I N S TA L A C I O N E S E L É C T R I C A S I N D U S T R I A L E S ML452
TABLE ROS
E LE CTRIC OS
Alumnos :
Centeno León, Santiago Cristhian
Chirinos Aguilar, Iván Moisés
20134006H
20130121G
DEFINICIÓN
Un tablero eléctrico es una
caja o gabinete que contiene
los dispositivos de conexión,
maniobra,
comando,
medición, protección, alarma
y
señalización,
con
sus
cubiertas
y
soportes
correspondientes,
para
cumplir una función especifica
dentro
de
un
sistema
eléctrico.
ELEMENTOS
• Interruptor Electromagnético (Sobrecargas y
Cortocircuitos)
Monofásico
Trifásico
• Interruptor Diferencial (Corriente de fuga)
PARÁMETROS Y PASOS FUNDAMENTALES
EN
EL
DISEÑO
DE
UN
TABLERO
ELÉCTRICO
1er PASO:
Definir la tensión de los circuitos de potencia y de
los circuitos de control .
Preguntas Frecuentes:
¿Qué tensión usarán los motores y cargas?
¿Qué tensión usarán los circuitos de control?
¿Se requiere tensión de control en corriente continua?
PARÁMETROS Y PASOS FUNDAMENTALES
EN
EL
DISEÑO
DE
UN
TABLERO
ELÉCTRICO
2do PASO:
Saber de dónde se alimentará nuestro tablero.
Recomendaciones:
- Importante conocer la corriente de cortocircuito del tablero.
- Revisar la conexión a tierra del transformador de donde se
alimentará el tablero.
- Calcular la caída de tensión generada por la distancia a la cual
se instalará el nuevo tablero.
PARÁMETROS Y PASOS FUNDAMENTALES
EN
EL
DISEÑO
DE
UN
TABLERO
ELÉCTRICO
3er PASO:
Definir el número de motores a controlar
Recomendaciones:
- Realizar un listado de los motores.
- Averiguar que tipo de arranque usan.
PARÁMETROS Y PASOS FUNDAMENTALES
EN
EL
DISEÑO
DE
UN
TABLERO
ELÉCTRICO
4to PASO:
Estimar el transformador y su fuente de control.
Recomendaciones:
- Realice una tabla con las potencias de las bobinas de
contactores y reles.
- Seleccione el transformador.
- ¿Requiere fuente de tensión DC?
PARÁMETROS Y PASOS FUNDAMENTALES
EN
EL
DISEÑO
DE
UN
TABLERO
ELÉCTRICO
5to PASO:
Realice el estudio de climatización del tablero.
Tener en cuenta que:
- Todos los equipos eléctricos disipan potencia en forma de calor.
- Nos tenemos que fijar en el equipo que aguante menos
temperatura ya que esa será nuestra temperatura límite.
- Debemos evitar condensación de vapor que produzcan gotas
que pueden caer sobre los equipos.
PARÁMETROS Y PASOS FUNDAMENTALES
EN
EL
DISEÑO
DE
UN
TABLERO
ELÉCTRICO
6to PASO:
Realice un diagrama unifilar que incluya:
- Motores a controlar y proteger.
- Transformadores de control.
- Servicios auxiliares.
- Otras cargas
CLASIFICACION DE
TABLEROS ELECTRICOS
• Podemos clasificarlos de acuerdo a:
Según su ubicación y función.
Tableros generales.
Tableros generales auxiliares.
Tableros de distribución.
Tableros de paso.
Tableros centro de control.
TABLEROS GENERALES
Son
los
principales
instalaciones.
tableros
de
las
En
ellos
estarán
montados
los
dispositivos
de
protección y maniobra
que
protegen
los
alimentadores y que
permiten operar sobre
toda
la
instalación
interior en forma conjunta
o fraccionada.
TABLEROS GENERALES
AUXILIARES
• Son tableros que
serán alimentados
desde un tablero
general y desde ello
se protegen y operan
sub-alimentadores
que alimentan
tableros de
distribución.
TABLEROS DE
DISTRIBUCION
• Son tableros que contienen
dispositivos de protección y
maniobra que permiten
proteger y operar
directamente los circuitos
en que esta dividida la
instalación o una parte de
ella. Pueden ser alimentados
desde un tablero general,
desde un tablero general
auxiliar o directamente
desde el empalme.
