EVALUACIÓN PRIMER CORTE


ASIGNACIÓN PARA EVALUAR EL 1ER CORTE


ESCRIBA UN ENSAYO DONDE COMENTE, CON SUS PROPIAS 

PALABRAS ¿QUE ENTIENDE POR REDES DE TRANSMISIÓN DE 

ELECTRICIDAD Y PORQUE ES TAN IMPORTANTE SU 

MANTENIMIENTO? 


GUÁRDELO EN UN ARCHIVO PDF Y ENVÍELO AL CORREO 

ELECTRÓNICO alirafa363@gmail.com EN EL TRANSCURSO DE LA 

SEMANA DEL 21-10-19

MANTENIMIENTO DE SUBESTACIONES ELECTRICAS


Mantenimiento de Subestaciones 

Eléctricas


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PROGRAMA DE LA MATERIA MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO II



PROGRAMA DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO II

1.- Líneas de transmisión de electricidad (alta tensión)

2.- Sistemas de Audio y Sonido

3.- Subestaciones eléctricas

4.- Sistemas de Video

5.- Líneas de distribución de electricidad (Media y baja tensión)

6.- Equipos de computación

6.- Elementos de protección eléctrica



EVALUACION DEL PRIMER CORTE DEL SEMESTRE 2019/2, MEDICIONES ELECTRICAS



ASIGNACIÓN PARA EVALUAR EL PRIMER CORTE DE 

MEDICIONES ELÉCTRICAS 


ESCRIBA UN ENSAYO DONDE EXPLIQUE CON SUS PROPIAS 

PALABRAS ¿Qué SON LOS PATRONES DE MEDIDA Y CUAL ES LA 

IMPORTANCIA DE SU EXISTENCIA?  


GUÁRDELO EN UN ARCHIVO PDF Y ENVÍELO AL CORREO 

ELECTRÓNICO alirafa363@gmail.com EN EL TRANSCURSO DE LA 

SEMANA DEL 21-10-19

PROGRAMA DE LA MATERIA MEDICIONES ELECTRICAS


PROGRAMA DE MEDICIONES ELÉCTRICAS

1.-Generalidades sobre las mediciones

    El proceso de medición.

     ¿Qué es medir?

     Tipos de medición

     Errores en la medición

     Instrumentos de medición

     Patrones de medida

    Unidades básicas en la electricidad y electrónica

2. – Señales eléctricas

3.- La seguridad en las mediciones

4,.   Medición de resistencias


5.-  El Osciloscopio

SEGURIDAD EN LAS MEDICIONES



LA SEGURIDAD AL REALIZAR MEDICIONES ELÉCTRICAS

La seguridad es responsabilidad de todo el mundo, pero en última instancia está en su mano. 

Ningún instrumento puede garantizar por sí mismo su seguridad cuando trabaje con electricidad. La máxima protección se obtiene mediante la combinación de los instrumentos adecuados y de procedimientos de trabajo seguros.

 A continuación, le indicamos algunos consejos que pueden resultarle de ayuda en su trabajo:

Asegúrese de que siempre cumple las normas de seguridad (de su país) pertinentes.

Trabaje en circuitos sin ENERGÍA siempre que sea posible.

Utilice los procedimientos de desconexión adecuados.
Si las herramientas utilizadas para ello no están sujetas con firmeza o en el lugar correspondiente, actúe como si el circuito tuviera tensión.

AL TRABAJAR CON TENSIÓN

Utilice equipo de protección cuando trabaje en circuitos con tensión:

•Utilice instrumentos aislados

•Lleve gafas de seguridad o una máscara protectora

•Lleve guantes aislantes y quítese las joyas o relojes de pulsera

•Colóquese sobre una alfombra aislante

•Lleve ropa ignífuga, no ropa habitual de trabajo

SELECCIONE EL INSTRUMENTO DE MEDIDA ADECUADO:

Elija el instrumento de medida que tenga la máxima categoría y tensión que pueda utilizar (en la mayoría de los casos, 600 o 1000 voltios CAT III y/ó 600 voltios CAT IV).

•Busque las marcas de categoría y tensión junto a los conectores de entrada del instrumento de medida y el símbolo de doble aislamiento en la parte posterior.

•Asegúrese de que el instrumento ha sido comprobado y certificado por laboratorios de pruebas independientes, como UL en EE.UU. y VDE o TüV en Europa; busque los símbolos de dichas agencias en (la parte posterior de) su instrumento de medida.

•Asegúrese de que el instrumento de medida se ha fabricado con un material duradero no conductor, de alta calidad.

•Compruebe el manual para asegurarse de que los circuitos de capacidad, ohmios y continuidad están protegidos al mismo nivel que el circuito de medida de tensión, para así reducir los riesgos cuando el instrumento de medida se utilice de forma incorrecta en modo de medida de ohmios o continuidad (si procede).

