lunes, 6 de septiembre de 2010

REQUISITOS PARA VERIFICAR UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA

Como lo he expresado anteriormente, una buena parte de los incendios que se están produciendo son derivados de una instalación eléctrica en pésimas condiciones. Yo he buscado los factores que dan como resultado que la instalación eléctrica no se le de importancia en un negocio o establecimiento. Uno de esos factores es la economía de gastar lo menos posible, pero ¿valdrá la pena ahorrar algo para perder todo al final?, considero que una buena instalación eléctrica no es tan costosa ni exagerada como para pretender ahorrar con ella.
Otro factor que he encontrado, es que aunque tengamos una norma eléctrica que nos rige en México, pocos las conocemos y mas pocos la aplican. 
Ya que la norma eléctrica es también una ley con vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación  que se debe cumplir, no lo debemos tomar como una obligación o requisito que debemos presentar, mas bien  es nuestra base-guía para realizar una instalación eléctrica que cumpla con los standares establecidos de seguridad, considero que debemos reflexionar al respecto.
A continuación presento un extracto de los requisitos a presentar y cumplir para realizar una verificación a una instalación eléctrica.



6.1 Para instalaciones eléctricas con carga instalada menor a 100 kW
Como requisito mínimo para llevar a cabo la verificación, el solicitante de la verificación debe entregar a la
UV el Proyecto Eléctrico correspondiente. En este caso, el proyecto debe estar integrado por un diagrama
unifilar, relación de cargas, lista de materiales y equipo utilizados de manera general.
Las instalaciones eléctricas que teniendo esta carga, cuenten con áreas peligrosas (clasificadas), le aplica
lo indicado en el punto 6.2.
6.2 Para instalaciones eléctricas con carga instalada igual o mayor a 100 kW
Como requisito mínimo para llevar a cabo la verificación, el solicitante de la verificación debe entregar a la
UV el Proyecto Eléctrico, el cual debe contener la información que permita determinar el grado de
cumplimiento con las disposiciones indicadas en la NOM, conforme a lo siguiente:
I Diagrama unifilar, el cual debe contener:
I.1 Características de la acometida.
I.2 Características de la subestación.
I.3 Características de los alimentadores hasta los centros de carga, tableros de fuerza, alumbrado,
entre otros, indicando en cada caso el tamaño (calibre) de los conductores (conductores activos,
neutro y de puesta a tierra), la longitud y la corriente demandada en amperes.
I.4 Tipo de los dispositivos de interrupción, capacidad interruptiva e intervalo de ajuste de cada una
de las protecciones de los alimentadores.
II Cuadro de distribución de cargas por circuito, el cual debe contener:
II.1 Circuito de alumbrado y luminarias
II.2 Número de circuitos, número de lámparas, receptáculos, dispositivos eléctricos por cada circuito,
fase o fases a que va conectado el circuito, carga en watts o VA y corriente en amperes de cada
circuito, tamaño (calibre) de los conductores, protección contra sobrecorriente por cada circuito
y el desbalanceo entre fases expresado en por ciento.
II.3 Fuerza, circuitos, fases a que va conectado el circuito, características de los motores o aparatos
y sus dispositivos de protección y control, carga en watts o VA y corriente en amperes de cada
circuito, tamaño (calibre) de los conductores y el resumen de cargas indicando el desbalanceo
entre fases expresado en por ciento.
III Plano eléctrico, el cual debe contener:
III.1 Escala mínima de 1:100. La altura mínima de la letra o caracteres debe ser de 2 mm.
Se permite el uso de archivos electrónicos para cumplir este punto.
III.2 Utilizar el Sistema General de Unidades de Medida, de acuerdo con la Norma NOM-008-SCFI
vigente y en todas sus leyendas en idioma español.
III.3 Contener los datos relativos a las instalaciones eléctricas, ser claros e incluir la información para
su correcta interpretación de manera que permita construir la instalación. Pueden indicarse notas
aclaratorias a los puntos que el proyectista considere necesarios.
III.4 Utilizar los símbolos que se indican en NMX-J-136-SCFI (Abreviaturas, números y símbolos
usados en planos y diagramas eléctricos). En caso de utilizar algún símbolo que no aparezca en
dicha Norma, debe indicarse su descripción en los planos eléctricos.

