Este documento describe los principios fundamentales y la clasificación de salas para instalaciones eléctricas en centros médicos según la Asociación Electrotécnica Argentina. Las salas se clasifican en grupos 0, 1, 2a y 2b dependiendo del equipamiento electromédico utilizado y el riesgo para los pacientes. Se enfatiza garantizar la seguridad de los pacientes y el personal además de asegurar la continuidad del suministro eléctrico incluso ante fallas.
Este documento presenta una guía de trabajo práctico sobre servicios hospitalarios. Define los conceptos de hospital, servicio hospitalario y servicio crítico. Luego describe los servicios de terapia intensiva, terapia intermedia, pediatría, neonatología, quirófano, internación, neumonología, cardiología, hemodinamia, guardia, shock room, maternidad y esterilización. Finalmente, clasifica los servicios en críticos y no críticos.
Seguridad electrica en instalaciones domiciliarias e industriales.pdfEmanuelNaon
El documento resume los requisitos de seguridad eléctrica para instalaciones domiciliarias e industriales según la reglamentación AEA. Explica los esquemas de conexión a tierra permitidos y los grados mínimos de electrificación requeridos, incluyendo la cantidad y tipos de circuitos necesarios según el tamaño de la instalación. También cubre los sistemas de monitoreo para detección de fallas en instalaciones aisladas.
Este documento describe el diseño y montaje de una celda de medición para media tensión de 13.8 kV en la subestación Paipa. Se seleccionaron transformadores de corriente HBK 10 y transformadores de potencial VSR 15. Se diseñaron planos eléctricos y tablas de cableado para la celda. Finalmente, se realizaron pruebas funcionales a los transformadores instalados.
Sistema de medición de parámetros de arranque enjeracola
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Seguridad electrica en salas de cirugiaLeo Meneses
El documento habla sobre la seguridad eléctrica en salas de cirugía. Explica que es necesario que las instalaciones eléctricas cumplan con la sección 710 de la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina para garantizar la continuidad del servicio eléctrico, la seguridad del paciente contra choques eléctricos y minimizar riesgos de explosión e incendio. También describe los requisitos para el uso de transformadores de aislamiento, grupos electrógenos y UPS para garantizar la alimentación
AFBEL tiene como misión impulsar el desarrollo y el crecimiento del sector de los Bienes de Equipo Eléctrico promoviendo la integración y utilización competitiva de las tecnologías más eficientes del sector, con el objetivo de colaborar en el desarrollo energético de la sociedad española a través de sus infraestructuras eléctricas.
Este documento trata sobre las jornadas de seguridad en la utilización del equipamiento electromédico y áreas de salud. Se describen los principios fundamentales de seguridad de los pacientes y personal médico, así como la garantía de continuidad del suministro eléctrico. También se clasifican las diferentes salas de un hospital y se especifican los requerimientos eléctricos para cada grupo.
Este documento presenta los cálculos realizados para el diseño de las instalaciones eléctricas de un proyecto de instalación de un sistema de recolección de gas. Incluye el cálculo y selección de conductores, tuberías, interruptores, sistemas de iluminación e interruptores de corriente continua. También cubre cálculos de cortocircuito, puesta a tierra y protección contra descargas atmosféricas.
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Informe Instalaciones eléctricas Grupo Uno.mellotak
Este documento presenta el informe final del curso de instalaciones eléctricas residenciales realizado por un grupo de estudiantes. El informe incluye cálculos de precios de materiales eléctricos, definiciones técnicas, diagramas de circuitos eléctricos residenciales, cuestionarios y procedimientos para calcular consumos eléctricos y capacidades de interruptores. El resumen presenta los conceptos fundamentales aprendidos en el curso sobre instalaciones eléctricas domésticas de manera segura.
Instalaciones eléctricas en las viviendasguest55d15467
El documento describe los aspectos fundamentales de las instalaciones eléctricas en viviendas según el reglamento de baja tensión, incluyendo la distribución de la corriente eléctrica, los circuitos básicos, el cuadro general de la vivienda y los requisitos para las líneas de alimentación y derivaciones individuales.
Este documento presenta una clasificación temática de las normas UNE relacionadas con cables de energía. Incluye normas sobre generalidades de cables, identificación de conductores, métodos de cálculo y ensayo, comportamiento al fuego, elementos constructivos y materiales, cables de baja y media tensión para diferentes usos, cables de transporte y distribución de energía, y conductores desnudos. El documento proporciona los títulos y códigos de las normas organizadas por temas, con el fin de facilitar la búsqueda de normativas aplic
Este documento presenta un libro sobre la protección de sistemas eléctricos de potencia. El libro cubre temas teóricos y prácticos relacionados con fallas eléctricas como cortocircuitos. Está dividido en dos módulos, el primero trata sobre fallas eléctricas y el método de componentes simétricas, mientras que el segundo contiene problemas resueltos y propuestos sobre cálculos de fallas en sistemas de potencia.
