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Bono #1 - Las 7 Reglas para la Interpretación de Diagramas Eléctricos - Roni Dominguez

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Las 7 Reglas para la
Interpretación de
Diagramas Eléctricos
DOMINAS LOS PASOS PARA INTERPRETAR
DIAGRAMAS DE CONTLOL COMPLEJOS
R O N I
D O M Í N G U E Z
ControlPRO – Controles Eléctricos Industriales
Roni Domínguez
CONTENIDO
Regla # 1 – Domina los Símbolos Gráficos .................................................................................... 2
Símbolos de controles eléctricos norma IEC ............................................................................. 4
Símbolos de controles eléctricos norma ANSI .......................................................................... 7
Regla # 2 – Domina los Símbolos Literales o Identificadores ........................................................ 9
Identificador estándar ............................................................................................................... 9
Identificador con número de página ......................................................................................... 9
Regla # 3 - Domina los Elementos del Plano ............................................................................... 11
Membrete o cajetín................................................................................................................. 13
Coordenadas ........................................................................................................................... 13
Regla # 4 – Domina los Tipos de diagramas ................................................................................ 15
Diagrama multifilar ................................................................................................................. 15
Diagrama funcional o de control ............................................................................................. 17
Diagrama unifilar ..................................................................................................................... 18
Regla # 5 – Seguir el flujo de la corriente .................................................................................... 19
Regla # 6 - Referencias cruzadas ................................................................................................. 22
Regla # 7 - Identifica el tipo de Plano y Diagrama Eléctrico ........................................................ 24
ControlPRO – Controles Eléctricos Industriales
Roni Domínguez
Regla # 1 – Domina los Símbolos
Gráficos
Los símbolos son la representación gráfica de un elemento físico.
Cada uno de los aparatos que intervienen en un circuito eléctrico tiene una representación
gráfica en el plano. Cada uno de estos símbolos en un plano eléctrico nos permitirá conocer no
sólo los elementos intervinientes sino, también, el funcionamiento del circuito en su conjunto.
Para garantizar un correcto flujo de información y facilitar la lectura de planos eléctricos se han
diseñados diversos organismos de estandarización y normativas a nivel mundial dentro de los
cuales destacan:
1.
2.
3.
4.
5.
American National Standards Institute (ANSI)
Deutsches Institut für Normung (DIN)
Organización Internacional para la Estandarización (ISO)
Comisión Electrotécnica Internacional (IEC)
Asociación Norteamericana de Manufacturas Eléctricas (NEMA)
Existen diferentes símbolos para el mismo dispositivo según la norma que se esté usando para
desarrollar el plano eléctrico. Sin embargo los símbolos comúnmente utilizados en América
latina son IEC y ANSI
Los símbolos están normalizados y son utilizados por los técnicos automatistas de diferentes
países. Esto permite que un esquema eléctrico sea un lenguaje global, entendible por personal
cualificado de cualquier parte del mundo.
Un símbolo eléctrico consta de dos partes bien diferenciadas: la parte gráfica y la parte literal.
En la primera se representa el aparato, de forma sencilla, con elementos gráficos (líneas,
rectángulos, arcos, etc.). En la segunda se define, con letras y números, la función que define
el tipo del aparato y el número de orden que hace en el esquema.
Partes de un Símbolo
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Roni Domínguez
Los elementos del circuito se representan mediante el empleo de símbolos gráficos
normalizados (Ver tablas de simbología e Identificación), donde se reproducen los símbolos
más usuales según normas internacionales. Es decir, los contactos de los distintos circuitos se
grafican con el símbolo apropiado, de acuerdo a la naturaleza del dispositivo del que forma
parte (contacto auxiliar de interruptores, contactos retardados de temporizadores, contacto
de fin de carrera, contactos accionados manualmente, térmicamente, por nivel, por presión,
etc.).