III.5 Incluir la información mínima siguiente:
a) Nombre o razón social del cliente del servicio.
b) Domicilio (calle y número, colonia, código postal, delegación o población, municipio y entidad).
c) Uso al que se vaya a destinar la instalación (giro o actividad).
d) Nombre, número de cédula profesional y firma del responsable del proyecto.
e) Fecha de elaboración del proyecto.
III.6 Los planos eléctricos de planta y elevación, deben incluir lo siguiente:
a) Localización del punto de la acometida, del interruptor general y del equipo principal
incluyendo el tablero o tableros generales de distribución.
b) Localización de centros de control de motores, tableros de fuerza, de alumbrado y
receptáculos.
c) Trayectoria de alimentadores y circuitos derivados, tanto de fuerza como de alumbrado,
identificando cada circuito, e indicando su tamaño y canalización, localización de motores y
equipos alimentados por los circuitos derivados, localización de los controladores y sus medios
de desconexión, localización de receptáculos y unidades de alumbrado con sus controladores,
identificando las cargas con su circuito y tablero correspondiente.
d) Localización, en su caso, de áreas peligrosas indicando su clasificación de acuerdo con la
NOM.
IV Lista de materiales y equipos utilizados de manera general.

V Croquis de localización, indicando el domicilio donde se ubica la instalación.
VI Memoria técnica, la cual debe contener, de manera enunciativa y no limitativa:
  • VI.1 Los cálculos de corriente de corto circuito trifásico para la adecuada selección de la capacidad
    •  interruptiva de las protecciones de la instalación.

    • VI.2 Los cálculos de corriente de falla de fase a tierra (monofásico y bifásico), para el diseño de
        • la malla de tierra de la subestación eléctrica.
        • VI.3 Los cálculos correspondientes a la malla de tierra (incluyendo la resistividad del terreno) para subestaciones considerándolas tensiones de paso, contacto, su resistencia a tierra, así como la selección del tamaño(calibre) del conductor longitud del conductor de la malla y la selección de los electrodos
  • Victor Molina, espero sus comentarios mi correo vmolinal@yahoo.com mi ID NEXTEL 62*12*101887

viernes, 27 de agosto de 2010

Paneles Solares
El Sol es la fuente de energía del futuro, ademas es muy útil cuando, no tenemos forma de contratar el servicio eléctrico, ya sea porque todavía no hay postes en la calle donde vivimos o porque decidimos hacer una cabaña en un lugar solitario sin contacto con la civilización, pero también quiero comentarle que la energía eléctrica producida por paneles solares tiene una calidad premium consistente en el sentido de que nos garantiza la continuidad en el servicio evitando subidas y bajadas eléctricas que muchas veces dañan nuestros aparatos o porque cuando estamos viendo por TV nuestro programa favorito en el momento crucial se va la luz.
También puedo decir de las pruebas que hemos hecho con los paneles solares que si lo conectamos a nuestro medidor eléctrico, nos ha ayudado a reducir nuestro recibo eléctrico porque hace que el medidor funcione al revés regresando sus manecillas y esto es legal ya que se promulgo hace dos años la ley de cogeneracion eléctrica en donde especifica que cualquier particular puede generar y vender energía eléctrica a la Comisión Federal de Electricidad hasta una capacidad de 30 KW, siempre que la energía eléctrica producida y la interconexion al sistema eléctrico cumpla con las especificaciones marcada por la Comisión Federal de Electricidad.
O si usted esta usando una bomba de agua a gasolina, para regar su huerta o porque el manantial esta lejos de una toma eléctrica, deje de gastar dinero en gasolina (que esta subiendo su precio constantemente) y ademas evite seguir contaminando el ambiente, utilizando nuestro sistema de bombeo solar, el cual hemos desarrollado y probado.
Si se interesa por nuestra propuesta contáctenos: artesanogo@hotmail.com, NEXTEL ID 62*12*101887.

PAQUETES DE ILUMINACION DOMESTICA ALEJADAS DE LA RED DE CFE O COMO PLANTA AUXILIAR Y DE EMERGENCIA.

