Páginas
miércoles, 29 de junio de 2022
Torres de alta tensión
Llavero de electricista
Contratos: http://wa.me/51940611504 y wa.me/51923755126
Table periódica de símbolos electrónicos
domingo, 15 de mayo de 2022
Funcionamiento del sistema de conmutación
Si bien el vídeo está en chino, la explicación está muy clara, ya que el vídeo lo que pretende es mostrar cómo es que funciona internamente un conmutador.
martes, 2 de octubre de 2018
Primeros auxilios ante una electrocución
domingo, 23 de septiembre de 2018
Reglamento Nacional de Edificaciones
david.rodriguez.29abr@hotmail.com
martes, 26 de enero de 2016
Tableros eléctricos
En toda vivienda, oficina, colegio, centro comercial o cual fuere el tipo de local, existe lo que llamamos el TABLERO GENERAL, el cual contiene los interruptores que controlan toda la instalación eléctrica.
Aquí se ubican los Interruptores Termomagnéticos y Diferenciales, que son los encargados de proteger las instalaciones eléctricas en sí, y sobretodo dan seguridad a las personas.
Es importante dar un mantenimiento periódico a los tableros de distribución. Se debe retirar el polvillo que se acumula porque junto con la humedad del medio ambiente puede generar fugas de corriente. Además hay que estar revisando que las conexiones estén debidamente ajustadas para evitar falsos contactos, y por ende, que se recalienten los Interruptores y se quemen los cables.
También hay que verificar que los termomagnéticos y diferenciales se encuentran en buen estado y reemplazar los que estén quemados o rotos.
Otra cosa importante es la señalización de lis circuitos. Para ello debe existir un directorio en el cual ser indiquen qué Interruptores controlan cada circuito en nuestra instalación, para que en caso de emergencia o para realizar alguna reparación, podamos desconectar los circuitos que necesitemos.
Siempre es necesario contar con técnicos que tengan experiencia y que conozcan el Código Nacional de Electricidad (CNE).
miércoles, 19 de agosto de 2015
martes, 3 de marzo de 2015
Empalme eléctrico
Actualmente existen accesorios que permiten el enlace de cables de manera muy sencilla, pero la mayoría aún recurre a los empalmes manuales.
![]() |
| Empalme Western o de prolongación |
![]() |
| Empalme en "T" de seguridad |
![]() |
| Empalme trenzado o cola de rata |
deben a empalmes mal realizados.
Cuando el empalme está mal hecho, causa problemas en las instalaciones eléctricas, tales
como:
- Recalentamiento de conductores.
- Sobrecarga en la instalación.
- Chisporroteo.
- Cortocircuito.
- Incendio.
![]() |
| Conector rápido tipo clip |
![]() |
| Conector tipo resorte |
Si se llega a producir un cortocircuito, aunque el termomagnético desconecte la energía, el fuego ya se habrá expandido.
Se recomienda tener mucho cuidado al realizar empalmes, porque las consecuencias pueden ser muy desastrosas.
Nota:
Recuerden proteger bien los empalmes con cinta aislante de buena calidad, cubriendo cada vuelta a la mitad de la anterior, estirando la cinta al momento de pegar, y de ser necesario, utilizar cinta aislante vulcanizada (autosoldable), tomando en cuenta que se debe alcanzar un espesor igual o mayor al aislante del cable.
miércoles, 18 de febrero de 2015
Calcula tu consumo mensual de luz
Arrastre los artefactos que usted utiliza hacia la casita. Luego escriba la cantidad de esos artefactos que tiene en su hogar y la cantidad de horas que los utiliza. Desplácese al lado derecho de la pantalla y verá el resultado.
jueves, 6 de noviembre de 2014
Reglas de Oro en Electricidad
El Real Decreto 614/2001 (España), en el anexo II, artículo A.1 define estas cinco reglas básicas.