La posición de los elementos del circuito funcional será la que corresponda al estado de reposo
(falta de tensión). Por ejemplo, en caso de representar un contactor se entiende que el mismo
está en reposo cuando su bobina de accionamiento está desenergizada y, en consecuencia sus
contactos principales están abiertos. Los contactos auxiliares normalmente abierto -NA- se
dibujan abiertos y los normalmente cerrados -NC- se dibujan cerrados.
Es importante estar familiarizado con los elementos más frecuentes en un plano eléctrico. La
práctica y el uso de planos le permitirá reconocer cada vez más elementos. Y en las siguientes
tablas de símbolos te muestro los más típicos:
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Símbolos de controles eléctricos norma IEC
Corriente alterna
(CA)
Motor
monofásico
de corriente
alterna
Corriente
continua (CC)
Motor
trifásico de
inducción
Aparato que
opera en CA o CC
Motor
trifásico con
rotor
bobinado
Línea de corriente
continua (CC)
Motor
trifásico de
inducción de
6 terminales
Línea de corriente
alterna
monofásica a 2
hilo (CA)
Motor de
corriente
continua con
excitación
independient
e
Motor de
corriente
continua con
excitación en
serie
Motor de
corriente
continua con
excitación en
paralelo
Línea de corriente
alterna
monofásica a 3
hilo (CA)
Línea de corriente
alterna trifásica a
3 hilo (CA)
Línea de corriente
alterna trifásica a
4 hilo (CA)
Conductores
que se cruzan
sin contacto
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Representación
unifilar de 2
conductores
Representación
unifilar de 3
conductores
Representación
unifilar de 3 fases
y neutro
Defecto de
aislamiento
(corriente
eléctrica)
Contacto
normalmente
abierto (NA)
Conductores
que se cruzan
con contacto
Resistencia
óhmica
Contacto
normalmente
cerrado (NC)
Interruptor
de potencia
tripolar
Juego de contacto
conmutable (NA y
NC)
Seccionador
tripolar
Selector
conmutable de
tres posiciones
Disyuntor
tripolar
Pulsador
normalmente
abierto (NA)
Contactor
tripolar
Pulsador
normalmente
cerrado (NC)
Relé térmico
(Overload)
Pulsador con dos
contactos NA
Fusible
Pulsador con
contacto NA y NC
Fusibles en
línea trifásica
con neutro
Puesta a
tierra
Transformado
r monofásico
Interruptor
bipolar
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Pulsador
accionado por
llave
Seccionador
tripolar con
fusibles
Autotransformad
or trifásico
Guardamotor
Relé auxiliar
Contactos de
temporizador
ON DELAY
Contactor
Contactos de
temporizador
OFF DELAY
Temporizador ON
DELAY
Contactos NA
y NC de
overload
Temporizador OFF
DELAY
Electroválvula
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Símbolos de controles eléctricos norma ANSI
Interruptor
trifásico de
potencia.
Pulsador cabeza de
hongo de
emergencia
Disyuntor o
breakers
Bobina de contactor
o relay
Disyuntor
magnético
Contactos de control
Disyuntor térmico
Contactos de
temporizador a la
conexión (ON
DELAY)
Interruptor de
presión
Contactos de
temporizador a la
desconexión (OFF
DELAY)
Contactos de
potencia de
contactor
Interruptor de
nivel de líquido
Interruptor de
temperatura
Relé térmico
Interruptor final
de carrera
Motor monofásico
Interruptor de
caudal
Motor trifásico
Interruptor de pie
Autotransformador
Interruptor
selector de dos
posiciones
Transformador
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Interruptor
selector de tres
posiciones
Fusible
Pulsador N.O
Alarma
Pulsador N.C
Medidor (indicar
letra inicial de
medidor)
Luz piloto
Pulsador doble
N.O/N.C
Pulsador con luz
piloto
Enlace mecánico
entre contactos de
pulsador o selector
Línea de fuerza
(Gruesa)
Línea de control
(Fina)
Terminal
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Regla # 2 – Domina los Símbolos
Literales o Identificadores
En un plano eléctrico a cada símbolo se le asocia un nombre con el cual se va a conocer al
dispositivo dentro del conjunto de planos, en otros documentos asociados al sistema y en el
propio dispositivo una vez que es instalado en campo, esto es lo que se conoce como
nomenclatura. Hay muchas formas de escoger el nombre y depende del diseñador, se
explicarán dos maneras de uso muy frecuente. La identificación de cada elemento debe ser
la misma a lo largo de todo el proyecto, e incluso debe figurar también en el aparato una vez
montado.
