TIPOS DE ELECTRICIDAD Estática Dinámica Es el resultado de un desequilibrio de cargas eléctricas en la superficie de un material. No hay movimiento de electrones. Es el flujo continuo de electrones a través de un material conductor.
ELECTRICIDAD ESTÁTICA ACCIDENTES
Es un agente físico presente en todo tipo de materia que bajo ciertas condiciones especiales se manifiesta como una diferencia de potencial entre dos puntos. TIPOS DE ELECTRICIDAD Corriente continua : Tensión, intensidad de corriente y resistencia no varían en el tiempo. Corriente alterna: Tensión y corriente varían en forma periódica a lo largo del tiempo. Corriente alterna monofásica: 220V Corriente alterna trifásica: 380V ELECTRICIDAD DEFINICIONES
TIPOS DE ELECTRICIDAD
TIPOS DE ELECTRICIDAD ALTERNA
Un circuito es el recorrido que siguen los electrones en movimiento, consta de los siguientes elementos: Un generador Un hilo conductor Un interruptor Un receptor EL CIRCUITO ELÉCTRICO BÁSICO
MATERIALES CONDUCTORES Un material es conductor cuando puede desempeñar esa función en un circuito.
La madera (SECA) Los plásticos El vidrio La porcelana MATERIALES AISLANTES Los materiales aislantes son aquellos que no permiten el paso de la corriente eléctrica, siendo los más comunes:
LA RESISTENCIA ELÉCTRICA Sección de conductores La resistencia eléctrica es la dificultad que pone un material al paso de la corriente eléctrica.
Es la cantidad de electrones que atraviesan un conductor en un determinado tiempo, se representa por “I” y se mide en “Amperios” (A) Para medir la intensidad de la corriente eléctrica se usa un aparato llamado amperímetro. INTENSIDAD DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA
NIVELES DE TENSIÓN Muy baja tensión (MBT) : Corresponde a las tensiones hasta 50 V en corriente continua o iguales valores eficaces entre fases en corriente alterna. Baja tensión (BT): Corresponde a tensiones por encima de 50 V, y hasta 1.000 V, en corriente continua o iguales valores eficaces entre fases en corriente alterna. Media tensión (MT): Corresponde a tensiones por encima de 1.000 V y hasta 33.000 V inclusive. Alta tensión (AT): Corresponde a tensiones por encima de 33.000 V. Tensión de seguridad: En los ambientes secos y húmedos se considerará como tensión de seguridad hasta 24 V respecto a tierra.
Condiciones de seguridad para trabajos con tensión ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA (AEA) 95.702
Condiciones que deben reunir las instalaciones eléctricas están reguladas por el “Reglamento para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la ASOCIACIÓN ELECTROTÉCNICA ARGENTINA (AEA) 90.364 ”. Factores de corrección
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO
LA ELECTRICIDAD: EL PELIGRO QUE NO SE VE No es perceptible por los sentidos del hombre. No tiene olor. No es detectada por la vista. No se detecta al gusto ni al oído. Al tacto puede ser mortal si no se está debidamente aislado.
CUALQUIER PERSONA PUEDE ESTAR EN RIESGO DE ACCIDENTE ELÉCTRICO POR: Ignorancia. Imprudencia. Negligencia.
Se produce electrocución cuando el cuerpo humano entra en contacto con superficies conductoras a potenciales diferentes. Existen dos tipos de contacto que provocan la electrocución: Contacto directo Contacto indirecto RIESGO DE ELECTROCUCIÓN
Se produce cuando una persona toca accidentalmente una parte en tensión de la instalación que normalmente se encuentra con tensión. CONTACTO DIRECTO
PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS
PROTECCION CONTRA CONTACTOS DIRECTOS
Se denomina de este modo al contacto eléctrico de personas que se produce con elementos que en situaciones normales no se encuentran con tensión. CONTACTO INDIRECTO
PROTECCION CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS 1 - Puesta a tierra de las masas. 2 - Tensión de seguridad de 24V. 3 - Separación de circuitos. 4 - Doble aislamiento.
ELECTROCUCIÓN
La electrocución se define como la circulación de una corriente eléctrica a través del cuerpo humano DEFINICIÓN
La resistencia de un electrolito (ej.: el cuerpo humano) es muy dependiente de la temperatura. Cuanto más caliente, menor resistencia. Por lo que el calentamiento que se produce por el paso de la corriente eléctrica, AGRAVA EL ACCIDENTE A MEDIDA QUE PASAN LOS SEGUNDOS TENER EN CUENTA
La mayor resistencia está en la piel, por lo que, si el calentamiento local se transforma en quemadura y se deteriora la piel, la resistencia tiende a bajar a cero. IMPORTANCIA DE LA DURACIÓN DEL CONTACTO
IMPORTANCIA DE LA DURACIÓN DEL CONTACTO Si se deteriora la piel y la resistencia tiende a bajar a cero, aumenta la corriente circulante, por lo cual SE AGRAVA EL ACCIDENTE A MEDIDA QUE PASAN LOS SEGUNDOS
TRAYECTORIAS DE CIRCULACIÓN DE LA CORRIENTE
RESISTENCIA DE LA PIEL
Ley de Ohm : I (amperes)= V (volts) / R (ohms) Ejemplo: I=380/1000= 0,38 A
EFECTOS EN EL CUERPO HUMANO
ACCIÓN DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA EN EL ORGANISMO Lesión traumática por contracción muscular o tetanización Asfixia o paro respiratorio Fibrilación ventricular Paro cardiaco Quemaduras
Tetanización muscular: Movimiento incontrolado de los músculos como consecuencia del paso de la corriente eléctrica. Esta anulación de la capacidad del control muscular es la que impide la separación del punto de contacto. Asfixia: Se presenta cuando la corriente atraviesa el tórax, impidiendo la contracción de los músculos de los pulmones, y por tanto, la respiración, ocasionando el paro respiratorio.
Fibrilación ventricular: Consiste en un movimiento anárquico del corazón, que deja de enviar sangre a los distintos órganos y, aunque esté en movimiento, no sigue su ritmo normal de funcionamiento. La fibrilación ventricular está considerada como la principal causa de muerte por choque eléctrico.
Paro cardíaco : Es la suspensión del funcionamiento del corazón, por contracción de los músculos del tórax, en este caso el corazón puede volver a latir normalmente cuando la victima se separe del circuito, y en el caso de que no lo haga deben aplicarse los primeros auxilios. Quemaduras: Son producidas por la energía liberada al paso de la corriente. La gravedad de la lesión depende del órgano afectado.
¿QUE HACER ANTE UN ACCIDENTE ELÉCTRICO? 1.- PEDIR AYUDA Dar alarma para que alguien acuda y se encargue de avisar al servicio médico de urgencia y a un electricista. 2.- RESCATE O “DESENGANCHE” DEL ACCIDENTADO a) Cortar la corriente accionando el interruptor o seccionador. b) Si resulta imposible cortar la corriente o se tardara demasiado, por encontrarse lejos del interruptor, trate de desenganchar a la persona electrizada mediante cualquier elemento no conductor.
MEDIDAS DE CONTROL
FUNCIÓN DE PROTECCIÓN: Una elevación de la corriente normal de carga es un síntoma de anomalía en el circuito. De acuerdo con su magnitud y a la rapidez de su crecimiento, se puede tratar de sobrecargas o cortocircuitos. Esta corriente de falla, si no es cortada rápidamente, puede ocasionar daños irreparables en personas y bienes. Entonces consideramos : La protección de bienes La protección de personas
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO Un interruptor termomagnético interrumpe el paso de la corriente eléctrica cuando sobrepasa los límites establecidos, por lo que su funcionamiento se orienta en la protección de los circuitos eléctricos de sobrecargas y cortocircuitos.
INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO
PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS INTERRUPTOR DIFERENCIAL (disyuntor) Interrumpe el circuito cuando se produzca una derivación en la instalación o en algún aparato, evitando de esta forma cualquier accidente de las personas.
INTERRUPTOR DIFERENCIAL (Disyuntor)
INTERRUPTOR DIFERENCIAL (Disyuntor)
ZONAS DE PROTECCIÓN Zona 1: Ningún efecto perceptible. Zona 2: Efectos fisiológicos generalmente no dañinos. Zona 3: Efectos fisiológicos notables (paro cardíaco, paro respiratorio, contracciones musculares, generalmente reversibles). Zona 4: Elevada probabilidad de efectos fisiológicos graves e irreversibles, fibrilación cardíaca, paro respiratorio. Rango de protección del interruptor diferencial de sensibilidad 30 mA. 0,03 A
PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS PUESTA A TIERRA DE SEGURIDAD Consiste en conducir eventuales desvíos de la corriente hacia la tierra, impidiendo que el usuario entre en contacto con la electricidad
PUESTA A TIERRA PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS
Dispositivo de Clase II o aparato con doble aislamiento eléctrico es uno que ha sido diseñado de tal forma que no requiere una toma a tierra de seguridad eléctrica. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS DOBLE AISLACIÓN
La termografía permite captar la radiación infrarroja del espectro electromagnético utilizando cámaras térmicas. Con estas cámaras convertimos la energía que irradia un objeto, invisible al ojo humano, en una imagen visible formada a partir de la temperatura superficial de los objetos captados por la cámara. TERMOGRAFÍA
TERMOGRAFÍA ELÉCTRICA
TRABAJOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS
TRABAJOS EN INSTALACIONES ELECTRICAS Probar antes y despues el instrumento