DESCONECTAR, CORTE VISIBLE O EFECTIVO
Antes de iniciar cualquier trabajo eléctrico sin tensión debemos desconectar todas las posibles alimentaciones a la línea, máquina o cuadro eléctrico. Prestaremos especial atención a la alimentación a través de grupos electrógenos y otros generadores, sistemas de alimentación interrumpida, baterías de condensadores, etc.
Consideraremos que el corte ha sido bueno cuando podamos ver por nosotros mismos los contactos abiertos y con espacio suficiente como para asegurar el aislamiento. Esto es el corte visible.
Como en los equipos modernos no es posible ver directamente los contactos, los fabricantes incorporan indicadores de la posición de los mismos. Si la aparamenta está debidamente homologada, tenemos la garantía de que el corte se ha realizado en condiciones de seguridad. Esto es el corte efectivo.
- Interruptores
- Seccionadores
- Pantógrafos
- Fusibles
- Puentes flojos
ENCLAVAMIENTO, BLOQUEO Y SEÑALIZACIÓN
Se debe prevenir cualquier posible re-conexión, utilizando para ello medios mecánicos (por ejemplo candados). Para enclavar los dispositivos de mando no se deben emplear medios fácilmente anulables, tales como cinta aislante, bridas y similares.
Cuando los dispositivos sean telemandados, se debe anular el telemando eliminando la alimentación eléctrica del circuito de maniobra.
En los dispositivos de mando enclavados se señalizará claramente que se están realizando trabajos.
Además, es conveniente advertir a otros compañeros que se ha realizado el corte y el dispositivo está enclavado.
COMPROBACIÓN O AUSENCIA DE TENSIÓN
En los trabajos eléctricos debe existir la premisa de que, hasta que no se demuestre lo contrario, los elementos que puedan estar en tensión, lo estarán de forma efectiva.
Siempre se debe comprobar la ausencia de tensión antes de iniciar cualquier trabajo, empleando los procedimientos y equipos de medida apropiados al nivel de tensión más elevado de la instalación.
Haber realizado los pasos anteriores no garantiza la ausencia de tensión en la instalación. Podría tratarse de un circuito conectado a un equipo de emergencia ante posibles averias o falta de alimentación, como el caso de un quirofano en un hospital o sanatorio que no puede sufrir cortes de energía. La otra posibilidad es que exista un banco de capacitores para mejorar el factor de potencia de una instalación y quede con carga a pesar de la falta de alimentación eléctrica.
La verificación de ausencia de tensión debe hacerse en cada una de las fases y en el conductor neutro, en caso de existir. También se recomienda verificar la ausencia de tensión en todas las masas accesibles susceptibles de quedar eventualmente sin tensión
PUESTA A TIERRA Y CORTOCIRCUITO
Este paso es especialmente importante, ya que creará una zona de seguridad virtual alrededor de la zona de trabajo.
En el caso de que la línea o el equipo volviesen a ponerse en tensión, bien por una realimentación, un accidente en otra línea (fallo de aislamiento) o descarga atmosférica (rayo), se produciría un cortocircuito y se derivaría la corriente de falta a Tierra, quedando sin peligro la parte afectada por los trabajos.
Los equipos o dispositivos de puesta a tierra deben soportar la intensidad máxima de defecto trifásico de ese punto de la instalación sin estropearse. Además, las conexiones deben ser mecánicamente resistentes y no soltarse en ningún momento. Hay que tener presente que un cortocircuito genera importantes esfuerzos electrodinámicos.
Los equipos de puesta a tierra deben conectarse primero a tierra y después a los conductores que van a ser puestos a tierra. Los equipos deben ser visibles desde la zona de trabajo.
Es recomendable poner cuatro juegos de puentes de cortocircuito y puesta a tierra, uno al comienzo y al final del tramo que se deja sin servicio, y otros dos lo más cerca posible de la zona de trabajo.