Identificador estándar
El nombre para el símbolo está formado por dos partes, la clase y el número. Por ejemplo en
las siglas Q3 la Q se refiere a un interruptor de protección, el número 3 se usa para distinguir
en caso de que existan varias protecciones. Es frecuente combinar más de una letra para la
clase, por ejemplo, la letra K se refiere a un relé o a un contactor (arrancador), si la
combinamos con la M entonces KM se refiere al contactor (arrancador) de un motor. Según la
norma IEC750 el nombre debe comenzar con un guión, por ejemplo –Q3A.
Identificador con número de página
El nombre para el símbolo está formado por tres partes, el número del plano, la clase y la
ubicación en el plano. Por ejemplo 1Q15 se refiere a un interruptor de protección que se
encuentra en el plano 1, franja 15 (los planos suelen dividirse en franjas o cuadrantes que
facilitan la ubicación de los elementos). En una variante de esta forma, la ubicación en el plano
suele cambiarse por números consecutivos por ejemplo si en el plano 1 hay dos interruptores
de protección sus nombres serían 1Q1 y 1Q2.
En el gráfico se tiene un contactor -4KM1. Indicando que se trata de la bobina -4KM1 de un
contactor que está en la página 4.
Todos los contactos que llevan una misma sigla característica o designaciones cambian de
posición simultáneamente. La excepción son los contactos temporizados del aparato, para los
que se debe indicar particularmente el tiempo de retardo.
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Cada aparato y sus componentes se designan en los planos de los circuitos principales y de mando por:
– Una primera letra que indica el tipo de aparato (véase cuadro siguiente).
– Un número ordinal para distinguir entre dos aparatos y/o funciones del mismo tipo.
– Una segunda letra que indica la función general que desempeña el aparato (véase cuadro de parte inferior).
Designación del tipo de aparato
Letra
Ejemplo
A
Grupos constructivos, partes de grupos
constructivos.
Amplificadores, amplificadores magnéticos, láser, máser, combinaciones de aparatos.
B
Convertidores de magnitudes no eléctricas a
magnitudes eléctricas, y al contrario.
Transductores, sondas termoeléctricas, termocélulas, células fotoeléctricas, dinamómetros, cristales piezoeléctricos,
micrófonos, altavoces, aparatos de campo giratorio.
C
Condensadores.
D
Dispositivos de retardo, dispositivos de
memoria, elementos binarios.
Conductores de retardo, elementos de enlace, elementos monoestables y biestables, memorias de núcleos,
registradores, memorias de discos, aparatos de cinta magnética.
E
Diversos.
Instalaciones de alumbrado, calefacción y otras no indicadas.
F
Dispositivos de protección.
Fusibles, descargador de sobretensión, relés protección, disparador.
G
Generadores.
Generadores rotativos, transformadores de frecuencia rotativos, baterías, equipos de alimentación, osciladores.
H
Equipos de señalización.
Aparatos de señalización ópticos y acústicos.
K
Relés, contactores.
Relés auxiliares, intermitentes y de tiempo: contactores de potencia y auxiliares.
L
Inductancias
Bobinas de reactancia.
M
Motores.
N
Amplificadores, reguladores.
Circuitos integrados.
P
Aparatos de medida, equipos de pruebas.
Instrumentos de medición, registradores y contadores, emisores de impulsos, relojes.
Q
Aparatos
de
intensidades.
R
Resistencias.
Resistencias, potenciómetros, reostatos, shunts, resistencias en derivación, termistores.
S
Interruptores, selectores.
Pulsadores, interruptores de posición y mando, conmutador-selector, selectores rotativos, adaptadores
selectores, emisores de señales.
T
Transformadores.
Transformadores de tensión y de intensidad, transmisores.
U
Moduladores, convertidores.
Discriminadores, convertidores de frecuencia, demoduladores, convertidores inversores, variadores, onduladores.
V
Válvulas, semiconductores.
Válvulas de vacío y descarga en gases, diodos, transistores, tiristores.
W
Vías de conducción, guiadas.
Hilos de conexión, cables, guiaondas, acoplamientos dirigidos por guiaondas, dipolos, antenas parabólicas.
X
Bornes, clavijas, enchufes.
Clavijas y cajas de enchufe, clavijas de prueba, regletas de bornes, regletas de soldadura.
Y
Equipos eléctricos accionados mecánicamente.
Frenos, embragues, válvulas.
Z
Equipos de compensación, filtros, limitadores.
Circuitos para imitación de cables, reguladores dinámicos, filtros de cristal.
Letra
Funciones generales
Tipo de aparato
A
B
C
D
E
F
G
H
—
—
maniobra
Tipo de función
Función auxiliar
Dirección de movimiento
Contar
Diferenciar
Función «conectar»
Protección
Prueba
Señalización
para
altas
Interruptores de potencia y de protección, seccionadores, interruptores automáticos, seccionadores bajo
carga con fusibles.
Letra
J
K
L
M
N
P
Q
R
Tipo de función
Integración
Servicio pulsante
Designación de conductores
Función principal
Medida
Proporcional
Estado (marcha, parada, limitación)
Reposición, borrar
Letra
S
T
V
W
X
Y
Z
Tipo de función
Memorizar, registrar, grabar
Medida de tiempo, retardar
Velocidad (acelerar, frenar)
Sumar
Multiplicar
Analógica
Digital
Las designaciones, no solamente identifican los aparatos como tal, sino también todos los
contactos del mismo reciben la misma designación. Es decir, los contactos pertenecientes a
una misma bobina tienen la misma sigla característica. De esta forma puede determinarse en
qué derivaciones han sido empleados los contactos y a qué aparato pertenecen.
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Regla # 3 - Domina los Elementos del
Plano
En planos eléctricos se representan de forma gráfica los componentes, y su interconexión, en
una instalación eléctrica. El uso de planos eléctricos está basado en estándares creados por
diferentes organizaciones internacionales. Su uso permite la construcción y mantenimiento de
los sistemas eléctricos, además de representar el funcionamiento de estos.
“Los planos eléctricos describen diferentes aspectos de los sistemas. En general
agrupan elementos relacionados o similares de los diferentes aspectos”.
Dimensión de los Formatos
Cuando se realiza un plano eléctrico uno de los aspectos que se debe tomar en cuenta es el
tamaño de papel empleado, por regla general se trata de ajustar el plano al tamaño más
cómodo para el usuario final. El cuadro siguiente presenta la serie de formatos utilizados en
proyectos de instalaciones eléctricas, las dimensiones de cada uno de los formatos y los
márgenes que deben tener. Estas dimensiones han sido tomadas de DIN y su uso se ha
generalizado a nivel mundial.
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Designación
A0
A1
A2
A3
A4
A5
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Dimensionamiento (mm)
1.189 x 841 mm
841 x 594 mm
594 x 420 mm
420 x 297 mm
297 x 210 mm
210 x 148 mm
La serie A, en concreto el DIN A0 es el formato referente y los demás formatos y series están
calculados según este.
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Membrete o cajetín
En el membrete o cajetín se coloca toda la información referente al plano, esta incluye:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Fecha de elaboración.
Fecha de modificación.
Nombre del dibujante.
Escala
Número de revisión.
Descripción del plano.
Número del plano.
Cantidad total de hoja que tiene el conjunto de planos.
Nombre de la empresa en donde se encuentra el sistema que describe el plano.
Nombre de la empresa que elaboró el plano.
Su ubicación, generalmente va en la parte inferior del plano, aunque también se puede colocar
en la parte derecha o izquierda.
Coordenadas
Antes de continuar con la página siguiente, puede preguntar cuáles son estos números en la
parte superior de la página. ¡Esta es una muy buena pregunta!
En realidad, estos son los números de columna y han dividido cada página de este dibujo en 8
columnas.
Como puede ver, hay algunos dispositivos en cada columna y podemos usar estos números de
columna en combinación con el número de página para direccionar diferentes dispositivos,
contactos, bloques de terminales, etc., en otras páginas.
¡Déjame explicarte con algunos ejemplos!
Para hacer referencia de los elementos en un plano se emplea un sistema de coordenadas
basado en letras y números. Este método permite encontrar más rápido los elementos en una
página del plano. A esto se le conoce cómo el método de la cuadricula. Se divide la hoja en
espacios identificados por las letras puestas de arriba abajo en los margen laterales del papel.
También se colocan números en orden de izquierda a derecha y en el margen superior e
inferior del papel.
Esto facilita la ubicación rápida de un elemento en una página específica del plano que se
encuentra referenciado en otra; para ello se divide el plano en cuadriculas o en franjas.
División en cuadriculas: utiliza un números en los bordes horizontales y una letras en los
bordes verticales, o viceversa, que divide el plano en cuadros, cada cuadro está identificado
por una letra y un número.
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Regla # 4 – Domina los Tipos de
diagramas
Hay tres tipos básicos de diagrama:
• Diagrama multifilar
• Diagrama funcional
• Diagrama unifilar
Diagrama multifilar
Diagrama multifilar en conjunto
Es un esquema donde se representa todos los elementos y conductores, con la diferencia de
que en este esquema la representación multifilar es más exacta. En este en un solo plano se
representa el circuito principal y de mando de una conexión eléctrica.
En los planos de los circuitos principales casi siempre se dibujan fusibles o interruptores
magnéticos para la protección contra cortocircuitos y relés bimetálicos o disparadores con
retardo dependiente de la corriente para protección contra sobrecargas.
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Diagrama multifilar de fuerza
En este diagrama solo se representa el circuito de fuerza, no incluye los elementos del circuito
de control.
Generalmente son representados en forma multipolar y la corriente que circula por ellos es de
magnitudes apreciables con respecto a las del circuito de maniobra o comando y varían según
la potencia. La corriente variará en función de la potencia y el tipo de carga, por ejemplo,
motores, transformadores, autotransformadores o resistencias auxiliares.
Los circuitos de alimentación se representan con líneas horizontales (para normas europeas) o
verticales (para normas americanas) trazadas en la parte superior o inferior del diagrama.
También pueden encontrase a ambos lados y, a su vez, pueden estar formados por uno o más
pares de conductores según la naturaleza: corriente continua y alterna de diferentes
tensiones.
Esquema de fuerza de tres motores trifásicos
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Diagrama funcional o de control
El diagrama funcional a diferencia del diagrama multifilar, todos sus componentes están
organizados de forma vertical (IEC) o de forma horizontal o en escalera (ANSI). Esta
organización del diagrama facilita bastante su interpretación, ya que se puede interpretar este
rama por rama, siguiendo una secuencia lógica. Este tipo de diagrama se utiliza comúnmente
para representar el circuito de control, debido a su complejidad que puede llegar a tener.
Esquema funcional de control para el arranque secuencial
Explicación de diagrama
Se desea realizar un circuito con tres contactores (KM1, KM2 y KM3) y cuatro pulsadores (S1,
S2, S3 y S4), cuyo funcionamiento debe ser:
a) KM1 se activa con S1, KM2 con S2 y KM3 con S3.
b) Todos los contactores se desactivan con S4.
c) KM3 no se activa si no está previamente conectado KM2 y este no lo hace si
previamente no lo está KM1. La activación de los tres contactores debe hacerse en
«cascada» siguiendo el orden KM1-KM2-KM3.