Este documento presenta una lista de precios para productos de calefacción, agua caliente sanitaria y energías renovables. Incluye termos eléctricos, calentadores de gas, calderas de condensación, bombas de calor y sistemas solares térmicos con sus respectivos accesorios y precios. Además, explica brevemente la directiva de etiquetado energético de la UE y cómo afectará a estos productos a partir de septiembre de 2015.
El presente reporte es de carácter informativo referente al servicio de pruebas de aceptación a cables y accesorios de media tensión ( VLF) efectuado los días 04 y 05 de Septiembre del 2020, en la plaza PUERTA ARAGÓN. Ubicada en Pradera I Secc, C.P.07500, Alcaldía de Gustavo A Madero, Ciudad de México.
Este documento presenta la experiencia realizada en el laboratorio de Circuitos Electrónicos 1 sobre reguladores de voltaje fijos usando circuitos integrados 78XX y 79XX. El objetivo fue diseñar reguladores de voltaje fijos positivos y negativos usando estos circuitos integrados y aprender sobre su funcionamiento. Se explican conceptos como la identificación de los circuitos integrados según su código, su forma de conexión standard y el rango de voltaje de entrada y salida según cada modelo. Finalmente, se presenta el procedimiento realizado que
ACTIVIDAD CENTRAL Unidad 2. Especificaciones de Diseño y Partes de un Tablero...catherinbecerra1
El documento describe el diseño de un tablero de distribución eléctrica según los requerimientos de un cliente. Incluye una lista de los componentes necesarios como interruptores termo magnéticos de uno, dos y tres polos, contactores, bornas de conexión y canaletas. Se debe realizar el diseño del gabinete que alojará estos componentes de acuerdo a sus especificaciones y distribuir gráficamente los elementos dentro del gabinete y en la puerta intermedia.
Este documento describe un experimento sobre reguladores de voltaje fijos usando circuitos integrados 78XX y 79XX. Explica los objetivos, fundamentos teóricos, equipos necesarios y procedimiento para diseñar reguladores de voltaje positivos y negativos. Los resultados muestran que los voltajes de salida fueron los adecuados con errores mínimos, demostrando el funcionamiento efectivo de los reguladores.
Epi laboratorio-citro-b-castro gutierrez miguel angel-8SteepHache
Este documento describe el uso de circuitos integrados reguladores de voltaje fijo como el 78XX y 79XX. Explica que estos reguladores mantienen una tensión de salida constante incluso si la tensión de entrada varía. Describe cómo conectar estos reguladores en un circuito y realizar mediciones para verificar que mantienen la tensión de salida deseada. También incluye un procedimiento para armar dos circuitos, uno con un regulador 78XX y otro con un 79XX, y realizar mediciones para comprobar su funcionamiento.
Este documento establece los requisitos técnicos para los sistemas de emergencia en instalaciones de consumo de energía eléctrica en Chile. Define los tipos de iluminación de emergencia y especifica qué instalaciones deben contar con sistemas de emergencia. También describe los consumos críticos que deben ser alimentados por estos sistemas y establece requisitos para el diseño, señalización y prueba de los sistemas de emergencia.
Este documento presenta el informe de un experimento sobre circuitos integrados reguladores de voltaje fijo realizado por un estudiante de ingeniería eléctrica. El experimento involucra el armado de circuitos con reguladores 78xx y 79xx positivos y negativos respectivamente y la medición de voltajes usando un osciloscopio. El informe incluye detalles sobre el procedimiento, preguntas sobre reguladores y sus diagramas, y observaciones finales sobre reguladores en serie y paralelo.
PROGRAMA E CÁLCULOS ELÉCTRICOS EN MEDIO, BAJO VOLTAJE , INSTALACIONES ELÉCTRI...luis reyes
Este programa trata de varios temas los cuales son:
1.- CÁLCULO DE LA CORRIENTE NOMINAL, A PLENA CARGA PARA MOTORES ELÉCTRICOS, CARGAS ELÉCTRICAS QUE NO SEAN MOTORES, TRANSFORMADORES SEAN MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS Y TRIFÁSICOS, CALCULA LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS PARA CUALQUIER TIPO DE CARGA ELÉCTRICA SEA CON FUSIBLES TIPO CASQUILLO O NABAJA PARA EL CASO DE TRASNFORMADORES CONVENCIONALES, BREAKERS, INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS.
