientes de un bajo FP: - Aumento de la corriente. - Aumentos en las facturas por consumo de electricidad. - Incrementos de exigencia energética en las plantas, transformadores. - Reducción de capacidad de conducción de los conductores. - Penalización por no cumplir con el mínimo de Factor de Potencia (0.93) que exige la norma chilena. - La temperatura de los conductores aumenta, perdiendo energía como calor. - Disminuye la calidad de la aislación de los conductores producto de las altas temperaturas. Preguntas de desarrollo:
  • 16. Suponga que, en una industria, sus cargas son de carácter reactivo a causa de la presencia de equipos de refrigeración, motores, etc. ¿Cuales son las consecuencias para la industria de tener un bajo factor de potencia? Inconvenientes para la empresa distribuidora: - Mayor inversión en los equipos de generación, ya que su capacidad en KVA debe ser más alta. - Caídas y baja regulación de voltajes, los cuales pueden afectar la estabilidad de la red eléctrica. - Mayores capacidades en líneas de transporte y transformadores para el transporte y transformación de esta energía reactiva. Preguntas de desarrollo:
  • 17. Suponga que, en una industria, sus cargas son de carácter reactivo a causa de la presencia de equipos de refrigeración, motores, etc. ¿Cómo Resolvería usted este problema? Se puede corregir el valor del Factor de potencia mediante la conexión de conmutadores de bancos de condensadores o de inductancias. Los condensadores de corrección de FP actúan como generadores de corriente reactiva, ayudando a compensar la potencia no funcional utilizada por las cargas inductivas, mejorando así el factor de potencia. Por ejemplo, se puede corregir el efecto inductivo de las cargas de motores mediante la conexión de estos condensadores. También pueden instalarse motores síncronos con los que se puede inyectar potencia capacitiva o reactiva con tan solo variar la corriente de consumo del motor. Preguntas de desarrollo:
  • 18. Suponga que, en una industria, sus cargas son de carácter reactivo a causa de la presencia de equipos de refrigeración, motores, etc. ¿cuáles son las ventajas de la corrección de indicador? - Aumento en la capacidad del sistema: Al mejorar el factor de potencia se reduce la cantidad de corriente reactiva que pasaba a través de transformadores, alimentadores, tableros y cables. - Un menor costo de la energía eléctrica: Al mejorar el factor de potencia no se tiene que pagar penalizaciones por mantener un bajo factor de potencia. - Regulación de voltaje: Un bajo factor de potencia puede reducir el voltaje de la planta, cuando se toma corriente reactiva de las líneas de alimentación. Cuando el factor de potencia se reduce, la corriente total de la línea aumenta, debido a la mayor corriente reactiva que circula, causando mayor caída de voltaje a través de la resistencia de la línea, la cual, a su vez, aumenta con la temperatura. Preguntas de desarrollo:
  • 19. Usted decide instalar un sistema fotovoltaico en una industria con mal factor de potencia, ¿Cómo mediría usted para este caso el factor de potencia? La Norma Técnica Netbiling 2019 dice: “En el caso que no se dispongan las mediciones de los consumos de potencia activa y reactiva, aislando el efecto de la generación, la distribuidora en acuerdo con el cliente deberá implementar las soluciones de medición que permitan determinar el Factor de Potencia medio mensual de los consumos. En caso de no poder efectuar las soluciones de medición, se deberá estimar el Factor de Potencia medio mensual en base a las disposiciones que para el efecto dicte la Superintendencia a través del Documento Técnico ‘Consideraciones para la estimación del factor de potencia medio mensual’” Preguntas de desarrollo:
  • 20. Usted decide instalar un sistema fotovoltaico en una industria con mal factor de potencia, ¿Cómo mediría usted para este caso el factor de potencia? Para realizar esta medición deberá ser desde el inversor fotovoltaico en adelante, y es igual a como lo haríamos en una fuente de corriente alterna convencional. Esto es así ya que, al igual que cualquier sistema de corriente alterna, el FP es el cociente entre la potencia activa y la potencia aparente a la salida del inversor, teniendo idealmente un valor máximo de 1. Este análisis nos permitirá conocer la eficiencia del consumo en el momento de convertirlo en potencia útil y saber si estamos aprovechando la energía o desperdiciándola. Preguntas de desarrollo:
  • 21. Usted decide instalar un sistema fotovoltaico en una industria con mal factor de potencia, ¿Cómo realizaría la compensación de reactivos? La Norma Técnica Netbiling 2019 dice: La Empresa Distribuidora deberá indicar al cliente distintas alternativas para corregir el factor de potencia de los consumos, entre las cuales al menos se deberá encontrar: equipos de compensación y ajuste del factor de potencia del EG, siendo decisión del Usuario la solución que finalmente se implementará. Para no desperdiciar energía en la instalación fotovoltaica se debe calcular el factor de potencia y eliminar el efecto de las corrientes reactivas en las instalaciones que provocan pérdidas de energía a través los conductores eléctricos por calor y las caídas de tensión. De esta forma podremos aprovechar al máximo los paneles solares. Preguntas de desarrollo:
  • 22. Caso de estudio N°3 Según lo que hemos visto en clases teóricas y de terreno de una instalación eléctrica de 6 conteiner en el CFT “Estatal Del Maule” de Linares de forma grupal que recogimos la opinión de cada integrante y del docente con trabajos de: 1. Normas y pliegos eléctricos. 2. Levantamiento. 3. Informes fotográficos, memoria explicativa, cálculos justificativos, Presupuesto de obra de mano, de material y garantía. 4. Proyecto eléctrico, plano en AutoCAD. Las opiniones deberán ser debidamente justificadas a partir de los recursos compartidos en clases y presentes en el aula virtual. Así́ mismo, podrán citar o vincular sus opiniones a otros casos similares rescatados de la web, debiendo consignar siempre la fuente de información.
  • 23. ¿Quién es la entidad reguladora y fiscalizadora de los electricistas y cuantas clases de instaladores existen?, ¿Cuánta es su capacidad de potencia de declaración? La entidad reguladora y fiscalizadora es la denominada S.E.C (Superintendencia de Electricidad y Combustibles.) Y es un organismo fiscalizador dentro del estado chileno. Tiene por misión vigilar la adecuada operación de los servicios de electricidad, gas y combustibles, en términos de su seguridad, calidad y precio. Se relaciona con el Presidente de la República por intermedio del Ministerio de Energía. Preguntas de desarrollo:
  • 24. ¿Quién es la entidad reguladora y fiscalizadora de los electricistas y cuantas clases de instaladores existen?, ¿Cuánta es su capacidad de potencia de declaración? Instalador eléctrico Clase A: facultado para ejecutar instalaciones de baja y alta tensión, sin un límite de potencia instalada. Para esta certificación pueden aplicar ingenieros de ejecución electricistas, ingenieros civiles electricistas o equivalentes. Preguntas de desarrollo:
  • 25. ¿Quién es la entidad reguladora y fiscalizadora de los electricistas y cuantas clases de instaladores existen?, ¿Cuánta es su capacidad de potencia de declaración? Instalador eléctrico Clase B: El instalador eléctrico clase B puede realizar instalaciones de baja tensión, con un máximo de 500 kW máximo de potencia. Aplican también Instalaciones con riesgo de explosión o incendio, Instalaciones relacionadas con espectáculos públicos o de diversión, Instalaciones de alumbrado en baja tensión de 100 kW, Instalaciones de calefacción y fuerza motriz de baja tensión con 50 kW, Instalación de alumbrado en baja tensión con 10 kW sin alimentadores, Instalación de calefacción y fuerza motriz en baja tensión, con 5 kW sin alimentadores. Para esta licencia aplican profesionales titulados en algún centro de estudios superiores aceptados por la SEC como Técnico Electricista, o su equivalente, en algún centro de estudios superiores aceptado por la SEC. Preguntas de desarrollo:
  • 26. ¿Quién es la entidad reguladora y fiscalizadora de los electricistas y cuantas clases de instaladores existen?, ¿Cuánta es su capacidad de potencia de declaración? Instalador eléctrico Clase C: Esta licencia permite realizar instalaciones en baja tensión, las cuales incluye instalaciones eléctricas de: Alumbrado de 100 kW de potencia, Calefacción y fuerza motriz con un máximo de 50 kW y alimentadores y sub alimentadores de 10 kW de potencia por fase, Alumbrado con 10 kW de potencia, sin alimentadores, Calefacción y fuerza motriz de 5 kW de potencia total instalada, sin alimentadores. Al igual que la certificación anterior, se requiere ser titulado de Técnico Electricista, o su equivalente. Preguntas de desarrollo:
  • 27. ¿Quién es la entidad reguladora y fiscalizadora de los electricistas y cuantas clases de instaladores existen?, ¿Cuánta es su capacidad de potencia de declaración? Instalador eléctrico Clase D: Permite realizar instalaciones eléctricas de: Alumbrado en baja tensión con potencia máxima de 10 kW sin alimentadores, Calefacción y fuerza motriz con potencia máxima de 5 kW sin alimentadores. Preguntas de desarrollo:
  • 28. Indique cuántos pliegos normativos eléctricos existen y entregue una breve descripción de cada uno. Existen 19 pliegos técnicos RIC (Reglamento de Seguridad de las Instalaciones de Consumo de Energía Eléctrica) que definen los parámetros mínimos a tener en cuenta en las instalaciones eléctricas para asegurar su calidad y orden en general. Preguntas de desarrollo:
  • 29. Indique cuántos pliegos normativos eléctricos existen y entregue una breve descripción de cada uno. RIC N°01: EMPALMES. Este pliego técnico establece las exigencias generales para los empalmes de las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país. RIC N°02: TABLEROS ELÉCTRICOS. Este pliego técnico establece los requisitos de seguridad que deben cumplir los tableros eléctricos en las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país. RIC N°03: ALIMENTADORES Y DEMANDA DE UNA INSTALACIÓN. Este pliego establece los requisitos de seguridad que deben cumplir los alimentadores y subalimentadores en las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país. Preguntas de desarrollo:
  • 30. Indique cuántos pliegos normativos eléctricos existen y entregue una breve descripción de cada uno. RIC N°04: CONDUCTORES, MATERIALES Y SISTEMAS DE CANALIZACIÓN. Este pliego establece los requisitos de seguridad que deben cumplir los conductores, los materiales y los sistemas de canalización a utilizar en las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país. RIC N°05: MEDIDAS DE PROTECCIÓN CONTRA TENSIONES PELIGROSAS Y DESCARGAS ELÉCTRICAS. Este pliego las medidas de protección contra tensiones peligrosas y descargas eléctricas que se deben considerar en la ejecución y en el uso de las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país. RIC N°06: MATERIA PUESTA A TIERRA Y ENLACE EQUIPOTENCIAL. Este pliego técnico establece los requisitos de seguridad que deben cumplir los sistemas de puesta a tierra, protección contra rayos y enlaces equipotenciales, en las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país. Preguntas de desarrollo:
  • 31. Indique cuántos pliegos normativos eléctricos existen y entregue una breve descripción de cada uno. RIC N°07: INSTALACIONES DE EQUIPOS. Este pliego técnico establece los requisitos de seguridad que se deben cumplir al instalar equipos eléctricos en las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país. RIC N°08: SISTEMAS DE EMERGENCIA. Este pliego técnico establece los requisitos de seguridad que deben cumplir los sistemas de emergencia en las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país. RIC N°09: SISTEMAS DE AUTOGENERACIÓN. Este pliego técnico establece los requisitos de seguridad que deben cumplir los sistemas de autogeneración en las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país Preguntas de desarrollo:
  • 32. Indique cuántos pliegos normativos eléctricos existen y entregue una breve descripción de cada uno. RIC N°10: INSTALACIONES DE USO GENERAL. Este pliego técnico establece los requisitos de seguridad y de operación que deben cumplir las instalaciones de consumo de energía eléctrica de uso general del país. RIC N°11: INSTALACIONES ESPECIALES. Este pliego técnico establece los requisitos de seguridad y de operación que deben cumplir las instalaciones de consumo de energía eléctrica especiales del país. RIC N°12: INSTALACIONES EN AMBIENTES EXPLOSIVOS. Este pliego técnico establece los requisitos de seguridad y de operación, y especificar las reglas esenciales para el diseño, ejecución, explotación, mantenimiento y reparación que deben cumplir las instalaciones de consumo de electricidad del país emplazadas en ambientes explosivos en los que existe riesgo de explosión o de incendio debido a la presencia de sustancias inflamables, con la finalidad de evitar que dichas instalaciones y sus equipos sean la causa de la inflamación de estas sustancias. Preguntas de desarrollo:
  • 33. Indique cuántos pliegos normativos eléctricos existen y entregue una breve descripción de cada uno. • RIC N°13: SUBESTACIONES Y SALAS ELÉCTRICAS. Este pliego técnico establece las condiciones y exigencias para el diseño, la instalación, la operación, el mantenimiento, la inspección y la verificación de las subestaciones y salas eléctricas de las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país. Estas condiciones y exigencias están destinadas a garantizar la seguridad de las personas, los animales y los bienes frente a los peligros y los daños susceptibles de producirse durante un uso razonable de este tipo de instalaciones eléctricas y a garantizar el funcionamiento correcto de sus equipos. • RIC N°14: EXIGENCIAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA PARA EDIFICIOS. Este pliego técnico establece las exigencias de eficiencia energética que deben cumplir las instalaciones de consumo de energía eléctrica de edificios del país. • RIC N°15: INFRAESTRUCTURA PARA LA RECARGA DE VEHÍCULOS ELÉCTRICOS. Este pliego técnico establece los requisitos de seguridad que deberán cumplir las instalaciones de consumo de energía eléctrica destinadas a la recarga de vehículos eléctricos, ubicadas en lugares públicos y privados del país Preguntas de desarrollo:
  • 34. Indique cuántos pliegos normativos eléctricos existen y entregue una breve descripción de cada uno. • RIC N°16: SUBSISTEMAS DE DISTRIBUCIÓN. Este pliego técnico establece los requisitos de seguridad y de operación de los subsistemas de distribución de energía eléctrica del país. • RIC N°17: OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. Este pliego técnico establece los requisitos mínimos para la intervención y la verificación de las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país, sean éstas de baja o de media tensión, con el fin de salvaguardar a las personas que las operan o hacen uso de ellas. • RIC N°18: PRESENTACIÓN DE PROYECTOS. Este pliego técnico establece las disposiciones técnicas que deben cumplirse en la elaboración y presentación de proyectos de las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país. Preguntas de desarrollo:
  • 35. Indique cuántos pliegos normativos eléctricos existen y entregue una breve descripción de cada uno. • RIC N°19: PUESTA EN SERVICIO. Este pliego técnico establece el procedimiento general para la puesta en servicio de las instalaciones de consumo de energía eléctrica del país. Preguntas de desarrollo:
  • 36. Según la imagen adjunta de diagrama unilineal, Identifique según las flechas y anote la mayor cantidad de especificaciones técnicas. Preguntas de desarrollo:
  • 37. Imagen: Cada parte de este diagrama, separado por números: 1. En esta sección va la información de puesta a tierra, así que incluye la información de los conductores, tanto de la tierra de protección (TP) como de la tierra de servicio (TS). Además, debe indicarse cómo se midió la tierra, el instrumento que se utilizó y el valor obtenido de la medición, indicando y diferenciando claramente el valor de TP con el de TS. 2. En esta sección debe ir la información del empalme, como el tipo de empalme, su potencia instalada, la tensión (BT o MT, y Voltaje). Además, debe incluirse información de la acometida, como su sección, longitud, la capacidad y la curva del disyuntor instalado. En el dibujo debe estar a escala, y debe indicarse con claridad la escala utilizada. Preguntas de desarrollo:
  • 38. Imagen: Cada parte de este diagrama, separado por números: 3. Esto indica al alimentador principal, por lo que debe indicarse información relevante a este, como el tipo de conductor, la sección, y la canalización (junto con el tipo y la sección de la canalización) 4. Esta sección apunta a las barras de distribución dentro del tablero, por ende, debe incluir información como su capacidad de transporte y la sección de la barra. Preguntas de desarrollo:
  • 39. Imagen: Cada parte de este diagrama, separado por números: 5. Debe incluir claramente la información del Tablero, como si es plástico o metálico, grado de protección IP y sus dimensiones. 6. Esta sección indica la protección del interruptor termomagnético, por lo que cada uno debe indicar su capacidad (en A), la corriente de ruptura y su curva. Preguntas de desarrollo:
  • 40. Imagen: Cada parte de este diagrama, separado por números: 7. Esta sección corresponde a la protección diferencial, por lo que cada uno deberá indicar el tipo de diferencial, como su capacidad nominal y la corriente diferencial. Preguntas de desarrollo: