"Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres; sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa..." (Colosenses 3:23,24)

miércoles, 29 de junio de 2022

Torres de alta tensión

Comparación de torres de alta tensión, por voltajes y altura en metros.


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Llavero de electricista

Si eres electricista, ¡tienes que tener uno de estos llaveros!



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Contratos: http://wa.me/51940611504 y wa.me/51923755126

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Table periódica de símbolos electrónicos

TABLA PERIÓDICA DE SÍMBOLOS ELECTRÓNICOS

(Clic para abrir la imagen y puedes descargarla en buena resolución)

Fuente: simbologiaelectronica.com

david.rodriguez.29abr@gmail.com

domingo, 15 de mayo de 2022

Funcionamiento del sistema de conmutación

Sistema de #conmutación, claramente explicado.
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. 
Para cualquier duda, consulta o instalaciones, puede escribirnos por WhatsApp http://wa.me/51940611504

 


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martes, 2 de octubre de 2018

Primeros auxilios ante una electrocución

Es muy importante saber actuar ante una electrocución. Conozca los primeros auxilios y así podría salvar una vida.



david.rodriguez.29abr@hotmail.com

domingo, 23 de septiembre de 2018

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

Drywall - Fotos













david.rodriguez.29abr@hotmail.com

martes, 3 de marzo de 2015

Empalme eléctrico

Un empalme eléctrico es la unión de dos o más alambres o cables en una instalación eléctrica.
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
Aunque parezca algo muy sencillo, esto es algo en lo que hay que tener mucho cuidado. Es importante que el electricista tenga la capacitación y experiencia adecuada, porque muchas veces los incendios por cortocircuitos se
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 la carga es alta y el empalme está mal ajustado, se calentará. Las chispas pueden alcanzar materiales inflamables que se encuentren cerca, y el mayor aumento de la temperatura puede causar que se derrita el aislamiento del cable, el cual si no es de buena calidad también arder.
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.


david.rodriguez.29abr@hotmail.com

miércoles, 18 de febrero de 2015

Calcula tu consumo mensual de luz

OSINERGMIN brinda una herramienta para calcular el consumo mensual de energía eléctrica, y un aproximado del monto en soles que vendrá en el recibo a fin de mes.


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.



david.rodriguez.29abr@hotmail.com

jueves, 6 de noviembre de 2014

Reglas de Oro en Electricidad

En electricidad, las reglas de oro son cinco reglas que definen unos procedimientos estándar de obligado cumplimiento para minimizar el riesgo eléctrico en trabajos sin tensión.

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
La simple observación de la timonería del dispositivo no es garantía suficiente de la apertura del mismo.

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

david.rodriguez.29abr@hotmail.com

miércoles, 22 de octubre de 2014

Al Kilowatito


"AL KILOWATITO"
Nicomedes Santa Cruz

Jefes, empleados y obreros
de las Empresas Eléctricas,
gigantes de la energética,
honorables ingenieros:
Os saludo, caballeros,
Congratulo y felicito,
en los versos que recito
- vibrando un pueblo en mi voz -
quiero dar gracias a Dios
y a vuestro Kilowatito.

Aquella fuerza fluvial
derrochada por milenios
conmocionó vuestro ingenio
y así nació la central:
una rueda helicoidal
de movimiento infinito, 
un dínamo y un circuito
y - listo el generador -
un futuro promisor
gracias al Kilowatito.

Como un sistema nervioso
que parte del cerebelo,
por el aire y el subsuelo
viaja el cable poderoso,
trepando en lo peligroso
o socavando el granito,
en el campo y el distrito
clavando postes y cables
marcha el obrero indomable
llevando el Kilowatito.

Y en la atareada oficina
todo un emjambre de abejas
suma, revisa y coteja
en misión que no se rutina;
la más recóndita esquina, 
el último farolito;
todo ha de estar expedito
y fielmente controlado
por el eficiente empleado
que cuida al Kilowatito.