Aunque este sistema protege frente al riesgo eléctrico, puede provocar otros riesgos, como caídas o golpes, porque en el momento del cortocircuito se produce un gran estruendo que puede asustar al técnico.
SEÑALIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO
La zona dónde se están realizando los trabajos se señalizará por medio de vallas, conos o dispositivos análogos. Si procede, también se señalizarán las zonas seguras para el personal que no está trabajando en la instalación.
Fuente: Wikipedia.org e insht.es
miércoles, 22 de octubre de 2014
Al Kilowatito
martes, 4 de diciembre de 2012
Definición de Puesta a Tierra según el CNE
Puesta a tierra: Camino conductivo permanente y continuo con capacidad suficiente para conducir a tierra cualquier corriente de falla probable que le sea impuesta por diseño, de impedancia suficientemente baja para limitar la elevación de tensión sobre el terreno y facilitar la operación de los dispositivos de protección en el circuito.
Sistema de puesta a tierra: Comprende todos los conductores, conectores, abrazaderas, placas de conexión a tierra o tuberías, y electrodos de puesta a tierra por medio de los cuales una instalación eléctrica es conectada a tierra.
Toma de tierra: click aquí
Tipos de tierras: click aquí
Conceptos de tierra y masa: click aquí
Un poco de historia: click aquí
Video de la instalación de un pozo a tierra: click aquí
Efectos Fisiológicos de la Corriente Alterna sobre las Personas
El siguiente diagrama está dividido en 4 zonas específicas.
En la ZONA 1, por lo general, no se produce ninguna reacción fisiológica.
En la ZONA 2, si bien se percibe el paso de la corriente a través del cuerpo humano, tampoco produce ningún efecto fisiológico peligroso.
En la ZONA 3 no se espera daños orgánicos. Pero en pasoi de corriente mayor a 2 segundos es muy probable que se manifiesten contracciones musculares y dificultad en la respiración.
Perturbaciones reversibles en la formación y propagación de impulsos en el corazón, incluida la fibrilación ventricular y paros cardiacos temporales sin fibrilación ventricular, aumentando con la magnitud de la corriente y el tiempo.
En la ZONA 4, al aumentar la corriente y el tiempo de exposición, además de los efectos de la Zona 3, pueden ocurrir efectos patológicos muy peligrosos, tales como paro cardiaco, paro respiratorio y quemaduras severas.
La probabilidad de fibrilación ventricular aumenta hasta aproximadamente el 5% bajo la curva c2, hasta aproximadamente el 50% bajo la curva c3 y encima del 50% sobre la curva c3.
Nota 1: Para duraciones de paso de corriente inferiores a 10ms, el límite de corriente dado por la línea b, permanece constante e igual a 200mA.
Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE
Instalaciones Eléctricas Provisionales
sábado, 1 de diciembre de 2012
Pozo a Tierra
Brindamos el servicios de Diseño e Intstalación de Sistemas de Puesta a Tierra (más conocidos como "Pozo a Tierra"), otrogando total garantía por el trabajo, ya que utilizamos materiales originales y, sobre todo, de primera calidad; lo cual redunda en un adecuado fncionamiento del "pozo" en el momento oportuno.
La corriente eléctrica siempre busca el camino más corto. De ahí que el "pozo a tierra" deba ofrecer la menor resistencia posible, inferior a la resistencia del cuerpo humano. De esta forma, al momento de un cntacto indirecto tendremos la garantía de que la corriente va a preferir fluir en dirección al pozo, protegiendo de esta forma la integridad de las personas.
Cabe resaltar que, la instalación de un Sistema de Puesta a Tierra debe complementarse con la nstalación de Interruptores Diferenciales, los cuales NO REEMPLAZAN AL POZO A TIERRA, como algunos piensan.
Cualquier consulta, no duden en comunicarser con nosotros.
En este video se puede apreciar la forma de cómo se instala un Pozo a Tierra, aunque actualmente contamos con métodos y materiales más modernos para dicho tipo de instalación. Aún así, les dejamos el video para que tengan una idea clara del tema:
Toma a Tierra: Ver aquí.
sábado, 5 de noviembre de 2011
¡¡¡ Promoción dentro de Lima ... !!!
- Los trabajos realizados son totalmente garantizados.
- Trabajamos pensamos en la seguridad de nuestros clientes y de sus bienes materiales.
- Toda obra se realiza considerando lo establecido en el Código Nacional de Electricidad.
- Para más detalles, contáctese con nosotros sin nigún compromiso. ¡Gracias...!
viernes, 21 de octubre de 2011
James Watt - Cantinflas y sus amigos
Haz click aquí para saber más de James Watt
Haz click aquí si quieres saber sobre la Ley de Watt
James Watt
James Watt (Greenock, 19 de enero de 1736 - Handsworth, 25 de agosto de 1819) fue un matemático e ingeniero escocés. Las mejoras que realizó en la máquina de Newcomen dieron lugar a la conocida como máquina de vapor, que resultaría fundamental en el desarrollo de la Revolución industrial, tanto en el Reino Unido como en el resto del mundo.Biografía
Nacido en Greenock, vivió y trabajó en Birmingham, Inglaterra. Fue un miembro clave de la Sociedad Lunar. Muchos de sus escritos se conservan en la biblioteca Birmingham.La falsa idea de considerar a Watt como el verdadero inventor de la máquina a vapor se debe al gran número de aportaciones que hizo para su desarrollo.
Falleció el 25 de agosto de 1819 en Heathfield, su casa situada en Handsworth, Inglaterra, a la edad de 83 años
Watt inventó el movimiento paralelo para convertir el movimiento circular a un movimiento casi rectilíneo, del cual estaba muy orgulloso, y el medidor de presión para medir la presión del vapor en el cilindro a lo largo de todo el ciclo de trabajo de la máquina, mostrando así su eficiencia y ayudándolo a perfeccionarla.
Watt ayudó sobremanera al desarrollo de la máquina de vapor, convirtiéndola, de un proyecto tecnológico, a una forma viable y económica de producir energía. Watt descubrió que la máquina de Newcomen estaba gastando casi tres cuartos de la energía del vapor en calentar el pistón y el cilindro. Watt desarrolló una cámara de condensación separada que incrementó significativamente la eficiencia. Hasta el momento, ese fue uno de los mejores desarrollos de la historia.
Watt se opuso al uso de vapor a alta presión, y hay quien le acusa de haber ralentizado el desarrollo de la máquina de vapor por otros ingenieros, hasta que sus patentes expiraron en el año 1800. Junto a su socio Matthew Boulton, luchó contra ingenieros rivales como Jonathan Hornblower, quien intentó desarrollar máquinas que no cayeran dentro del ámbito, extremadamente generalistas, de las patentes de Watt.
Él creó la unidad llamada caballo de potencia para comparar la salida de las diferentes máquinas de vapor. Todavía se utiliza, sobre todo en los vehículos.
Cronología
- 1754: Aprende el funcionamiento del comercio de instrumentos matemáticos y científicos en Londres, antes de volver a Glasgow, donde crea un negocio propio.
- 1756-1763: Creador de instrumentos matemáticos para la Universidad de Glasgow.
- 1763-1764: Repara una máquina de Newcomen, creada por Thomas Newcomen; a partir de este momento empieza a pensar en formas de mejorar esa máquina.
- 1765-1770: Construye varias máquinas de Newcomen en Escocia.
- 1767: Supervisa el canal de Forth and Clyde.
- 1774: Empieza un negocio en Soho, cerca de Birmingham, con Matthew Boulton, para construir su mejorada máquina de vapor.
- 1784: Patenta la máquina a vapor.
- 1800: Se retira a Heathfield Hall, cerca de Birmingham.





























