martes, 22 de septiembre de 2026

Alguien dijo...


   Aparenta ser débil cuando seas fuerte, y fuerte cuando seas débil.

22/09/2026


   Calma y sangre fría.

24/09/2026


   Sonríe, porque el día sin sonrisas es un día perdido.

24/09/2026


lunes, 21 de septiembre de 2026

GEOINGENIERÍA - Modelo invernadero

   En agosto del año 2026, en la localidad de Alejandra, provincia de Santa Fe, Argentina (29°54′00″ S, 59°50′00″ W), se observó en el cielo la extraña nube que se muestra en la Figura Nº 1.


Figura Nº 1

    La capa nubosa tenía una forma rectangular, con un largo y un ancho de varios kilómetros, y se desplazaba por la zona impulsada por el viento. 

   Esta disposición me sugirió la imagen de un gigantesco invernadero con forma de paralelepípedo rectangular, similar a una caja de zapatos, de techo plano y paredes laterales verticales, tal como se ilustra en la Figura Nº 2..

Figura Nº 2

Simuladores de Microclima para Invernaderos

    Los simuladores de microclima para invernaderos proporcionan un conjunto detallado de variables de salida, como la temperatura y la humedad, que permite evaluar el comportamiento climático interno de los mismos. 

Dimensiones sugeridas 

    Para los especialista que utilicen simuladoes de microclima para analizar estos gigantescos invernaderos les sugiero, para el modelo de la Figura Nº 2, las siguientes dimensiones:

  • Profundidad = 2 x Altura
  • Longitud = 4 x Altura
    Donde la variable Altura se mide en km. 

    Queda a criterio del proyectista variar estas dimensiones.

Monitoreo de los Factores Ambientales calculados en la simulación

   Puesto que el invernadero gigante es móvil y su trayectoria depende del viento, la falta de coordenadas previas impide la instalación de una red tridimensional de sensores in situ. 

   Por lo tanto, los datos obtenidos mediante la simulación no se verificarán en el terreno, sino que se deberán comparar con las mediciones de referencia de los organismos meteorológicos de la zona y sacar las conclusiones correspondientes. 



CONCLUSIÓN

   La Ley 27.506/2019 de la República Argentina promueve el desarrollo de ensayos y análisis vinculados a la Geoingeniería. 

   Con el fin de despejar especulaciones y teorizaciones sobre la aplicación de estas técnicas, sugiero revisar y modificar dicho marco legal eliminando el párrafo "geoingeniería y sus ensayos y análisis;" del Art. 2º, inc. c).




Bibliografía

Fecha: 24/09/2026

viernes, 11 de septiembre de 2026

Secretarías UNT: Mohamed - Madkur

  1. Secretaría General:
    José Hugo Saab
    Subsecretaría General:
    María Fernánda Rodríguez Delgado
  2. Secretaría Académica:
    Norma Carolina Abdala
    Subsecretarias:
    Patricia Mónica Fernández (Articulación Académica)
    Melina Gabriela Lazarte Bader (Políticas y Gestión Académica)
    Carolina Serra Barcellona (Gestión Curricular y Trayectorias Estudiantiles)
  3. Secretaría Económica Administrativa:
    Federico Daniel Juárez
    Subsecretario:
    Diego Edgardo Silvera Estévez
  4. Secretaría de Extensión Universitaria:
    Marcelo Adrián Mirkin
    Subsecretario de Extensión Universitaria Social y Territorial:
    Ramiro José Hernández
  5. Secretaría de Ciencia, Arte e Innovación Tecnológica:
    Mónica Cecilia Tirado.
    Subsecretaria:
    Cintia Mariana Romero
  6. Secretaría de Comunicación Institucional:
    Arturo Vicente Sassi
  7. Secretaría de Asuntos Estudiantiles:
    Sergio Ricardo Benegas
    Subsecretario:
    Fabián Fernando Ayarde
  8. Secretaría de Relaciones Institucionales, Gestión Universitaria y Derechos Humanos:
    Santiago Rex Bliss
    Subsecretaria de Derechos Humanos:
    María Paula Moya
  9. Secretaría de Proyectos y Obras:
    Gerardo César Madariaga
    Subsecretario de Proyectos:
    Oscar Adolfo Ponce
    Subsecretario de Obras:
    Juan José López
  10. Secretaría de Bienestar Universitario y Medio Ambiente:
    Gustavo Adolfo Vitulli.
    Subsecretaria de Bienestar Universitario:
    Milagros Geraldine Celiz
  11. Secretaría de Desarrollo Tecnológico:
    Ariel Germán Apichela
  12. Secretaría de Posgrado:
    Raúl Fernando Ajmat

Fuente: El gabinete de Mohamed en la UNT es casi un espejo del de Pagani


UNT en el Ranking Mundial de Universidades

     Entre los años 2021 al 2025, la UNT cayó desde el puesto Nº 1001 al Nº 1401 en el Ranking Mundial de Universidades.

     Para revertir la tendencia, cada vez peor, se debe diseñar un programa en base a estos indicadores.

     Es oportuno recordar que dato mata relato.

Año QS Ranking Rector UNT Vicerrector Secretario
2013 Sin dato Cerisola Bardón Saab
2014 Sin dato Cerisola - Bardón ← Bardón Saab
2015 Sin dato Bardón García Saab
2016 Sin dato Bardón García Saab
2017 Sin dato Bardón García Saab
2018 Sin dato Bardón - García ← García Saab
2019 Sin dato García Pagani Saab
2020 Sin dato García Pagani Saab
2021 1001 García Pagani Saab
2022 1201 García - Pagani ← Pagani Saab
2023 1201 Pagani Leal Saab
2024 1401 Pagani Leal Saab
2025 1401 Pagani Leal Saab
2026 ¿xxxx? Pagani - Mohamed Madkur Saab

Fuente: QS World University Rankings

Referencia:

      La flecha apuntando hacia la izquierda ( ← ) significa lo siguiente: la persona que se venía desempeñando como Vicerrector asumió ese año como Rector.

Fecha actualización: 11/09/2026.-


sábado, 7 de junio de 2025

GEOINGENIERÍA Legislación vigente en Argentina

INTRODUCCIÓN

   Este artículo se basa en la Ley Nº 27.506/2019, de Argentina, denominada RÉGIMEN DE PROMOCIÓN DE LA ECONOMÍA DEL CONOCIMIENTO


   El Artículo 2º de la Ley 27.506, inciso c) dice:

Art. 2° - Actividades promovidas. El presente Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento tiene como objeto la creación, diseño, desarrollo, producción e implementación o adaptación de productos y servicios y su documentación técnica asociada, tanto en su aspecto básico como aplicado, incluyendo el que se elabore para ser incorporado a procesadores y/u otros dispositivos tecnológicos, promoviendo los siguientes rubros:

…

c) Biotecnología, bioeconomía, biología, bioquímica, microbiología, bioinformática, biología molecular, neurotecnología e ingeniería genética, geoingeniería y sus ensayos y análisis;

…


CONCLUSIÓN

   En la República Argentina están promovidos, por Ley, los ensayos y análisis de Geoingeniería.


Fecha: 07/06/2025

jueves, 22 de mayo de 2025

ALTURA DE LAS CAJAS EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE VIVIENDAS UNIFAMILIARES Y OFICINAS

INTRODUCCIÓN

   Este artículo se basa en el Reglamento de la Asociación Electrotécnica Argentina, AEA 90364-7-771, Edición Marzo 2006.

   Esta Reglamentación se encuentra en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán.

   Regla general: Ninguna caja debe quedar oculta por un mueble o electrodoméstico.

    Si por cualquier motivo, por ejemplo un detalle arquitectónico, una caja queda oculta, se debe modificar la canalización y el circuito para que esta caja quede eliminada o se transforme en una caja de paso.



REDES DE DISTRIBUCIÓN

    Las redes de distribución de energía eléctrica, telefonía, televisión y datos pueden ser aéreas o subterráneas.

    En el interior de las propiedades estos servicios se los instala embutidos utilizando cajas y canalizaciones aprobadas por las Normas IRAM. Las cajas se utilizan tanto para derivaciones como para la intalación de los equipos de accionamientos eléctricos.

    Las cajas son elementos de seguridad en las instalaciones y se debe consultar las especificaciones técnicas de las prestadoras de los servicios, del lugar a donde se realiza la obra.

    El tema se desarrollará siguiendo el sentido inverso de la energía eléctrica o de las señales de telefonía, televisión o datos comenzando por las cajas rectangulares, cajas de paso, tableros y finalizando por las acometidas que se instalen en las paredes o en los pilares de mampostería de la propiedad.



CAJAS RECTANGULARES Y CUADRADAS


    Antes que nada debemos aclarar que se fabrican cajas rectangulares y cuadradas de distintas medias a saber:
  • 100x50x50 mm
  • 100x100x50 mm
  • 100x100x80 mm
  • 100x100x100 mm
  • 100x150x80 mm
  • 150x150x80 mm
  • 150x150x100 mm
  • etc.


CAJAS RECTANGULARES 100x50x50

    Son las cajas mas usadas en las instalaciones eléctricas domiciliarias y en oficinas. Se las utilizan en todos los locales de la obra en forma horizontal o vertical. En adelante para simplificar, solo la llamaremos cajas rectangulares.


    Estas cajas se utilizan para:
  • Interruptores de luminarias
  • Tomacorrientes de energía eléctrica
  • Bocas de telefonía
  • Bocas de televisión
  • Bocas de datos


CAJAS RECTANGULARES PARA INTERRUPTORES DE LUMINARIAS EN TODOS LOS LOCALES

    Estas cajas generalmente suelen estar embutidas. Una de las paredes laterales de las mismas deben estar instalada a una distancia mínima de los marcos de las puertas de 0,15 m. El centro de las cajas deben estar ubicadas entre 0,90 m a 1,30 m del piso. Según punto AEA 90364-7-771.8.6.1.

    Recomiendo que todos los centros de las cajas en una obra se encuentren a la misma altura del nivel del piso y a la misma separación de los marcos. Altura sugerida 1,10 m, separación del marco 0,15 m.

    En los locales a los que acceden personas con capacidades diferentes, se debe consultar el Código de Edificación del Distrito o Jurisdicción a donde se realice la obra.

    En estos locales sugiero se coloquen dos cajas rectangulares, una arriba de la otra, utilizando una plomada para su ubicación, para comandar las luminarias, la primer caja a una a la altura de 1,10 m y la segunda a una altura de 0,70 m, utilizando para encender el artefacto dos interruptores de tres vías.



CAJAS RECTANGULARES EN COCINAS, LAVADEROS Y BAÑOS

    En estos locales existen zonas rectangulares en las que NO se pueden instalar cajas porque los artefactos sanitarios son fuentes de agua (sección 701). Aquellas zonas van desde el nivel del piso, tienen un ancho variable y una altura también variable.


CAJAS RECTANGULARES EN COCINAS


PILETAS DE COCINA

Ancho de la zona: 0,15 m + ancho bacha + 0,15 m

Alto de la zona: 0,40 m + altura pileta

    Si se desconoce el tipo de bacha que se utilizará, sugiero que se instalen las cajas rectangulares después que se hallan amurado las cañerías de agua.

    Si la bacha tiene un grifo que gira 180º sugiero que las cajas estén distanciadas, por los menos, a 0,60 m del eje de simetría de la grifería.



MESADAS

    La parte inferior de las cajas deben estar embutidas por lo menos a una altura de 0,10 m de la mesada. Según puntos AEA 90364-7-771.8.6.2 y AEA 90364-7-771.11.2.



HELADERAS Y FREEZERS

    Sugiero que las cajas estén ubicadas a la misma altura que las cajas que comandan luminarias y no deben quedar atrás de los electrodomésticos.



MICROONDAS

    Sugiero que las cajas estén ubicadas a la misma altura que las cajas que comandan luminarias y no deben quedar atrás de los microondas.



CAMPANAS Y EXTRACTORES DE AIRE

    La ubicación depende de cada modelo. Por este motivo se debe montar esta caja una vez que se conoce el equipo a instalar.