PAQUETE 1 (308 W/H PROMEDIO X DIA)

Ejemplo de uso: Tres focos de 7 W – 4hrs de uso

Una TV 15 pulg. 70 W – 3hrs. de uso

Un Panel Solar 80 W (Captura la luz), Una Batería Solar

de 115 A.H. (Almacena Energía), Regulador e

Inversor 400 W, Estructura Montaje Basica

$ 9,019.00

PAQUETE 2 (616 W/H PROMEDIO X DIA)

Ejemplo de uso: Una grabadora 40W – 2hrs de uso

Tres focos de 7 W – 5hrs de uso

Una TV 15 pulg. 70 W – 6hrs. de uso

Dos Panel Solar 80 W (Captura la luz), Dos Batería Solar

de 115 A.H. (Almacena Energía), Regulador e

Inversor 600 W, Estructura de Montaje Basica

$ 18,038.00

PAQUETE 3 (924 W/H PROMEDIO X DIA)

Ejemplo de uso: Una grabadora 40W – 1hrs de uso

Cuatro focos de 7 W – 5hrs de uso

Una TV 15 pulg. 70 W – 5hrs. de uso

Un ventilador de 50W – 8hrs de uso

Tres Panel Solar 80 W (Captura la luz), Tres Batería Solar

de 115 A.H. (Almacena Energía), Regulador e

Inversor 1000 W, Estructura de Montaje Basica

$ 26,912.00

Precios con IVA INCLUIDO en Pesos mexicanos, sujetos a cambios sin previo aviso.


lunes, 23 de agosto de 2010

DIAGRAMA UNIFILAR

Que trabajo tan pesado es el encontrar un corto circuito o un circuito abierto en una instalación eléctrica (casa o negocio) y luego me lo incrementan ya que la mayoría de las personas en México no tienen a la mano el cuadro de carga y diagrama unifilar de dicha instalación eléctrica.
Y es que el cuadro de carga, con diagrama unifilar es el esquema principal que le da al Ingeniero Eléctrico el conocimiento de como fue realizada dicha instalación, ya que aunque los principios eléctricos son generales para todas las instalaciones, cada electricista tiene su propia forma de trabajar haciendo que cada instalación eléctrica varié tanto como el numero de electricistas hay en una localidad.
Por otro lado ya existe la norma eléctrica mexicana NOM-001-SEDE-2005 cuya finalidad es uniformizar los criterios de todos los electricistas al realizar las instalaciones eléctricas con la meta de hacerlas mas seguras evitando accidentes y siniestros en las edificaciones. (Comentare sobre la norma en otra entrada).
REQUISITOS DE UN DIAGRAMA UNIFILAR CON CUADRO DE CARGA.

Un diagrama unifilar no es un simple dibujo en donde se ponen los símbolos de los focos, contactos y aparatos. El diagrama unifilar con cuadro da carga debe tener toda la información útil que nos auxiliara para encontrar una falla eléctrica y así mismo nos debe de dar información suficiente para tomar la decisión correcta en caso de falla y que garantice la seguridad del edificio con respecto a la instalación eléctrica.
La norma eléctrica dice al respecto:
215-5. Diagrama unifilar de alimentadores. Antes de la instalación de los circuitos alimentadores debe de elaborarse un diagrama unifilar que muestre los detalles de dichos circuitos. Este diagrama unifilar debe mostrar la superficie en metros cuadrados del edificio u otra estructura alimentada por cada alimentador; la carga total conectada antes de aplicar los factores de demanda; los factores de demanda aplicados; la carga calculada después de aplicar los factores de demanda; el tipo, tamaño nominal y longitud de los conductores utilizados y la caída de tensión de cada circuito derivado y circuito alimentador.
Esta ilustración nos sirve para definir un buen diagrama unifilar.


El diagrama unifilar normalmente indica el tipo de canalización y su tamaño comercial, el numero de conductores, sus calibres, la caída de tensión, el nivel de voltaje, las corrientes que manejan, las capacidades nominales de fusibles o interruptores, la puesta a tierra del sistema, medidores, reles, carga o área física que alimentan cada circuito y lo demás indicado por la norma.