2.- CÁLCULO DEL CALIBRE DE LOS CONDUCTORES A USAR PARA LAS FASES, NEUTRO Y TIERRA JUNTO CON EL DIÁMETRO DE LA TUBERÍA SEA PVC, ALUMINIO O ACERO.
3.- CÁLCULOS DE LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR DE ACUERDO A LAS DEMANDAS DIVERSIFICADAS POR NORMAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO, CALCULA TAMBIÉN LAS PROTECCIONES EN MEDIO VOLTAJE PARA LOS TRANSFORMADORES PARA USUARIOS RESIDENCIALES.
4.- CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DEL TRANSFORMADOR PARA USUARIOS COMERCIALES E INDUSTRIALES MEDIANTE EL USO DE FORMULARIOS EXCEL.
5.- CÁLCULO DEL DIMENSIONAMIENTO DE MALLAS DE PUESTA A TIERRA SEA CUADRADAS, RECTANGULARES,CÁLCULO DE SISTEMAS A PUESTA A TIERRA PARA PICAS VERTICALES, CONDUCTORES ENTERRADOS HORIZONTALMENTE EL CUAL SIRVE PARA EL CÁLCULO DE LA RESISTENCIA A TIERRA DE MEDIDORES ELÉCTRICOS, CÁLCULO DE LOS PARARRAYOS Y SUS MATERIALES PARA SU RESPECTIVA INSTALACIÓN EN EDIFICIOS.
6.- DIMENSIONAMIENTO DE LOS MOTORES A USAR DE ASENSORES, BOMBAS DE AGUA, CAPACIDAD DEL AIRE ACONDICIONADO, CÁLCULOS EN MEDIO Y BAJO VOLTAJE DE ACUERDO A NORMAS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA QUITO.
Hospitalaria 1- AEA [Modo de compatibilidad].pdfmaxi93288
Este documento describe los diferentes esquemas de conexión a tierra que se pueden utilizar en instalaciones eléctricas, incluyendo los esquemas TT, TN-S, TN-C y TN-C-S. Explica que los esquemas TN-C y TN-C-S están prohibidos para instalaciones en inmuebles como hospitales. Además, proporciona detalles técnicos sobre cómo implementar correctamente los esquemas TT y TN-S de acuerdo con los reglamentos de la Asociación Electrotécnica Argentina.
Este documento proporciona información sobre los cálculos eléctricos necesarios para diseñar una instalación eléctrica residencial. Explica cómo calcular las cargas totales, los diferentes tipos de circuitos ramales requeridos (iluminación general, aparatos específicos, pequeños aparatos, lavadora y plancha), y cómo seleccionar la protección y el calibre de conductor adecuados para cada circuito. También cubre cómo desarrollar un cuadro de cargas y calcular la corriente del circuito alimentador principal usando el
Este documento resume la Resolución SRT 900/2015 sobre el protocolo para la medición del valor de puesta a tierra y la verificación de la continuidad de las masas en el ambiente laboral. La resolución establece que se deben medir periódicamente los valores de puesta a tierra y continuidad de masas y elaborar un plan de acción si no cumplen con los valores requeridos por la reglamentación AEA. También se debe controlar periódicamente el funcionamiento de los dispositivos contra contactos indirectos.
Este manual describe los componentes y operación de los grupos electrógenos Kaiser. Explica que los grupos electrógenos están compuestos principalmente por un motor de combustión interna, un generador eléctrico, una unidad de transferencia y un circuito de control. También describe los diferentes tipos de grupos electrógenos, como manuales, semiautomáticos, automáticos y para sincronización, así como sus aplicaciones comunes.
Este documento presenta un seminario sobre el Protocolo de medición de Puesta a tierra de la Resolución 900 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). El protocolo establece un procedimiento uniforme para medir el valor de puesta a tierra y verificar la continuidad de las masas con el objetivo de mejorar la seguridad de los trabajadores contra contactos eléctricos indirectos. El seminario explica que la simple medición de resistencia de puesta a tierra no es suficiente para garantizar la seguridad, y que es necesario verificar
Mueble Universal la estantería que se adapta a tu entornoArtevita muebles
mueble universal con ensamblado por pieza individual para adaptarse a múltiples combinaciones y listo para integrarse fácilmente a cualquier nuevo entorno de vida, el nombre UNIVERSAL habla por sí mismo.
Gracias a su Sistema de fácil ensamblado y a su diversidad, se ha adaptado cuidadosamente a las necesidades contemporáneas de la vida moderna y puede estar seguro de que este sistema de estanterías seguirá disponible después de muchos años.