TABLERO DE PASO
• Son tableros que
contienen fusibles cuya
finalidad es proteger
cortocircuito,
derivaciones que por su
capacidad de transporte no
pueden ser conectadas
directamente al
alimentador, sub.alimentador o línea de
distribución de la cual esta
tomada.
TABLEROS CENTRO DE
CONTROL
• Son tableros que contienen
dispositivos de maniobra
y
que
permiten
la
operación de grupos de
artefactos
en
forma
individual, en conjunto, en
sub.-grupos
en
forma
programada
o
no
programada.
CLASIFICACION DE
TABLEROS ELECTRICOS
De acuerdo al uso de la energía eléctrica,
tenemos:
Tableros de alumbrado.
Tableros de fuerza.
Tableros de control.
Tableros de señalización.
TABLEROS DE ALUMBRADO
• Es un elemento que sirve
para controlar y dividir
circuitos de una
instalación eléctrica, en la
cual también es posible
alimentar y controlar
diversos centros de
carga; esta protección esta
controlada por interruptores
termo magnéticos de uno,
dos y tres polos.
TABLEROS DE FUERZA
• En el caso de que en un
tablero
eléctrico
se
concentre
exclusivamente
interruptores
para
alumbrado, se conoce
como
"tablero
de
alumbrado";
si
concentra otros tipos
de cargas, se conoce
como
"TABLERO
DE
FUERZA".
TABLERO DE CONTROL
• El Tablero de control permite
a través del color de las luces
y alarmas ser el disparador
para la toma de decisiones.
En todos estos ejemplos
es fundamental definir los
indicadores a monitorear.
TABLEROS DE SEÑALIZACIÓN
• En términos generales, los
tableros
eléctricos
son
gabinetes en
los que
se
concentran los dispositivos de
conexión, control, maniobra,
protección,
medida,
SEÑALIZACIÓN y distribución,
todos
estos
dispositivos
permiten que una instalación
eléctrica
funcione
adecuadamente.
GRADOS DE PROTECCIÓN (IP)
GRADOS DE PROTECCIÓN (IP)
GRADO DE PROTECCIÓN
IEC 60529 Comisión Electrotécnica Internacional
SELECCIÓN DE TABLEROS
Criterios para seleccionar un tablero de distribución:
1. Determine la cantidad de circuitos monofásicos y trifásicos. (El número de polos).
Circuito
Tipo
Número de
polos
Iluminación interior
Monofásico
2
Iluminación exterior
Monofásico
2
Tomacorriente-1
Monofásico
2
Tomacorriente-2
Monofásico
2
Sistema Aire
Acondicionado
Monofásico
2
Bomba de agua
Trifásico
3
Calentador Eléctrico
Monofásico
2
Reserva
Trifásico
3
Reserva
Monofásico
2
Total
20
IDENTIFICACIÓN DE
TABLEROS
TG 60 / 2 18 E E
Tablero Gris
Interruptor General
hasta 60A
Sistema 1Ø
Numero de Polos
Tipo de Montaje
-A : Adosado
-E : Empotrado
-P : Pedestal
Tipo de Interruptor
-E : Engrampe
-A : Atornillable
-R : Riel
CONSIDERACIONES PARA LA
UBICACIÓN DE TABLEROS
LUGAR DE INSTALACIÓN Y GRADO DE PROTECCIÓN IP
Los tableros se instalaran en lugares secos, ambiente normal, de fácil acceso y alejados
de otras instalaciones, tales como las de agua, gas, teléfono. Etc. Para lugares húmedos,
mojados, a la intemperie o polvorientos, los tableros deberán construirse con el grado de
protección IP adecuando al ambiente.
PASILLOS Y ESPACIOS LIBRES DE CIRCULACIÓN.
Delante de la superficie frontal del tablero, habrá un espacio libre suficiente para
facilitar la realización de trabajos y operaciones, el cual no será menor que 1 metro. Para
el caso en que los tableros necesiten acceso posterior, deberá dejarse detrás del mismo
un espacio posterior no menor a 0,7 metros. En los casos en que el tablero tenga puerta
posterior, deberá dejarse una distancia, con puerta abierta, de 0,5 m. Se deberá respetar
la condición más desfavorable.
CONSIDERACIONES PARA LA
UBICACIÓN DE TABLEROS
ILUMINACIÓN DE LA SALA
El recinto donde se ubicaran los tableros, deberá disponer de iluminación
artificial adecuada, para operar en forma segura y efectiva los dispositivos
de maniobra, y leer los instrumentos con facilidad.
INSTALACIÓN EN UN LOCAL ESPECIFICO
Cuando los tableros se instalen en un local especifico, dicho local no podrá
ser utilizado para el almacenamiento de tipo alguno de material, con
excepción de herramientas y repuestos propios del tablero.
UBICACION DEL TABLERO DE
DISTRIBUCION
• En Interiores
Cuando se lo coloca en interiores, usted debe tomar en cuenta las
necesidades del tablero de distribución y su ubicación. ¿Éste tendrá
acceso únicamente por el frente, o por el frente y por atrás, o por todos
lados? La ubicación puede dictar que el equipo se tiene que diseñar para
tener acceso al él sólo por el frente. Las limitaciones de espacio pueden
requerir una configuración de “uno tras otro” para limitar la longitud del
equipo o, incluso, podría dar vuelta en esquina. Quizá se necesite un
diseño aprueba de goteo o a prueba de polvo. Factores que con
demasiada frecuencia se pasan por alto, pero que son importantes, lo son
el espacio para la expansión y el acceso al área para incorporar equipo
nuevo.
• En Exteriores
• Hoy en día, con los altos costos de las superficies útiles, con
frecuencia es preferible colocar el tablero de distribución en
exteriores. Si se opta por el equipo con interruptor automático
para la instalación, normalmente éste va a necesitar protección
contra el clima en la forma de un edificio prefabricado o de una
construcción tipo pasillo con protección. Esto es necesario para
proporcionar espacio para sacar los interruptores automáticos
para darles mantenimiento e inspección, y debido a que los
dispositivos de control que van montados en la parte frontal del
tablero de distribución no son a prueba de intemperie. El equipo
con seccionar/fusible que tenga acabado para exteriores no
necesita esta protección adicional. También se debe tomar en
cuenta este acabado para ayudar a garantizar la vida útil
prolongada del equipo.
ELEMENTOS QUE COMPONEN EL TABLERO DE DISTRIBUCIÓN
Interruptor termomagnético
general
Interruptor
diferencial
Regleta a
tierra
Interruptores
termomagnétics
ELEMENTOS QUE COMPONEN UN TABLERO ELÉCTRICO
• [1] Cortacircuitos
• [2] Contactor Generador
• [3] Contactor línea externa
• [4] Conexión a la red eléctrica,
generador y carga
• [5] Transformadores de corriente
• [6] Monitorización y control remotos
• [7] Botón de parada de emergencia
• [8] Panel de control automático para
grupo electrógeno
• [9] Comunicación entre motor y
central a través de protocolo J1939
•
[10]Plancha de acero con pintura al
horno
•
[11]Fusibles de protección
•
[12]Tarjeta de interfaz de relés
• [13]Cargador Batería
INADECUADA INSTALACIÓN
REPRESENTACIÓN EN
DIAGRAMA UNIFILAR
Diagrama Unifilar para Tableros Eléctricos
PREGUNTAS DE LA
EXPOSICIÓN
• 1. ¿Cuáles son las principales funciones de un
tablero eléctrico?
• 2. ¿Qué es el diagrama unifilar?
• 3. ¿Qué nos indica un IP40?
• 4. ¿En qué norma está especificada el grado de
protección?
• 5. ¿Cuál es el objetivo de un tablero de control?
RESPUESTAS
• 1. Un tablero eléctrico tiene la función de distribuir la energía eléctrica a
diversos circuitos o ramales; de proteger en forma independiente de cada
circuito o ramal contra cortocircuitos y/o sobrecargas; y de proveer a cada
instalación eléctrica de circuitos independientes para su conexión o
desconexión, sin afectar a otro circuito de la misma red o instalación.
• 2. Un diagrama unifilar es una representación gráfica de una instalación
eléctrica
• 3. Significa que tiene una protección media contra el polvo ,
específicamente no deja entrar solidos mayores a 1 mm de diámetro, pero
su protección contra líquidos es nula.
• 4. En la norma IEC 60529
• 5. Garantizar y automatizar el funcionamiento de una industria,