    Como referencia sugiero las siguientes medidas del centro de la caja para la campana:
Altura: 1,80 m
Separación del eje de la cocina: 0,10 m



CAJAS RECTANGULARES EN LAVADEROS


PILETAS DE LAVAR LA ROPA

Ancho de la zona: 0,15 m + ancho pileta de lavar + 0,15 m

Alto de la zona: 0,40 m + altura pileta de lavar



LAVARROPAS Y CENTRIFUGADORAS

    Las cajas deben estar instaladas a la misma altura que las cajas a donde se instalarán los comandos de las luminarias.

CAJAS RECTANGULARES EN BAÑOS


PILETAS DE LAVAR LAS MANOS

Ancho de la zona: 0,15 m + ancho pileta de lavar la manos + 0,15 m

Alto de la zona: 0,40 m + altura pileta de lavar la manos



BIDéS

Ancho de la zona: 0,15 m + ancho del bidet + 0,15 m

Alto de la zona: 0,40 m + altura bidet



BAÑERA CON HIDROMASAJE

    La caja debe ser instalada al lado donde va el motor y próxima al lateral por donde se accederá a la bañadera. Por este motivo es conveniente conocer el modelo.

    Sugiero que la caja se encuentre a 0,30 m del piso y a una distancia de 0,20 m del lateral de acceso de la bañera con hidromasaje.



BAÑO FILANDéS

    En el momento de realizar la instalación eléctrica el modelo de baño filandés no está definido. La línea de alimentación será trifásica con conductores de 10 mm2 de sección.

    Como consecuencia la canalización deberá llegar a una caja cuadrada de 100x100x50 mm, ubicada a la misma altura del piso que el resto de las cajas cuadradas de la instalación.

    El lado de la caja, mas próximo al baño, debe estar ubicada a 0,15 m de la parte exterior de la pared del baño a dónde se instalará el sistema digital de control. éste, generalmente, esta ubicado al lado de la puerta de acceso.



CAJAS RECTANGULASRES Y CUADRADAS DE DISTINTAS MEDIDAS

    Se utilizan principalmente como cajas de derivación, empalme, registro, organización y estética. Se las ubica próximas al cielo raso. La dimensiones de las mismas dependen de cada modelo.

    Para ubicar estas cajas, se debe tomar como referencia el nivel del cielorraso terminado, la parte superior de la caja y los tipos de caños que ingresan o salen de las mismas.

    La distancia al cieloraso de las cajas, en función del tipo de cañería, están detalladas en la siguiente Tabla:

Cañería
Designación
IRAM
Cañería
Designación
Comercial
Radio Curva
Cañería en
pulgadas
Separación del
Cielorraso en
metros
RS 38/34 ∅ 1 ½ " 10 0,25
RS 32/28 ∅ 1 ¼ " 8 0,20
RS 25/21 ∅ 1 " 6 0,15

    Para cañerías de menor diámetro se adopta, por lo menos, el valor de 0,15 m.



TABLEROS ELéCTRICOS EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

    En la Sección AEA 90364-7-771.20.4 del Reglamento AEA 90364-7-771, dedicada a los "Tableros Eléctricos", se indica que las palancas o elementos de comando de los dispositivos de maniobra y protección deberán ser fácilmente accesibles y ubicados a una altura entre 0,40 m y 2 m del NPT (Nivel de Piso Terminado).

    Para ubicar estos tableros se toma de referencia el nivel del piso terminado.

   En una vivienda u oficina los accionamientos de las protecciones e interruptores los realizan la personas comunes o no calificadas en electricidad, BA1 por ejemplo, niños.

   Como consecuencia sugiero que la parte inferior de los tablero se instalen aproximadamente a 1,20 m medidos desde el nivel del piso y la parte superior no debe pasar los 1,80 m para comodidad de los usuarios.



CAJAS DE TELEFONíA, TV Y DATOS EN EL INTERIOR DE LOS EDIFICIOS

    Para cada servicio se debe consultar las especificaciones técnicas de las prestadoras del lugar de emplazamiento de la obra.

    Cuando las prestadoras exijan cajas de inspección o derivación, en el interior de las viviendas u oficinas, las partes bajas deben tener una altura mínima igual a los tomas corrientes próximos al piso y las partes altas de aquellas deben tener una altura máxima igual que la parte superor de las cajas cuadradas se encuentren próximos al cieloraso.



TABLERO ELéCTRICO PRINCIPAL EN EL EXTERIOR DE LOS EDIFICIOS

    Es oportuno afirmar que, cuando el Tablero Principal se instale a la intemperie debe estar protegido contra el polvo y las salpicaduras de agua. El código de protección internacional mínimo, debe ser IP54.

   Cuando se instala el TP en un pilar de mampostería y teniendo en cuenta que se pueden producir inundaciones y/o aluviones en zonas de piedemonte, recomiendo que la distancia mínima de la parte inferior del tablero al piso, sea de 0,60 m.



CAJAS DE TELEFONíA, TV Y DATOS EN EL PILAR DE MAMPOSTERíA

    Estas cajas también deben estar protegidas contra el polvo y las salpicaduras de agua. El código de protección internacional mínimo, debe ser IP54.

    Sugiero se instalen dos cajas de las dimensiones adecuadas, a 0,20 m arriba de la caja del tablero principal en el pilar de mampostería, porque el propietario puede contratar a dos prestadoras de los servicios.



CAJA PROTECTORA DEL MEDIDOR DE ENERGíA ELéCTRICA

   La distancia al suelo, de la parte inferior de la caja protectora del medidor de energía eléctrica, tanto en pilares de mampostería como en los frentes de las viviendas, lo determina la distribuidora de energía eléctrica del lugar a donde se emplazará la obra.

    Para las Provincias del Noroeste Argentino, que se detallan a continuación, están especificados los siguientes valores medidos desde la vereda:



CAJA DE TOMA TRIFáSICA

    Se utilizan cuando la Red de Distribución de la Distribuidora, RDD, es subterránea.

    La parte inferior de la misma debe estar ubicada a 0,60 m del piso.

    La parte superior de la misma debe estar separada 0,20 m de la caja protectora del medidor para poder moldear los conductores eléctricos.



DIMENSIONES DE LOS PILARES DE MAMPOSTERíA

   Actualmente las dimensiones de los pilares varían según las especificaciones técnicas de las distribuidoras del lugar y de los reglamentos de copropiedad de los barrios privados.

   El frente del pilar de mampostería debe coincidir con la Línea Municipal y en esta publicación se supone que el frente del pilar es paralelo al frente de la propiedad.

    Cuando la potencia aparente del usuario sea igual o supere los 7 kVA y el equipo de medición se deba instalar en un pilar de mampostería, sugiero que el frente del mismo sea de 0,90 m y su profundiadad 0,45 m.

   Las dimensiones de las bases de los pilares de mampostería, deben ser de 0,90x045 m, para potencias iguales o mayores a 7 kVA.

   Para potencias aparentes menores, consultar las Especificaciones Técnicas de la Distribuidora del lugar.



CAJAS DE INSPECCIÓN SUBTERRáNEAS

    Cuando el eje de simetría del pilar de mampostería, perpendicular al frente de la propiedad, y el eje de simetría del Tablero Seccional General, TSG, también perpendicular al frente de la propiedad, no coincidan se deben construir cajas de inspección subterráneas.

    El electroducto se lo debe construir como una letra L mayúscula. Una caja se construye al lado de pilar de mampostería y la segunda caja de inspección se la construye al frente del edificio coincidiendo con el eje de simetría del TSG.

    Las dimensiones de estas cajas de inspección y su separación, deben estar definidas en la Ingeniería de Detalle del Proyecto.



CAJAS DE TOMA TRIFáSICA

    Esta caja es de uso obligatorio cuando la RDD es subterránea. Se la instala en el frente del pilar de mampostería o de la propiedad, bajo la caja del medidor de energía eléctrica.

    En cada lugar existen especificaciones Técnicas Particulares de cada Distribuidora las cuales deben ser consultadas para definir las dimensiones. Sugiero que la distancia entre estas dos cajas sea de 0,20 m para poder moldear los conductores eléctricos.



CONCLUSIONES

    La prolijidad y la calidad de una instalación eléctrica se la observa en la ubicación de las cajas a donde se instalan los Dispositivos Eléctricos, de Telefonía, de TV y de Datos.

    Todas las cajas deben ser ubicadas a la misma altura de referencia y respetando la línea vertical.

    Ninguna caja debe quedar oculta por un mueble o electrodoméstico.

    Sugiro para el montaje, la utilización de una manguera tipo cristal para ser empleada como nivel y una plomada.




Fecha publicación: 22/05/2025

jueves, 17 de abril de 2025

GRADOS DE ELECTRIFICACIÓN Y CAPACIDAD DE LAS PERSONAS EN ARGENTINA

   En la República Argentina todas las instalaciones eléctricas deben respetar la

REGLAMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES AEA 90364.

   Esta Reglamentación se encuentra en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán y se tomará como Bibliografía para desarrollar los siguientes temas:

  • Grados de Electrificación
  • Capacidad de las personas



GRADOS DE ELECTRIFICACIÓN

   En el Reglamento antes mencionado, en la Parte 7, Sección 771, conocida como AEA 90364-7-771, se encuentra la siguiente Tabla:

TABLA 771.8.I
Resumen de los grados de electrificación de las viviendas


Grado de
electrificación
Superficie
(límite de aplicación)
Demanda de potencia máxima simultánea calculada
(sólo para determinar el grado de electrificación)
Mínimo hasta 60 m2 hasta 3,7 kVA
Medio más de 60 m2
hasta 130 m2
hasta 7 kVA
Elevado más de 130 m2
hasta 200 m2
hasta 11 kVA
Superior más de 200 m2 más de 11 kVA




CAPACIDAD DE LAS PERSONAS

    En el Reglamento AEA-7-771, en el Punto 771.11.2: Condiciones de utilización se define la Capacidad de las Personas de la siguiente manera:

Código Descripción
BA1 Normal u ordinaria
BA2 Niños
BA3 Personas con capacidades diferentes
BA4 Instruidos en seguridad eléctrica
BA5 Calificados en seguridad eléctrica

    En las viviendas y oficinas generalmente las instalciones eléctricas son operadas por Personas Normales, BA1, por Niños, BA2 y Personas con Capacidades Diferentes, BA3.

    Por este motivo, en las obras eléctricas, se debe controlar minuciosamente el tema Seguridad Eléctrica.

Fecha: 17/04/2025.

jueves, 27 de marzo de 2025

Electrodomésticos en Argentina

Equipos convencionales

  • Aires acondicionados
  • Termotanques eléctricos
  • Hornos eléctricos
  • Lavarropas
  • Secarropas
  • Cocinas eléctricas
  • Lavarropas
  • Secarropas
  • Hidromasajeadores
  • Equipos para baño sauna

   Se ha observado un aumento en la demanda de electrodomésticos con mayor eficiencia energética, debido a la creciente conciencia sobre el ahorro de energía y el impacto ambiental.

   Los electrodomésticos inteligentes, que permiten un control más preciso del consumo de energía, también están ganando popularidad.

Electrodomésticos inteligentes

  • Dispositivos de Asistencia y Entretenimiento
    • Parlantes inteligentes
    • Televisores inteligentes (Smart TVs)
  • Electrodomésticos para el Hogar
    • Aspiradoras robot
    • Electrodomésticos de cocina
      • Freidoras de aire inteligentes
      • Heladeras inteligentes
    • Dispositivos de seguridad
      • Cámaras de seguridad inteligentes

REGLAMENTACION PARA LA EJECUCIóN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES    AEA 90364-7-771

   Esta Reglamentación se encuentra en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología de la Universidad Nacional de Tucumán.

   Se definen circuitos para uso específico que alimentan cargas cuya tensión de funcionamiento es la correspondiente a la red de alimentación (220 – 380 V).

   La Tabla 771.7.I - Resumen de tipos de circuitos nos dá la cantidad máxima de bocas y el máximo calibre de la protección por circuito.

CONCLUSIÓN

    Es responsabilidad del proyectista determinar las potencias para estos tipos de circuitos, debiéndose conocer exactamente la potencia del equipo a instalar.



27/03/2.025

miércoles, 13 de noviembre de 2024

INUNDACIONES: Recuperación de instalaciones eléctricas domiciliarias

   Cuando una vivienda se inunda por intensas lluvias o por la aparición de una DANA, como en la Comunidad Autónoma de Valencia, al este de España, la Distribuidora de Energía Eléctrica de la localidad afectada, tiene la obligación moral de interrumpir el suministro domiciliario en forma inmediata.

   De esta manera se evitarán accidentes de origen eléctrico, en personas y mascotas, durante y después de las inundaciones.

   Antes de reestablecer el suministro de energía eléctrica a cada vivienda, sugiero se tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:

RECOMENDACIONES

  1. Determinar y señalar, en forma permanente, el nivel que alcanzó el agua en cada vivienda.
  2. Inspeccionar si la vivienda tiene instalado un interruptor diferencial.
  3. Medir el valor de la resistencia de puesta a tierra. (En Argentina, según AEA 90364-7-771; Tabla 771.3.I; el valor máximo de resistencia debe ser 40 Ohm; cuando la corriente diferencial máxima asignada, del dispositivo diferencial, es de 30 mA)
  4. En el supuesto caso que no se obtenga el valor exigido por la Reglamentación vigente, se debe mejorar el sistema de puesta a tierra en forma inmediata.
  5. Detectar, con un buscador de metales, todos los conductores embutidos y los ductos que se encontraron bajo el nivel del agua.
  6. Determinar el principio y fin de las canalizaciones que llevan los conductores detectados en el punto anterior, según el sentido del flujo de la energía eléctrica.
  7. Reemplazar los tomacorrientes y los interruptores de efecto que se encontraron bajo el nivel del agua.
  8. Retirar, dejando una zonda metálica, todos los conductores eléctricos que se encontraron bajo el nivel del agua.
  9. Soplar, utilizando aire comprimido, las cañerías que se encontraron bajo el nivel del agua, desde el punto mas alto hacia el mas bajo.
  10. Secar, utilizando aire caliente, las canalizaciones que se encontraron bajo el nivel del agua, por ejemplo utilizando un secador de cabello. Desde el punto más bajo hacia el más alto.
  11. Luego de secar las cañerías se debe reemplazar todos los conductores, tomacorrientes y los interruptores de efecto que se encontraron bajo el nivel del agua.
  12. En el supuesto caso que, el nivel del agua haya superado las alturas de montaje del tablero principal y de los tableros seccionales, se deben repetir todos los puntos anteriores, reemplazando todos los interruptores automáticos, diferenciales y demás elementos de accionamiento eléctrico.
  13. Medir utilizando un megóhmetro la aislación de la línea principal y de los conductores de cada circuito sin estar conectados ninguna carga.
  14. El valor mínimo medido, en el punto anterior, debe ser superior a un mil Ohm / V; (1 kΩ / V).
  15. Solicitar a la autoridad de control, de la localidad, la aprobación de los trabajos realizados.
  16. Presentar en la distribuidora del lugar el correspondiente certificado de aprobación para la reconexión del servicio.

CONCLUSIONES

   El agua vuelve conductor a todos los materiales aislantes de la electricidad.

   Por este motivo, después de las inundaciones, se deben reemplazar todos los componentes de una instalación eléctrica, que estuvieron bajo el nivel del agua.

martes, 30 de julio de 2024

CONSUMO ELÉCTRICO EN EQUIPOS ELECTRODOMÉSTICOS FUNCIONANDO EN STAND BY

    Los equipos electrodomésticos tienen una función stand by que les permite estar conectado a la red de energía eléctrica domiciliaria, en estado de espera, hasta tanto el usuario decida ponerlo en funcionamiento nuevamente.

    Esta función de espera se identifica facilmente porque se observa una luz en el electrodoméstico. Esta luz la produce un diodo led que necesita una conexión de componentes electrónicos para funcionar.

    Este circuito electrónico, necesario para que encienda el diodo led, transforma la energía eléctrica de la red en calor y luz. Esta energía es registrada por el contador de energía eléctrica que las empresas distribuidoras conectan en cada vivienda.

    Cuando mayor sea la cantidad de electrodomésticos conectados en stand by, mayor será el incremento de la energía eléctrica facturada por la distribuidora.

   Electrodomésticos de alta transformación de energía eléctrica en la función stand by, entre otros, son:

  • Aires acondicionados
  • Termotanques eléctricos
  • Televisores
  • Consolas de videojuegos
  • Sistemas de sonido
  • Computadoras de escritorio
  • Consolas de videojuegos
  • Centrales telefónicas
  • Modem Router WiFi
  • Cargadores de teléfonos móviles

SUGERENCIA:

Desconectar los equipos electrodomésticos cuando no se usen.


miércoles, 24 de julio de 2024

Planos Conforme a Obra de Instalaciones Eléctricas

   Todas las instalaciones eléctricas en Argentina deben cumplir con los Reglamentos de la Asociación Electrotécnica Argentina, AEA, vigentes, por imposición de la Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y sus Decretos Reglamentarios Números 351/79, 911/96, 617/97 y 249/07.

   Las instalaciones eléctricas se pueden efectuar en:

  • La vía pública
  • En inmuebles

INSTALACIONES ELÉCTRICAS EN INMUEBLES

Los inmuebles se los pueden clasificar en:

  • Viviendas
  • Oficinas
  • Locales Unitarios
  • Especiales

   Las Viviendas, Oficinas y Locales Unitarios son reglamentados por AEA 90364-7-771.

INMUEBLES ESPECIALES

   Los Inmuebles Especiales son aquellos que no están reglamentados por AEA 90364-7-771.
   Se los puede clasificar de la siguiente manera:

  1. Locales de Pública Concurrencia
  2. Industrias (local donde existe algún tipo de procesamiento y/o fabricación)
  3. Estaciones de Carga de Combustible Líquidos y Gaseosos
  4. Centro Comerciales o Locales Comerciales con concurrencia de público (Supermercado, Shopping, Galeria o Mercados multi-locales, etc.)
  5. Edificios Institucionales, Hospitales, Clínicas, Sanatorios
  6. Locales o Instalaciones de Espectáculos (fijos o transitorios/ambulantes)
  7. Locales con riesgo de explosión
  8. Instalaciones internas con tensión mayor a 1 kV
  9. Locales, predios y/o Instalaciones que por su actividad puede poner en riesgo la seguridad pública.


SUGERENCIAS

   Sugiero a los Profesionales que presenten Planos Conforme a Obra de Viviendas, Oficinas y Locales Unitarios, confeccionar la siguiente documentación:
  • Plano de la Instalación Eléctrica

    Planta del Inmueble donde se deben graficar:

    • Referencia de los símbolos eléctricos utilizados
    • Los puntos de utilización (boca de iluminación, luminaria de emergencia, tomacorriente u otro que el profesional considere de importancia para la interpretación de la instalación). Cada punto de utilización debe ser identificado con el circuito al cual está conectado (por ejemplo, C1, C2, …, C5, etc.), coincidente con los circuitos indicados en los esquemas unifilares de los tableros correspondientes.
    • El medidor, el Tablero Principal, los Tableros Seccionales y la Toma a Tierra (Jabalina). Cada tablero debe ser identificado correctamente (por ejemplo, TP, TS1,TS2,…, TSB, etc.).
    • Fotografías de
      • Tablero Principal (frente, interior y sin contratapa)
      • Tablero Seccional (frente, interior y sin contratapa)
      • La acometida
      • Del medidor de energía eléctrica y su caja
      • De la Puesta a Tierra con su caja de inspección
      • Tomacorriente IRAM 2071
      • Ficha de testeo para toma con PAT
      • Tomacorriente desmontado de su caja
    • Diagramas unifilares de
      • Tablero Principal donde se especifique Nº de Circuito, Fase, Tipo de Circuito (IUG, TUG,TUE), Sección conductor, Norma IRAM del conductor, Ambiente, Conductor verde amarillo con su conexión al electrodo de PAT
      • Tablero Seccional donde se especifique Nº de Circuito, Fase, Tipo de Circuito (IUG, TUG,TUE), Sección conductor, Norma IRAM del conductor, Ambiente, Conductor verde amarillo con su conexión al electrodo de PAT
      • I.T.M. Principal
      • I.D.
      • I.T.M. Para cada cicuito
      • Calcomanía Riesgo Eléctrico
    • Planilla de Detalle de Instalación Eléctrica
    • Planilla de Requisitos Esenciales de Seguridad Eléctrica
    • Informe Técnico


    RECOMENDACIONES

       Teniendo en cuenta la especificidad de los inmuebles especiales enumerados, recomiendo que la documentación sea realizada por Profesionales que posean las actividades reservadas o incumbencias correspondientes.


    Bibliografía


viernes, 19 de julio de 2024

COSTO DE MANO DE OBRA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS

Valores referenciales para el Noroeste Argentino

LOS VALORES DE ÉSTA TABLA NO INCLUYEN MATERIALES, CARGAS SOCIALES, IMPUESTOS, ALQUILER DE ANDAMIOS NI GRÚAS, FLETES, ETC.


FUENTE:

Asociación de Instaladores Electricistas y Afines de Santiago del Estero (AIEASE)

Descargar archivos PDF de los siguientes enlaces:

Julio 2024

Agosto 2024

Septiembre 2024

Octubre 2024

Noviembre 2024

Diciembre 2024

Fecha de Actualización: 20/12/2024


miércoles, 5 de junio de 2024

LEGISLACIÓN ARGENTINA SOBRE SEGURIDAD ELÉCTRICA

   La Ley Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo N° 19587 y sus cuatro Decretos Reglamentarios hacen obligatorio el empleo en todo el país, de la Reglamentación Para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles de la AEA (Asociación Electrotécnica Argentina). En consecuencia es de aplicación la Reglamentación AEA 90364.

Los cuatro Decretos Reglamentarios a que se hace referencia en la Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 19587 son, al día de hoy: el Decreto 351/79, el Decreto 911/96, el Decreto 617/97 y el Decreto 249/07 en los cuales se menciona la aplicación obligatoria del Reglamento de la AEA.

En el Decreto 351/79, Capítulo 14 del Anexo VI, artículo 3.1. Características Constructivas. “Se cumplimentará lo dispuesto en la reglamentación para la ejecución de instalaciones eléctricas en inmuebles, de la Asociación Argentina de Electrotécnicos” actualmente denominada AEA.

“Para la instalación de líneas aéreas y subterráneas, se seguirán las directivas de las reglamentaciones para líneas eléctricas aéreas y exteriores en general de la citada asociación”.

En el Decreto 911/96, Capítulo 6, Art. 86 Normas Generales Aplicables en Obra. Instalaciones Eléctricas. Art. 86, dice: “toda instalación deberá proyectarse como instalación permanente, siguiendo las disposiciones de la AEA y en los lugares de almacenamiento de explosivos o inflamables, al igual que en locales húmedos o mojados o con sustancias corrosivas las medidas de seguridad adoptadas deberán respetar lo estipulado en el Reglamento de la AEA”.

En el Decreto 617/97 Título V Riesgos Eléctricos, Art. 18 dice “Las instalaciones eléctricas deben cumplir con la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina” Será de aplicación supletoria la normativa establecida por el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD. Además en el Art.19 se indica que “Los equipos eléctricos deben contar con conexión a tierra, instalada conforme a la normativa aplicable según el artículo anterior”.

En el mismo Decreto se tratan en los Arts. 20 a 23 otros conceptos vinculados con la seguridad en instalaciones eléctricas.

En el Decreto 249/07 Capítulo 8 Electricidad – Instalaciones Eléctricas, Art. 99 expresa que “Las instalaciones eléctricas deben cumplir con la reglamentación de la Asociación Electrotécnica Argentina y con carácter supletorio, las emitidas por el ENTE NACIONAL REGULADOR DE LA ELECTRICIDAD.”

En el mismo Decreto se tratan en los Art.100 a 110 otros conceptos vinculados con la seguridad en instalaciones eléctricas.

La Reglamentación AEA 90364 (RAEA) se aplica:

  • a las viviendas, locales comerciales y oficinas (Sección 7-771),
  • a los baños y vestuarios (sección 7-701),
  • a los locales de uso hospitalario (Sección 7-710),
  • a los locales de pública concurrencia (Sección 7-718)
  • a las Canalizaciones e instalaciones en locales húmedos (Sección 7-771-B.1)
  • a las Canalizaciones e instalaciones en locales mojados (Sección 7-771-B.2)
  • a las Canalizaciones e instalaciones a la intemperie (Sección 7-771-B.3)
  • a las Canalizaciones e instalaciones en locales con riesgo de corrosión (Sección 7-771-B.4)
  • a las Canalizaciones e instalaciones en lugares o locales con riesgo de explosión (lugares o locales BE3) (Sección 7-771-B.5)
  • a las Instalaciones en locales donde existen baterías de acumuladores (Sección 7-771-B.6)
  • a las Instalaciones en lugares de construcción, obras, demoliciones, obradores y lugares análogos (Sección 7-771-B.7)
  • a las Instalaciones de iluminación exterior (Sección 7-771-B.8)
  • a las Cercas electrificadas (Sección 7-771-B.9)
  • a las Instalaciones Eléctricas de Automatización de Edificios (Sección 7-780)
Para el resto de las instalaciones no indicadas en el listado precedente se aplicarán las secciones de la reglamentación 90364, que correspondan de las partes 0 a 6. Las instalaciones industriales incorporarán las Partes 0 a 6 de la RAEA 90364, incluyendo en los casos necesarios las Secciones de la Parte 7 que correspondan.

Fuente:
Guía Práctica de interpretación de la RESOLUCIÓN SRT. 900/2015

LEGISLACIÓN

jueves, 30 de mayo de 2024

PUESTA A TIERRA (PAT) Y PROTECCIÓN CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (PCDA)

BIBLIOGRAFÍA

  • AEA 90364
  • NFPA 70 “National Electrical Code” - 2008 Edition
  • NFPA 780 “Standard for the Installation of Lightning Protection Systems” - 2008 Edition
  • ANSI/IEEE Std 80-2000. Guide for Safety in AC Substation Grounding.
  • IEEE Std 81 IEEE Guide for Measuring Earth Resistivity, Ground Impedance, and Earth Surface Potentials of a Ground System
  • IEEE Std 142-1991 “IEEE Recommended Practice for Grounding of Industrial and Commercial Power Systems.
  • IEEE Std 1100 - 2005 “IEEE Recommended Practice for Powering and Grounding Electronic Equipment”
  • ANSI/EIA/TIA 606-A “Administration Standard for Commercial Telecommunications Infrastructure” - 2002
  • ANSI/J-STD-607-A “Commercial Building Grounding (Earthing) and Bonding Requirements for Telecommunications – 2002
  • IEC 60050 “International Electrotechnical Vocabulary”
  • IEC 62305 Protection Against Lightning.
  • IEC 60364 “Electrical Installations of Buildings”
  • IEC 60479 third edition. “Effects of current on human beings and livestock.”
  • AS/NZS 1768: Lightning Protection

sábado, 25 de mayo de 2024

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA T T; EN PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS E INDUSTRIALES

 

La Seguridad Eléctrica en un Proyecto Arquitectónico o Industrial es tan importante como el diseño de los ambientes y del proceso mismo.

TEMARIO 

  1. 771.3: Esquemas de conexión a tierra
  2. 771.3.1: Definición
  3. 771.3.2: Esquema de conexión a tierra (ECT) exigido en las instalaciones eléctricas en inmuebles alimentados desde la red pública de BT
  4. 771.3.3: Descripción de los esquemas de conexión a tierra
  5. 771.3.3.1: Esquema de conexión a tierra T T
  6. Tabla 771.3.I – Valores máximos de resistencia de puesta a tierra de protección
  7. Cálculo radio equivalente en jabalinas cilíndricas IRAM 2309 y 2310
  8. Figura 771.5.A – Separación entre sistemas de puesta a tierra (esquema 1)
  9. Figura 771.5.A – Separación entre sistemas de puesta a tierra (esquema 2)
  10. 771.5.2: Centro de transformación de la empresa distribuidora dentro del inmueble
  11. 771.5.3: Imposibilidad o incertidumbre de lograr un esquema T T
  12. 771.6: Esquemas de distribución eléctrica en inmuebles
Bibliografía
  1. Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas en Inmuebles
    AEA 90364

jueves, 4 de enero de 2024

SIETE CONSEJOS PARA AHORRAR ENERGÍA ELÉCTRICA

  1. Reemplazar las bombillas de luz
  2. Cerrar bien la vivienda
  3. Desenchufar aparatos sin uso
  4. Apagar luces en lugares donde no se necesiten
  5. Reducir la temperatura del calentador de agua
  6. Lavar la ropa con agua fría
  7. Tomar duchas cortas

Reemplazar las bombillas de luz

   No todas las bombitas consumen lo mismo; las halógenas consumen hasta 10 veces más que las Led o de bajo consumo. Aunque estas últimas sean más caras, su vida útil es bastante mayor y el consumo es menor.

Cerrar bien la vivienda

   Tanto en invierno como en verano, las temperaturas pueden llegar a puntos extremos de frío o de calor. Para no gastar energía de más en calefacción o en enfriar el hogar, es mejor cerrar bien las aberturas de la casa. Esto no quiere decir solo ventanas o puertas, sino asegurarse de que los tubos o conductos de ventilación y las areas de los extractores también estén cerradas.

Desenchufar aparatos sin uso

   Es normal dejar conectados a la corriente aparatos eléctricos, aun sin ser utilizados, como la computadora, la cafetera o un equipo de música. Desenchufarlos cuando se deja el hogar o a la noche son buenas opciones para reducir el consumo eléctrico, ya que incluso en stand by estos artefactos siguen consumiendo una pequeña cantidad de energía.

Apagar luces en lugares donde no se necesiten

   Aunque parezca raro, el 20% del consumo energético en una casa se da por la iluminación. Para evitar que las boletas traigan números elevados, es mejor prender solo las luces que sean necesarias y apagar las de los ambientes en los que no se están usando.

Reducir la temperatura del calentador de agua

   Normalmente, los termotanques están diseñados con una temperatura media de 60º; esto puede ser un poco alto para el uso que le da una persona. Bajar esa temperatura a 40°C no supone ninguna diferencia para el cuerpo, pero logrará reducir el consumo de energía.

Lavar la ropa con agua fría

   Así como la iluminación consume cerca del 20% del total, el lavarropas lo hace con el 11%. Esto se debe a que, en general, se lava la ropa con agua caliente para remover la suciedad con mayor efectividad.

   Sin embargo, los detergentes y jabones para la ropa tienen agentes capaces de hacerlo con el agua en cualquier temperatura, por lo que lavar con agua fría reduciría considerablemente el gasto.