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El crecimiento urbano de las ciudades latinoamericanas ha sido muy rápido en las últimas décadas, debido a factores como el crecimiento demográfico, la migración del campo a la ciudad, y el desarrollo económico. Este crecimiento ha llevado a la expansión de las ciudades hacia las áreas periféricas, creando problemas como la falta de infraestructura adecuada, la congestión del tráfico, la contaminación ambiental, y la segregación social.
En muchas ciudades latinoamericanas, el crecimiento urbano ha sido desorganizado y ha resultado en la formación de asentamientos informales o barrios marginales, donde las condiciones de vida son precarias y la población carece de servicios básicos como agua potable, electricidad y transporte público.
Además, el crecimiento urbano descontrolado ha llevado a la destrucción de áreas verdes, la deforestación y la pérdida de biodiversidad, lo que tiene un impacto negativo en el medio ambiente y en la calidad de vida de los habitantes de las ciudades.
Para hacer frente a estos desafíos, las ciudades latinoamericanas están implementando políticas de planificación urbana sostenible, promoviendo la densificación urbana, la revitalización de áreas degradadas, la preservación de espacios verdes y la mejora de la infraestructura y los servicios públicos. También se están llevando a cabo programas de vivienda social y de regularización de asentamientos informales, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los habitantes de estas áreas.
Trazos poligonales para hallar las medidas de los angulos con las distancias establecidas realizadas con la cinta metrica. Empleando fórmulas como la ley de cosenos y senos, para determinar dichos ángulos.Lo que ayudará para la enseñanza estudiantil en el ámbito de la ingeniería.
El crecimiento urbano de las ciudades latinoamericanas ha sido muy rápido en las últimas décadas, debido a factores como el crecimiento demográfico, la migración del campo a la ciudad, y el desarrollo económico. Este crecimiento ha llevado a la expansión de las ciudades hacia las áreas periféricas, creando problemas como la falta de infraestructura adecuada, la congestión del tráfico, la contaminación ambiental, y la segregación social.
En muchas ciudades latinoamericanas, el crecimiento urbano ha sido desorganizado y ha resultado en la formación de asentamientos informales o barrios marginales, donde las condiciones de vida son precarias y la población carece de servicios básicos como agua potable, electricidad y transporte público.
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1. HRU-Abril 2018
Instalaciones Eléctricas en locales de uso
Médico – Parte 2
REGLAMENTACION AEA 90364 – Parte 7
SECCION 710
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 1
2. HRU-Abril 2018
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 2
Los dos principios fundamentales :
Seguridad de los Pacientes, personal
médico e Instalaciones.
Garantizar la continuidad del suministro
eléctrico aún con falla.
3. HRU-Abril 2018
Seguridad de los Pacientes.
Garantizar la continuidad del
suministro eléctrico.
Principios fundamentales :
CLASIFICACION DE LAS SALAS
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 3
4. HRU-Abril 2018
CLASIFICACION DE LAS SALAS
De uso No Médico
Grupo de aplicación 0
Grupo de aplicación 1
Grupo de aplicación 2 2a
2b
Salas Asociadas (Grupo
de salas)
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 4
5. HRU-Abril 2018
Garantizar la continuidad del
suministro eléctrico.
Principios fundamentales : CLASIFICACION DE LAS SALAS
Seguridad de los Pacientes
al microshok
No
Utilización de Equipamiento
Electromédico
No
Si Si
Si
t ≤15 s?
Sala del grupo 0 Sala del grupo 1 Sala del grupo 2a Sala del grupo 2b
S
S
i i
Permite Interrupción
N
N
oo
0 <= T <= 150ms
No
Riesgo de Explosión
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 5
6. HRU-Abril 2018
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 6
De uso No Médico Grupo de aplicación 0
-Pasillos , escaleras. -Salas de Internación.
-Sanitarios. -Salas de esterilización para cirugías.
-Confitería. -Salas de lavado para cirugías.
-Administración, oficinas. -Consultorios de medicina humana y dental
-Salas de espera.
-Baños en cuartos de Internación.
-Cocinas, etc.
Aplica AEA 90364 Secciones 771 o 701 Ninguna utilización de equipos
electromédicos.
7. Grupo de aplicación 1 Grupo de aplicación 2
-Salas de Internación.
-Salas para terapia física.
-Salas para Hidroterapia.
-Salas para diagnóstico Radiológico y
tratamiento.
-Salas para endoscopías.
-Consultorios de medicina humana y dental.
-Salas de examen intensivo (Tomografía,
resonancia magnética, etc.)
-Salas de parto.
-Ambulatorios quirúrgicos (Cirugía Menor)
-Salas de preparación para cirugías.