Los "esquemas eléctricos funcionales", además de simplificar notablemente el trazado de los
circuitos de mando cualquiera sea su grado de automatismo, presentan ventajas adicionales
en la elección de aparatos y componentes, en el montaje y cableado, en el control funcional de
los circuitos durante la inspección y en la localización de fallas.
En los circuitos eléctricos, cada aparato de la instalación aparece descompuesto en sus
distintos elementos constituyentes. Estos elementos van apareciendo en los sucesivos
circuitos, ubicados de acuerdo a la función que cada uno desempeña e independientemente
de su real vinculación física con el aparato en cuestión, los demás elementos constituyentes
del mismo y su ubicación en la instalación.
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Características de los diagramas funcionales o de control
1.El circuito de mando se compone de una sucesión de elementos, dispuestos cada uno sobre
una línea vertical u horizontal (según sea la norma a emplear).
2.En cada circuito aparecen conectados todos los elementos que forman parte del mismo
(fusibles, pulsadores, contactores auxiliares, contactos de fin de carrera, presostatos,
termostatos, relé de tiempo, bobinas, llaves conmutador, llaves de señalización, etc.).
3.Estos circuitos se cierran entre conductores comunes de alimentación de acuerdo a una
ordenación lógica de la secuencia de maniobra.
4. Para la protección contra cortocircuitos se prevé un fusible en el conductor de alimentación
correspondiente a la fase.
Diagrama unifilar
Los esquemas unifilares constituyen una forma de abreviar los circuitos mediante la
representación de un solo conductor o fase.
La función de un diagrama unifilar es la de suministrar en forma concisa información
significativa acerca del sistema. Este tipo de diagramas representan todas las partes que
componen un sistema de potencia, tomando en cuenta las conexiones que hay entre ellos.
En él se indica, por una sola línea y por símbolos estándar, cómo se conectan las líneas de
transmisión con los aparatos asociados de un sistema eléctrico.
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Regla # 5 – Seguir el flujo de la corriente
Por principio, los planos, los diagramas y los esquemas eléctricos se dibujan en estado de
reposo. Esto significa que se dibujan sin tensión aplicada o bien sin que circule la corriente y las
piezas mecánicas sin accionar. Si hubiera diferencias respecto a estas reglas, deberán indicarse
explícitamente en los planos.
Debes de saber que para que un circuito funcione debe tener al menos tres elementos
fundamentales:
1. Fuente de energía
2. Conductores
3. Receptor
Para que el receptor entre en operación debe estar completamente cerrado el circuito ( todos
los contactos, sensores, dispositivos de protección…etc. Deben estar cerrados).
Veamos un ejemplo.
Después de cerrar el disyuntor principal, la energía fluye hacia unas barras distribuidoras de
energía, de las cuales se pueden tomar algunas ramificaciones.
Pág. 1
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Una de las ramificaciones entra en un disyuntor de dos polos.
Transformador
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Este transformador convierte los 400 voltios a 230 voltios monofásicos.
400 V
230 V
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Se utiliza para alimentar el receptáculo o toma de corriente, el calentador y el ventilador.
Heater
Toma
Ventilador
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Regla # 6 - Referencias cruzadas
Las referencias cruzadas se utilizan para facilitar el seguimiento de aquellos esquemas
eléctricos compuestos de más de un plano (sobre todo en el caso de que no sean correlativos)
y la localización de cada uno de los contactos utilizados en el esquema de cada uno de los
elementos activos, tales como contactores, relés de maniobra, etc.
Un contactor de arranque para un motor debe ser cableado tanto al motor como a la
correspondiente salida de control del circuito. Pero para efectos de planos, el circuito de
control y el circuito de potencia que conmuta al motor aparecen en diferentes hojas del plano.
La bobina del contactor aparece en el plano mando o control. Mientras que el motor aparece
en el plano de potencia. Lo que implica que cada parte del dispositivo debe tener una
referencia.