Y aunque haga frio o calor
por estas calles de Lima,
alguien camina y camina
controlando el medidor,
después llega el cobrador, 
el padre manda a su hijito
y ... -¡dice mi papacito
que vuelva el sábado entrante,
pués no tiene en este instante
ni para un Kilowatito...!-

Sería gracia infinita
que, fuerza tan necesaria,
a la gente muy precaria
se le otorgara gratuita...
no cobra el agua bendita
con que bautiza Jesús,
ni ha cobrado Santa Cruz
tantas décimas que dijo...
¡con todo respeto exijo!
¡que no me corten la luz!

david.rodriguez.29abr@hotmail.com

martes, 4 de diciembre de 2012

Definición de Puesta a Tierra según el CNE

Definiciones

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

david.rodriguez.29abr@hotmail.com

Efectos Fisiológicos de la Corriente Alterna sobre las Personas

La corriente eléctrica produce diferentes efectos en las personas, lo cual varía (o depende) de las condiciones en que se produzcan los contactos directos o indirectos.

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.

david.rodriguez.29abr@hotmail.com

Reglamento Nacional de Edificaciones - RNE



REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
El Reglamento Nacional de Edificaciones vigente, publicado el 08 de Junio de 2006 en el Diario Oficial “El Peruano”, tiene por objeto normar los criterios y requisitos mínimos para el Diseño y Ejecución de las Habilitaciones Urbanas y las Edificaciones, permitiendo de esta manera una mejor ejecución de los Planes Urbanos (Norma G.010).
Es pues, el RNE, la norma técnica rectora en el territorio nacional que establece los derechos y responsabilidades de los actores que intervienen en el proceso edificatorio, con el fin de asegurar la calidad de la edificación.

OBLIGATORIEDAD
Según el Artículo 2º del RNE, ésta norma es de aplicación obligatoria para quienes desarrollen procesos de habilitación urbana y edificación en el ámbito nacional, cuyo resultado es de carácter permanente, público o privado.
Las Municipalidades Provinciales podrán formular Normas complementarias en función de las características geográficas y climáticas particulares y la realidad cultural de su jurisdicción. Dichas normas deberán estar basadas en los aspectos normados en el Título I del RNE, y concordadas con lo dispuesto en el Reglamento en sí (Artículo 3º del RNE)). 

david.rodriguez.29abr@hotmail.com

Instalaciones Eléctricas Provisionales



A veces es necesario realizar una instalación eléctrica provisional o temporal. Esto generalmente se lleva a cabo durante la realización de determinada obra de construcción, en la cual todavía no se cuenta con una instalación eléctrica definitiva. En estos casos no se puede trabajar de manera informal o descuidada sólo por el hecho de que se trata de algo temporal.
En este sentido, tanto el Código Nacional de Electricidad (CNE) como el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) establecen criterios que deben tomarse muy en cuenta:

CÓDIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD
En la Sección 010 del CNE, Regla 010-004, se establece los “Alcances y Obligatoriedad de Uso” de dicho Código, especificando lo siguiente:
“(1) El Código es de cumplimiento obligatorio por toda persona natural o jurídica, nacional o extranjera, que realiza trabajos o actividades en general, que estén relacionadas con las instalaciones eléctricas de sistemas de utilización, definitivas, de emergencia, ASÍ COMO LAS DE CARÁCTER TEMPORAL.”
Inclusive se hace la siguiente mención:
“(6) Dentro de los alcances del Código están incluidas las estructuras prefabricadas, desmontables o no, …”

REGLAMENTO NACIONAL DE EDIFICACIONES
La Norma G.050 del RNE “Seguridad Durante la Construcción”, en su artículo 5º establece:
“5.2. Instalaciones Eléctricas Provisionales
Las Instalaciones eléctricas provisionales por la obra deberán ser ejecutadas y mantenidas por personal calificado.
Toda obra deberá contar con « Línea de Tierra» EN TODOS LOS CIRCUITOS ELÉCTRICOS PROVISIONALES, deberá descargar en un pozo de tierra según lo establecido en el Código Nacional Electricidad.”
CON LO EXPUESTO AQUÍ, queda descartado que se pueda y/o deba permitir realizar cualquier tipo de Instalación Eléctrica provisional o temporal,  prefabricada o desmontable, sin haber tomado en cuenta las prescripciones del CNE y el RNE.
Por ello, evite contratar “técnicos” e incluso “empresas” que trabajen al margen de las normas establecidas por ley, las cuales han sido dadas para resguardar y garantizar la seguridad e integridad no sólo de los bienes materiales, sino de las vidas humanas principalmente.

david.rodriguez.29abr@hotmail.com

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...!

david.rodriguez.29abr@hotmail.com

viernes, 21 de octubre de 2011

James Watt - Cantinflas y sus amigos

DVD Sabios e Inventores



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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

Sus logros como ingeniero

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.
Cantinflas y James Watt

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