-Quirófanos.
-Salas de recuperación.
-Salas para yesos quirúrgicos.
-Salas de cuidados intensivos (UTI´s).
-Salas para Diagnóstico radiológico y tratamiento
de Emergencia.
-Salas para cateterismo Cardíaco para diagnóstico
y tratamiento. Hemodinamia.
-Salas clínicas de parto.
- Sala para diàlisis
-Salas de Neonatología.
-Salas para diálisis de emergencia o aguda.
- Alimentaciones de rayos X para quirófanos.
Utilización de Equipos electromédicos a
través de aberturas naturales en el cuerpo
humano o con intervenciones quirúrgicas
menores
Operaciones de órganos (Cirugía Mayor),
introducción de catéteres en el corazón.
Mantenimiento de las funciones vitales con
equipamiento electromédico.
HRU-Abril 2018
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 7
8. HRU-Abril 2018
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 8
Salas Asociadas (Grupos de Salas) 710.3.2.4
-Salas de preparación
-Salas para Yesos
-Laboratorios de análisis clínicos como apoyatura de quirófanos
-Salas con refrigeración para medicamentos que no pueden cortar
cadena de frío
-Bancos de Sangre, etc.
Salas que brindan funciones necesarias de apoyatura a Salas del grupo 1 y 2
9. HRU-Abril 2018
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 9
CASIFICACION DE FUENTES DE ENERGIA SEGÚN LOS
TIEMPOS DE INTERRUPCION
Lapso de Interrupción Tiempo de Interrupción [S]
Sin Interrupción 0
Muy Corta Interrupción Hasta 0,15
Corta Interrupción Desde 0,15 hasta 0,5
Media Interrupción Desde 0,5 hasta 15
Larga Interrupción Más de 15
Tabla 2 - Clasificación de las fuentes de Energía según los tiempos de interrupción.
10. HRU-Abril 2018
Fig. 1: Esquema condicionado a corte admisible t < 15 s
en salas del grupo 2a
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 10
11. HRU-Abril 2018
Fig. 2 - Esquema condicionado a corte admisible t < 15 s
en salas del grupo 2a
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 11
12. HRU-Abril 2018
Fig. 3 - Esquema condicionado sin corte admisible t = 0s
en salas del grupo 2b
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 12
13. HRU-Abril 2018
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 13
Establecer Sistemas Redundantes de Alimentación
Consideraciones Generales para garantizar la continuidad del servicio
Eléctrico.
Establecer las redundancias en toda la cadena de alimentación
Evitar las Fallas de Causa Común
14. HRU-Abril 2018
Evitar las Fallas de Causa Común
Falla de Causa Común : Es la falla única,
(Eléctrica, Mecánica, Fuego, inundación, etc.)
que anula a todas las redundancias en forma
simultanea.
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 14
15. HRU-Abril 2018
Esquema de Distribución 1
G G
Trafo 1
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 15
Trafo 2
Generador 1 Generador 2
Sala crítica
16. HRU-Abril 2018
Esquema de Distribución 2
Trafo 1
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 16
Generador
G
Sala crítica
17. HRU-Abril 2018
G G
G
Esquemas 1 y 2 - Cual es el más confiable ?
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 17
Sala crítica
Sala crítica
18. HRU-Abril 2018
Alimentación de la red Normal
MA
G
Area de fuego 1 Area de fuego 2
1) Retardo de arranque Grupo de Emergencia
2) Retardo de Transferencia
3) Retardo de Transferencia de retorno.
4) Retardo por enfriamiento fuente de
emergencia.
1
2
2
1
Conmutación de alta
potencia.
Conmutación de baja
potencia. (710.6.8.2)
PLC1
Sil2
PLC2
Sil2
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 18
19. HRU-Abril 2018
Corte del Suministro Normal
MA
G
Area de fuego 1 Area de fuego 2
PLC1
Sil2
PLC2
Sil2
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 19
20. HRU-Abril 2018
Arranque y alimentación desde grupo de emergencia
MA
G
Area de fuego 1 Area de fuego 2
PLC1
Sil2
PLC2
Sil2
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 20
21. HRU-Abril 2018
Alimentación con cortocircuito en la línea de UPS
G
Area de fuego 1 Area de fuego 2
MA
PLC1
Sil2
PLC2
Sil2
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 21
22. MA
HRU-Abril 2018
Alimentación con cortocircuito en Barra de Emergencia
G
Area de fuego 1 Area de fuego 2
PLC1
Sil2
PLC2
Sil2
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 22
23. HRU-Abril 2018
Alimentación con cortocircuito en Barra de Emergencia
MA
G
Area de fuego 1 Area de fuego 2
PLC1
Sil2
PLC2
Sil2
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 23
24. HRU-Abril 2018
Alimentación con cortocircuito en Barra Normal
MA
G
Area de fuego 1 Area de fuego 2
PLC1
Sil2
PLC2
Sil2
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 24
25. HRU-Abril 2018
Fig. 4 – Alimentación de energía eléctrica a varios edificios desde
un edificio central
A B C
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 25
26. HRU-Abril 2018
Esquema de conexión a tierra de la Instalación
G
Area de fuego 1
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 26
Area de fuego 2
PATS PATS
27. HRU-Abril 2018
Esquema de conexión a tierra de la Instalación
TN-S
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 27
28. HRU-Abril 2018
Esquema de conexión a tierra de la Instalación
TT
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 28
29. HRU-Abril 2018
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 29
Esquema de conexión a tierra TT
Corriente diferencial máxima
asignada del
dispositivo diferencial
In
Valor máximo permitido
de la resistencia
de la toma de tierra
de las masas eléctricas
Ra [
Sensibilidad Baja
20 A 0,15
10 A 0,3
5 A 0,6
3 A 1
Sensibilidad
Media
1 A 3
500 mA 6
300 mA 10
100 mA 10
Sensibilidad Alta
Hasta 30 mA
inclusive
10
30. HRU-Abril 2018
Esquema de conexión a tierra de la Instalación
TT ? TN-S ?
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 30
31. HRU-Abril 2018
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 31
Alimentación de energía eléctrica – Esquemas de conexión a tierra
Sala TT TN-S TN-C IT
Uso no médico Si Si prohibido
Grupo 0 Si Si prohibido Si
Grupo 1 Si Si prohibido Si
Grupo 2a y 2b prohibido prohibido prohibido obligatorio
32. HRU-Abril 2018
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 32
Alimentación de energía eléctrica – Protección contra riesgo de
contacto Indirecto.
Sala TT TN-S TN-C IT
Uso no médico ID IA - ID -
Grupo 0 ID IA - ID - MAI - MAR
Grupo 1 ID IA - ID - MAI- MAR
Grupo 2a - - - MAI - MAR
Grupo 2b - - - MAI Obligatorio
ID : Interruptor Diferencial
IA : InterruptorAutomático
MAI : Monitor de Aislación de Impedancia o corriente total de fuga
MAR: Monitor de Aislación de Resistencia Ohmica.
33. HRU-Abril 2018
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 33
CACIFICACION DE FUENTES DE ENERGIA SEGÚN LOS
TIEMPOS DE INTERRUPCION
Lapso de Interrupción Tiempo de Interrupción [S]
Sin Interrupción 0
Muy Corta Interrupción Hasta 0,15
Corta Interrupción Desde 0,15 hasta 0,5
Media Interrupción Desde 0,5 hasta 15
Larga Interrupción Más de 15
Tabla 2 - Clasificación de las fuentes de Energía según los tiempos de interrupción.
34. HRU-Abril 2018
Alimentación eléctrica en salas del Grupo “0”
710.4.3.3
Mínimo 4 tomas (TUG) y una boca de iluminación cada 12m2, mínimo 2 bocas.
En salas con dos o más puestos de atención se considerarán 4 tomas (TUG)
por cada puesto.
Si la sala se diseñara para se refrigerada o calefaccionada con equipos
individuales de más de 2000 VA se deberá disponer como mínimo de una boca
de tomacorrientes de uso especial (TUE)
Las bocas se repartirán en por lo menos 2 circuitos independientes de tomas
(TUG) y dos de iluminación (IUG)
….Cada uno de los circuitos terminales deberá estar protegido por interruptores
diferenciales independientes y exclusivos a cada uno de ellos. ……….. (710.5.1.1)
DISPONIBILIDAD Y CONTINUIDAD EN LAPRESTACIÓN
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 34
35. HRU-Abril 2018
Alimentación eléctrica en salas del Grupo “1”
710.4.3.4
Mínimo 4 tomas (TUG) para equipos electromédicos por puesto de atención y
una boca de iluminación cada 12m2, mínimo 2 bocas.
2 Red Normal
2 Red de emergencia (Interrupción Media)
Más dos TUG por cada 4 puestos o fracción.
CIRCUITOS DIFERENTES
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 35
Si la sala se diseñara para se refrigerada o calefaccionada con equipos
individuales de más de 2000 VA se deberá disponer como mínimo de una boca
de tomacorrientes de uso especial (TUE)
36. HRU-Abril 2018
Alimentación eléctrica en salas del Grupo “2 a y 2 b”
Esquema de conexión a tierra IT obligatorio.
Un sistema aislado por cada sala
O cada 4 camas si es Unidad Coronaria , UTI o Neo.
2b: UTI (710.4.3.5.3)
Potencia por cama 600 W
2400
W
para 4 camas
Disponibilidad adicional para un
equipo consumidor de 2000 W
2000
W
para 4 camas
Valor total:
4400
W
para 4 camas
TRAFO : 5000 VA
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 36
37. HRU-Abril 2018
Alimentación eléctrica en salas del Grupo “2 a y 2 b”
Tomas para
usos generales
Red TT o TN-S
ATENCION ¡Prohibido
conectar equipamiento
electromédico!
Iluminación Cialítica
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 37
38. HRU-Abril 2018
Alimentación eléctrica en salas del Grupo “2 a y 2 b”
Instalados a
2015
Potencia
94 % 5 kVA
4 % 3 kVA
2 % 7,5 kVA
Tabla Orientativa
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 38
Transformadores de Aislación ( IEC 61558-2-15) 710.4.5.5/6/7
Potencias acotadas 3 a 8 kVA
Pantalla Electrostática conectada a tierra
Fugas propias a tierra Ft ≤ 0,1 mA monofásicos y trifásicos
Ucc ≤ 3%
Clase de aislación “H”
Nivel sonoro no mayor a 40 dB a 30 cm
• Alarma sonora por sobrecarga
• Protección primaria contra cortocircuito
• Alarma por fuga de corriente diferencial
39. HRU-Abril 2018
Iluminación cialítica (710.5.3.2/3)
Solo se deben alimentar de MBTS 24VCA.
Sin son Clase de aislación I :
Desde la red aislada del quirófano a través de un transformador
220/24VCA
Si son clase de aislación II :
Aunque se podría alimentar fuera de la red IT (con UPS) se
prefiere conectarla igual que las anteriores desde la red IT y trafo
adicional 220VCA/24VCA*
* Transformador suministrado generalmente como parte del Equipo.
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 39
40. HRU-Abril 2018
Protección contra las cargas
electrostáticas
Las cargas de electricidad estática pueden causar fallas en el sistema eléctrico y/o
electrónico como así también poner en riesgo a los pacientes en salas del grupo 2b.
Pisos disipativos de cargas estáticas necesarios en :
Salas del grupo 2b
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 40
41. HRU-Abril 2018
Pisos y paredes aislantes y disipativos de cargas estáticas
superposición - Anexo “B”
0 50k 100k 500k 1M 5M 10M
Conductivos
Aislante para la
seguridad de las
personas
Altamente disipativo
de cargas estáticas
Baja Disipación de
cargas estáticas
No disipativo de
cargas estáticas
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 41
42. HRU-Abril 2018
Protección del equipamiento electrónico contra sobretensiones
transitorias. AEA 90364-4-443
a) Consecuencias relativas a la vida humana, por ejemplo
instalaciones de seguridad, equipamiento médico en hospitales.
b) Consecuencias relativas a los servicios públicos, por ejemplo
pérdidas de servicios, centros de tecnología de la información o
de comunicaciones, museos, etc.
c) Consecuencias sobre actividades comerciales o industriales,
por ejemplo hoteles, bancos, plantas industriales,
d) Consecuencias para grupos de personas, por ejemplo grandes
edificios residenciales, iglesias, oficinas, escuelas.
e) Consecuencias para una persona, por ejemplo viviendas,
pequeña oficina, etc.
Para los casos a),b) y c) protección obligatoria para d) y c) hay
que evaluar el riesgo
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 42
43. HRU-Abril 2018
Protección del equipamiento electrónico contra sobretensiones
transitorias. AEA 90364-4-443
Criterios para tener en cuenta en el nivel de protección:
1) Capital Instalado en Electrónica sensible.
2) Lucro cesante por la indisponibilidad de la electrónica (Riesgo de Vida)
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 43
44. HRU-Abril 2018
• IEC 60364 – AEA 90364-4-443:
– identifica situaciones de riesgo
elevado en las que
son obligatorios los limitadores
contra sobretensiones transitorias.
• IEC 62305 – AEA 92305-1-2-3-4-11
nueva norma de concepto dedicada a la
protección contra los efectos de las
descargas atmosféricas:
– resalta la necesidad de protección
de los equipos eléctricos ante estos
efectos.
Protección del equipamiento electrónico contra sobretensiones
transitorias. AEA 90364-4-443
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 44
45. HRU-Abril 2018
EQUIPO
L
N
V
EQUIPO
L
N
V
MODO COMUN:
entre conductor activo (fase, neutro) y tierra
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 45
MODO DIFERENCIAL:
entre conductores activos (fase, neutro)
Existen dos modos diferentes por los cuales se generan y propagar las
sobretensiones transitorias en un sistema:
Sobretensiones transitorias. Modos de propagación.
46. HRU-Abril 2018
Valores típicos de sobretensiones externas
Picos de tensión de 20 - 40kV de amplitud, o superiores
Usualmente entre Fase - Neutro / Tierra (M.C.)
Baja frecuencia comparada con las sobretensiones de
origen interno
Las sobretensiones externas
generalmente presentan una
forma de onda tipo impulso
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 46
47. HRU-Abril 2018
Sobretensiones de origen interno
En una instalación industrial típica suele haber:
100 sobretensiones internas / año de aprox. 1kV
20 – 40 sobretensiones internas / año de aprox. 2kV
Usualmente entre Fase / Neutro (M.D.)
Las sobretensiones internas
generalmente presentan una forma de
onda sinusoidal amortiguada,
producen la degradación y
envegecimiento de componentes
electrónicos
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 47
48. HRU-Abril 2018
Ondas normalizadas de ensayo
Tipo 2 (Clase II)
t
20
s
t
Tipo 1 (Clase I)
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 48
49. HRU-Abril 2018
EN 61643-11
IEC 61643-1
VDE 0675-6
Clases de proteccion
Tipo 3
Clase III
Cat D
Tipo 2
Clase II
Cat C
Tipo 1
Clase I
Cat B
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 49
50. HRU-Abril 2018
gama PRF1 gamas PF y PRD gamas PRC y PRI
Líneas de alimentación Líneas de comunicación
CLASE I
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 50
CLASE II / III
Limitadores de sobretensiones transitorias
51. HRU-Abril 2018
Limitadores de sobretensiones transitorias
PRF1 master CLASE I
Señalización
de estado
Montaje
multiple
OK
Se utilizan en
instalaciones grandes con
alto capital en electrónica
generalmente en tableros
principales con altos
valores de corrientes de
corto circuito (Icc)
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 51
52. HRU-Abril 2018
Limitadores de sobretensiones transitorias
PF CLASE II
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 52
PFr
Frecuencia de empleo: 50/60 Hz.
Tensión de empleo: 230/400 V AC.
Tiempo de respuesta: < 25 ns.
Indicador de funcionamiento por indicador
mecánico verde/rojo:
- Verde: funcionamiento correcto.
- Rojo: fin de vida.
Señalización a distancia (PFr):
contacto NA-NC 250 V/0,25A.
Conexiones: 2,5...35 mm2.
Clase de protección:
- IP40 en el frontal.
- IP20 en los bornes.
Temperatura de funcionamiento:
– 5 ˚C...+40 ˚C.
53. HRU-Abril 2018
PRD CLASE II
PRDr
Frecuencia de empleo: 50/60 Hz.
Tensión de empleo: 230/400 V AC.
Tiempo de respuesta: < 25 ns.
Indicador de funcionamiento por indicador
mecánico blanco/rojo:
- Blanco: funcionamiento correcto.
- Rojo: fin de vida.
Señalización a distancia (PRDr):
contacto NA-NC 250 V/0,25A.
Conexiones: 2,5...35 mm2.
Clase de protección:
- IP40 en el frontal.
- IP20 en los bornes.
Temperatura de funcionamiento:
– 5 ˚C...+40 ˚C.
CARTUCHO RECAMBIABLE
Limitadores de sobretensiones transitorias
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 53
54. HRU-Abril 2018
PRC - PRI
Protección de lineas telefónicas, redes informáticas o de transmisión
de datos y automatismos
Limitadores de sobretensiones transitorias
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 54
55. HRU-Abril 2018
Recomendaciones de Instalación
3) Distancias de cableado
PRD8
o PF8
Clase III
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 55
• Si hay largas distancias de
cable (> 30 mts) entre el
limitador del tablero
principal y los receptores,
se debe instalar un
segundo limitador CLASE
III para proteger receptores
sensibles de las
sobretensiones.
56. HRU-Abril 2018
Recomendaciones de Instalación
5) Presencia de Interruptor diferencial
Interruptor
diferencial
Cargas
Interruptor
general
Limitador
• Instalar el Limitador aguas arriba
de la conexión del interruptor
diferencial para evitar posibles
disparos innecesarios.
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 56
58. HRU-Abril 2018
G
TPBT TPEE
Clase I Clase I
Clase II Clase II
2
2 1
1
MA
Clase II/III
ASOCIACION ELECTROTECNICAARGENTINA (A.E.A.) 58
Protecciones contra Sobretensiones Transitorias