Esta referencia cruzada se ubica debajo de la bobina del contactor, relay o temporizador.La
referencia cruzada la podemos ver como una tabla de dos o tres columnas en las que se
representan, con un número o código de números, el lugar del plano en el que se encuentran
sus contactos abiertos (NO), cerrados (NC) o de potencia (MA).
El siguiente esquema se muestra cómo el contactor KM1 dispone de tres contactos, dos
abiertos (NO) y uno cerrado (NC). Los dos primeros están dibujados en las columnas 2 y 6
respectivamente, de la hoja número 2. El tercero se encuentra en la columna 4 de la misma
hoja.
El contactor KM2 solamente emplea un contacto normalmente abierto (NO), que está
localizado, en la columna 3 de la hoja 2. Y el contactor KM3 utiliza dos contactores
normalmente abiertos (NO) situados en las columnas 5 y 6 respectivamente, de la misma hoja.
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El seguimiento de los circuitos (líneas de alimentación, cajas de conexión, borneras, cables,
etc.) cuando se prolonguen en varias hojas se debe indicar con las siguientes referencias:
•
•
•
Letras.
Letras de identificación y número de hoja posterior o anterior.
Letra y números.
En esquemas tan sencillos como este no sería necesario estas referencias, pero para proyectos
con gran número de planos se convierten en indispensables.
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Regla # 7 - Identifica el tipo de Plano y
Diagrama Eléctrico
Los planos eléctricos describen diferentes aspectos de los sistemas y en general agrupan
elementos relacionados o similares. Podemos encontrar los siguientes tipos de planos en un
mismo conjunto.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Alimentación General.
Potencia o Fuerza
Mando o Control por Lógica Cableada
Entrada y salidas de PLC
Alimentación de dispositivos.
Borneras o regletero
Layout de Armario o panel
Alimentación General
Estos planos describen la alimentación eléctrica y todos los subcircuitos que se derivan de la
alimentación principal. Estas derivaciones van a alimentar a los diferentes elementos eléctricos
y de control que componen el sistema que se está representando. En estos planos es común
encontrar elementos tales como transformadores, interruptores, fusibles, protecciones
magnéticas (breakers), fuentes de poder, conductores con alimentación trifásica entre otros.
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Planos de alimentación.
En los planos de alimentación se muestra como algunos elementos toman la alimentación de
los sub circuitos descritos en el plano de alimentación general, los elementos a los que
normalmente hace referencia este plano son sensores, fuentes de poder, interfaz de
operación, controladores entre otros.
Planos de Potencia.
En los planos de potencia se muestra la interconexión de los elementos que consumen mayor
cantidad de potencia en el sistema, típicamente motores eléctricos. Usualmente contienen
elementos tales como: motores, protecciones termo magnéticas (guardamotores), fusibles,
protecciones magnéticas (breakers), térmicos, contactores (arrancadores), variadores de
frecuencia, servo drives, arrancadores suaves, el sistema trifásico de alimentación entre otros.
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Planos de Mando o control
Los planos de mando o de control, describen la lógica de contacto del sistema. A veces esta
lógica está destinada a gobernar los elementos mostrados en los planos de potencia.
Usualmente contienen elementos tales como: botones, selectores, luces pilotos, bobinas (de
válvulas o relés), contactos abiertos o cerrados (de relés o sensores) entre otros. La figura
muestra un ejemplo de un diagrama de mando.
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Planos de entrada y salidas.
Los sistemas que contienen controladores como PLCs, el juego de plano incluyes planos de
entradas y planos de salida. Los planos de entrada muestran las conexiones que van desde el
campo al controlador, típicamente botones, selectores y contactos. En los planos de salida se
pueden observar las conexiones que van desde el controlador al campo, típicamente bobinas y
luces pilotos.
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Planos de borneras
Estos planos muestran un detalle de la conexión de cada conjunto de bornas involucradas en el
sistema.
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