•Compruebe que el instrumento de medida cuenta con una protección interna para evitar daños cuando se aplica tensión de forma incorrecta en una función de medida de amperios (si procede).

•Asegúrese de que los amperios y tensión de los fusibles del instrumento de medida coinciden con las especificaciones. La tensión de los fusibles debe ser igual o mayor que la tensión nominal del instrumento de medida.

•Asegúrese de utilizar cables de prueba  que tengan:
- Conectores con aislamiento
- Guardadedos y superficie antideslizante
- Categoría de sobretensión igual o mayor que la del instrumento de medida
- Doble aislamiento (busque el símbolo)
- La menor parte posible de metal sin aislamiento en las puntas de sonda

INSPECCIONE Y PRUEBE EL INSTRUMENTO DE MEDIDA:

•Compruebe que la carcasa no está rota, los cables de prueba no están desgastados ni la pantalla parece apagada.

•Asegúrese de que las baterías aún tienen suficiente energía como para obtener lecturas fiables. Muchos instrumentos de medida cuentan con un indicador de batería baja en la pantalla.

•Compruebe la resistencia de los cables de prueba observando si se ha producido alguna rotura interna al desplazarlos  (unos cables adecuados deben medir 0,1-0,3 ohmios).

•Utilice la propia capacidad de prueba del multímetro para asegurarse de que los fusibles están bien colocados y funcionan correctamente (consulte el manual para obtener más información).

SIGA LOS PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO ADECUADOS CUANDO TRABAJE EN CIRCUITOS CON TENSIÓN:

•Enganche primero el cable de referencia o de tierra y, a continuación, conecte el cable con tensión. Retire primero el cable con tensión y por último el cable de tierra.

•Utilice el método de prueba de los tres puntos, especialmente al comprobar si un circuito no tiene tensión. Compruebe en primer lugar un circuito con tensión conocido. A continuación, compruebe el circuito deseado. Por último, compruebe de nuevo el circuito con tensión. De esta forma, puede confirmar que el instrumento de medida funciona correctamente antes y después de realizar la medida.

•Cuelgue o apoye el instrumento de medida si es posible. Evite sujetarlo con las manos para reducir al mínimo la exposición a los efectos de transitorios eléctricos.

•Utilice el método tradicional de mantener una mano en el bolsillo. De este modo se reducen las probabilidades de que se produzca un circuito cerrado a través del pecho y del corazón.


CONCEPTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD 

Algunos de sus contenidos son:

▪ No pase por alto la seguridad: su vida puede depender de ello

▪ Picos de tensión: un peligro inevitable

▪ Protección contra transitorios

Transitorios: el peligro oculto

Echemos una mirada a una situación con las peores condiciones posibles en la cual un técnico está llevando a cabo mediciones sobre un circuito con tensión de un control de motor polifásico, empleando un multímetro sin las necesarias precauciones de seguridad.

He aquí lo que podría suceder:

1. La caída de un rayo genera un transitorio en la línea de alimentación, el que a su vez ocasiona un arco entre los terminales de entrada dentro del multímetro. Los circuitos y componentes necesarios para prevenir este suceso sencillamente fallaron o faltaban.

Tal vez no se trataba de un multímetro clasificado como CAT III. El resultado es un cortocircuito directo entre las dos terminales de medición a través del multímetro y las puntas de prueba.

2. Por el cortocircuito recién creado fluye una alta corriente de falla, posiblemente de varios miles de amperios. Esto sucede en milésimas de segundo. Cuando se forma el arco dentro del multímetro, una onda de choque de muy alta presión puede generar una explosión fuerte, muy parecida al del disparo de un arma de fuego o la explosión en el tubo de escape de un automóvil. En el mismo momento, el técnico ve destellos de arco de color azul brillante en las puntas de prueba; las corrientes de falla sobrecalientan las puntas de la sonda, que comienzan a quemarse, produciendo un arco desde el punto de contacto hasta la sonda.

3. La reacción natural es retroceder, para alejarse del circuito. Pero a medida que las manos del técnico retroceden, aparece un arco desde la terminal del motor a cada punta de prueba. Si estos dos arcos se unen para formar un arco único, hay ahora otro cortocircuito directo fase con fase, esta vez directamente entre las terminales del motor.

4. Este arco puede tener una temperatura que se aproxima a los 6.000 °C (10.000 °F), que es mayor que la temperatura de un soplete de oxiacetileno. A medida que el arco crece, alimentado por la corriente disponible del cortocircuito, el mismo sobrecalienta el aire circundante.

Se crean tanto una explosión como una bola de fuego de plasma. Si el técnico tiene suerte, la explosión lo arroja hacia atrás y lo retira de la vecindad del arco; aunque golpeado, salva su vida.

En el peor caso, la víctima experimenta quemaduras fatales resultantes del fuerte calor del arco o de la ráfaga de plasma.

Además de utilizar un multímetro clasificado para la categoría adecuada de medición, cualquiera que trabaje con circuitos de alimentación que contengan tensión deberá estar protegido con indumentaria retardante al fuego, deberá utilizar anteojos de seguridad o, mejor aún, una máscara facial de seguridad, y deberá emplear guantes de material aislante.

10 EQUIVOCACIONES COMUNES EN LA REALIZACIÓN DE MEDIDAS ELÉCTRICAS

Recordatorio rápido de lo que no hay que hacer al efectuar comprobaciones eléctricas.

Cualquiera que se gane la vida con la electricidad desarrolla rápidamente un sano respeto por todo aquello que le haga seguir “vivo”. Aunque la presión de hacer el trabajo a tiempo puede producir descuidos y errores poco comunes incluso para los electricistas con más experiencia.

La lista siguiente ha sido  elaborada como un recordatorio rápido de lo que no hay que hacer al efectuar comprobaciónnes eléctricas.

1.- Sustituir el fusible original por otro más barato. Si su multímetro digital se ajusta a las normas de seguridad actuales, su fusible es de un tipo especial de seguridad diseñado para estallar antes de que una sobrecarga alcance su mano. Al cambiar el fusible del multímetro, asegúrese de hacerlo con un fusible del mismo tipo.

2. Utilizar un trozo de alambre o metal para agrupar los fusibles. Puede parecer una solución  rápida cuando no se tienen fusibles suficientes, pero ese fusible puede ser lo que acabe entre usted y una descarga.

3. Utilizar el instrumento de medida incorrecto.
Es importante que el DMM sea el apropiado para su  trabajo. Asegúrese de que el instrumento de medida dispone de la categoría de seguridad “CAT” correcta para cada trabajo que vaya a realizar, incluso si eso supone tener que cambiar de DMM a lo largo del día.

4. Utilizar el DMM más barato. Podrá mejorarlo después ¿no? Quizá no sea así, si termina siendo víctima de un accidente de seguridad porque ese  instrumento barato no contaba realmente con las características de seguridad que anunciaba. Busque  multímetros homologados por, al menos, un laboratorio de pruebas independiente

5.  Dejar las gafas de seguridad en el bolsillo de la camisa. Sáquelas. Póngaselas.  Es importante.
Lo mismo ocurre con los guantes aislantes y la ropa ignífuga.

6. Trabajar en un circuito con tensión. Desconecte el circuito siempre que sea posible. Si la situación requiere trabajar con  tensión, utilice instrumentos convenientemente aislados correctamente, utilice guantes de seguridad, quítese el reloj o cualquier otro tipo de ornamento, colóquese sobre una manta aislante y utilice ropa ignífuga; no utilice ropa normal.

7. No utilizar procedimientos de desconexión correctos.

8. Colocar ambas manos en la medida. ¡No! Al trabajar con circuitos con tensión, recuerde el viejo truco del electricista. Mantenga una mano en el bolsillo. De este modo se reducen las  probabilidades de que se produzca un circuito cerrado a través del pecho y del corazón. Cuelgue o apoye el instrumento si es posible.
Evite sujetarlo con las manos para reducir al mínimo la exposición a los efectos de transitorios  eléctricos.

9. Descuidar los cables. Los cables de medida son un componente importante de la seguridad del DMM. Asegúrese de que los cables coinciden o superan el nivel de seguridad del instrumento de medida Busque cables de medida con aislamiento doble, conectores de entrada aislados, protectores y superficie antideslizante.

10. Conservar su viejo  instrumento de medida para siempre. Los  instrumentos de medida actuales contienen características de seguridad impensables hace unos años, características que hacen que merezca la pena la actualización del equipo y mucho más baratas que una visita a Urgencias.


RIESGO ELÉCTRICO

Muchas personas  mueren en el mundo al  trabajar en instalaciones eléctricas sin tener en cuenta los cuidados requeridos o por cometer imprudencias que lo llevan a correr un riesgo eléctrico.

El riesgo eléctrico es la posibilidad de circulación de corriente eléctrica a través del cuerpo humano. En este caso el cuerpo se comporta como una resistencia y la corriente que circula depende de la ley de ohm.
 El efecto depende de dos factores 1) el tiempo de circulación de la corriente  y 2) la intensidad de la misma.

Puede causar  
1.- Contracción de los músculos 
2.- fibrilación ventricular en el corazón 
3.- Quemaduras derivadas del efecto Joule.

Por ejemplo a  220 voltios, circula una corriente de 147 mA la cual es perjudicial cuando circula por más de 0,17 ms.




Formas Canónicas,  Simplificación de funciones Booleanas y método  de Karnaugh
Formas Canónicas
Partiendo de una tabla de verdad, podemos obtener varias  expresiones para la misma función. Existe una equivalencia entre todas esas expresiones y se puede obtener unas expresiones de otras aplicando las propiedades, axiomas y teoremas  del Álgebra de Boole.

Existen dos tipos de expresiones que se obtienen directamente de la tabla de verdad, de forma inmediata. Se denominan formas canónicas. Se caracterizan porque en todos los términos de estas expresiones aparecen todas las variables.

Una función expresada  en la primera forma canónica tiene la característica de estar formada por una suma de productos, cada uno de los cuales se denomina minitermino.

Un ejemplo de una función de 3 variables, expresada en la primera forma canónica es la siguiente:
                            _          _     _                   
F = a . b . c + a . b . c + a  .  b  .  c

Esa función está constituida por la suma de tres términos  o miniterminos y en cada uno de los términos aparecen todas las variables.

Para la obtención de la primera forma canónica, a partir de una tabla de verdad debemos fijarnos en aquellas filas de la tabla donde el valor de la función vale ’1’,  y  nos olvidamos del resto. 
Por cada una de estas filas tendremos un sumando, constituido por el producto de todas las variables, aplicando la regla siguiente:

Si una variable vale  ’0’, en la fila tomada, colocaremos  la variable negada, y si vale ’1’ colocaremos  la variable sin negar.

Obtener la primera forma canónica, a partir de la siguiente tabla de verdad

a
b
c
F
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
1
0
0
1
1
1
1

Podemos observar que en solo tres filas la función vale “1”, son ellos los que vamos a tomar en cuenta para formar nuestra función, la cual estará conformada por la suma de esos tres términos o miniterminos.
                                                    _   _   
El primer minitermino  m1 = a . b . c  
                                                         _
El siguiente minitermino  m2 = a . b . c

El siguiente minitermino será  m3 = a . b . c
                                                         _   _           _
La función quedara como:   F = a . b . c   + a . b . c   + a . b . c   

La función en la segunda forma canónica estará formada por un producto de  sumas y en todos sus términos o Maxiterminos  aparecen todas las variables negadas o no.

Para la obtención de la segunda forma canónica, a partir de una tabla de verdad debemos fijarnos en aquellas filas de la tabla donde el valor de la función vale ’0’,  y  nos olvidamos del resto. Por cada una de estas filas tendremos un multiplicando, constituido por la suma de todas las variables, aplicando la regla siguiente:

Si una variable vale  ’0’, en la fila tomada, colocaremos  la variable sin negar, y si vale ’1’ colocaremos  la variable negada.

En nuestro ejemplo tenemos 5 Maxiterminos, por lo que la función será:

                                              _           _              _    _      _
         F = (a + b + c). (a + + b + c). (a + + b + c). (a +  b + c)


Simplificación de funciones booleanas

En el diseño de circuitos digitales se utilizan funciones booleanas para describirlos, pero antes de implementarlos y convertirlos en componentes electrónicos (compuertas lógicas) debemos simplificar al máximo para utilizar el menor número posible de componentes electrónicos.

La  simplificación podemos realizarla de dos maneras distintas:

Utilizando las propiedades y Teoremas del Álgebra de Boole. Para ello se debe dominar muy bien el uso de esas propiedades y teoremas. Este método es conocido como “Método Analítico de simplificación de funciones”.

La otra manera es utilizando el método de Karnaugh. El cual es un método gráfico que bien aplicado, nos garantiza que obtendremos la función más simplificada posible, a partir de una tabla de verdad.

Método de Karnaugh

Karnaugh cero un método, el cual si se sigue paso a paso, nos garantiza llegar a la mayor simplificación posible.
Para estudiar esos pasos, lo haremos mediante un ejemplo.
Tenemos la siguiente tabla de la verdad de un circuito de tres variables.


a
b
c
F
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
1
1
1
1
0
1
1
1
1
1


1.- Obtenemos la forma canónica de la función, en este caso lo haremos con los miniterminos.
                          _     _     _                _  _        _                 _
                   F = a.b.c + a.b.c + a.b.c + a.b.c + a.b.c + a.b.c

2.- Construimos una matriz donde en cada celda va a estar contenido el resultado de la función correspondiente a cada una de las combinaciones de variable que aparecen en la tabla de la verdad.




Se puede hacer una matriz de cuatro por dos o una de dos por cuatro, lo importante es que puedan estar representadas las 8 posibles combinaciones de variables.

El contenido de cada celda es igual al valor que adquiere  la función con cada una de las posibles combinaciones. En el primer caso cada fila corresponde a las posibles combinaciones de las variables “a” y “b” y la columna corresponde a los valores que puede tener la variable  “c”.
En el segundo caso las filas corresponden a los valores que puede tener la variable “a” y las columnas corresponden a las posibles combinaciones de las variables “b” y “c”.