Tomar duchas cortas

   Pasar más de 20 minutos en la ducha puede ser un factor de gasto de energía bastante grande. Es recomendable tomar duchas cortas, que no superen los 10 minutos; un truco para reducir el tiempo que se gasta bajo el agua es cronometrar el baño, o incluso cerrar la canilla mientras se enjabona el cuerpo.

Fuente: La Gaceta 04/01/2024


martes, 2 de enero de 2024

02.- LECTURA DE PLANOS ELÉCTRICOS

Canalizaciones, conductores y cables permitidos


Según AEA 771.12.2; Canalizaciones, conductores y cables permitidos  (Página 50):

   Debemos tener en cuenta las siguientes Notas:

Nota 1: Los cables y conductores a utilizar en función de las influencias externas BA y BD se indican en 771.12.2.1 y 771.12.2.2.

Nota 2: Para los locales especiales: baños, saunas, piscinas, etc. remitirse a las secciones correspondientes de la Parte 7 de esta Reglamentación.

Nota 3: A los efectos de esta Reglamentación se considera “perfil registrable” aquella canalización cuyas dimensiones interiores no superen los 50 mm de ancho por 50 mm de altura. Las canalizaciones de dimensiones mayores a las indicadas deberán ser consideradas como bandejas portacables de fondo sólido.

   Además debemos tener en cuenta los siguientes Puntos:
  • Conductores aislados según normas IRAM NM 247-3 (IRAM 2183 [ver nota 2 de 771.12.1]) o IRAM 62267 colocados en conductos no registrables (por ejemplo los denominados “conductos bajo piso”) o en cañerías, embutidos o a la vista; colocados en sistemas de cablecanales o en perfiles registrables con tapa removible por el uso de herramientas (por ejemplo los denominados tipo “C”), a la vista.
  • Conductores aislados según normas IRAM NM 247-3 (IRAM 2183 [ver nota 2 de 771.12.1]) o IRAM 62267, color verde-amarillo, o desnudos, de acuerdo con la Norma IRAM 2004 o IRAM NM 280 Clase 2, en bandejas portacables con la única función de conductor de protección.
  • Blindobarras o canalizaciones eléctricas prefabricadas normalizadas (ver subcláusulas 771.12.6 y 771.12.7).
  • Cables preensamblados en líneas aéreas exteriores según normas IRAM 2164 e IRAM 2263, con neutro concéntrico de acuerdo con la Norma IRAM 63001 y cables unipolares aislados en polietileno reticulado que cumplan con la Norma IRAM 63002.
  • Cables según normas IRAM 2178, IRAM 2268 o IRAM 62266:
    Ver Reglamento


 

Colores de los conductores eléctricos 

Según AEA 771.12.3.13.5; (Página 84); los conductores se identificarán de acuerdo con la siguiente Tabla:

Tabla 771.12.XIII - Identificación
Conductor
Designación alfanumérica
Color
Línea 1 (fase R) L1 Castaño (marrón)
Línea 2 (fase S) L2 Negro
Línea 3 (fase T) L3 Rojo
Neutro NCeleste (azul claro)
Conductor de protecciónPEVerde-Amarillo (bicolor)


   Además debemos tener en cuenta los siguientes Puntos:
  • Los conductores de línea (fases) deberán identificarse con los colores aquí indicados. Excepto el celeste, el azul, el verde, el amarillo y el verde-amarillo, podrán utilizarse otros colores, por razones de fuerza mayor. En estos casos se deberá identificar unívocamente cada conductor en los dos extremos de cada tramo, mediante cintas con los colores normalizados, o sus denominaciones, anillos u otro método de identificación indeleble y estable en el tiempo (para conductores agrupados en una misma canalización ver 771.12.3.13.2).
  • Para el conductor de línea (fase) de una distribución monofásica se podrá utilizar indistintamente cualquiera de los colores indicados para las fases. Si una alimentación monofásica parte de una trifásica, dentro de una misma instalación, el color del conductor de línea de dicha alimentación monofásica debe ser coincidente con el de la fase que le dio origen.
  • Para retornos de los circuitos de comando de alumbrado, no se pueden usar los colores destinados a líneas (fases), neutro o protección, ni tampoco el verde o el amarillo separadamente. Por razones de fuerza mayor, podrán utilizarse los colores de los conductores de línea, pero no el celeste, el azul, el verde, el amarillo y el verde-amarillo. En estos casos se deberá identificar unívocamente cada conductor en los dos extremos de cada tramo, mediante cintas de colores, o sus denominaciones, anillos u otro método de identificación indeleble y estable en el tiempo.
   

viernes, 2 de abril de 2021

Sistema de Puesta a Tierra

En la República Argentina, los Sistemas de Puesta a Tierra o Sistemas PAT deben respetar los Reglamentos de la Asociación Electrotécnica Argentina. 
La sección del conductor de puesta a tierra con aislación de PVC de color verde mas amarillo, como lo muestra la Figura, debe ser igual o mayor que la sección de la línea de alimentación.
Para secciones mayores a 16 mm2; se debe consultar la Tabla 771.18.III 
del Reglamento AEA 90364-7-771. 
 

sábado, 18 de julio de 2020

Descargas Atmosféricas


Consideraciones Generales 

  1. La formación de descargas atmosféricas no puede ser impedido por ningún sistema de protección porque aquellas se rigen por las reglas de La Creación.
  2. Los sistemas de protección contra descargas atmosféricas no garantizan en forma absoluta la protección de los bienes, las estructuras, la vida de personas ni de los animales. 
  3. Cuando se construye un adecuado sistema de protección contra las descargas atmosféricas los riesgos que pueden producir un rayo se reducen en forma considerable. 
  4. Para proteger una estructura compleja consulte con un especialista.
  5. El rayo no siempre impacta en la parte mas alta del edificio.
    Como ejemplo tenemos la siguiente imagen: Caída de un rayo sobre la Torre Eiffel, disponible en Internet (1).



Efectos de las descargas sobre estructuras típicas (2)

Tipo Estructura Efectos de la descarga
Hábitat doméstico Perforación de instalaciones eléctricas, incendio y daños materiales.
Daños normalmente limitados a objetos expuestos al punto de impacto o al camino de la corriente de descarga.
Fallas de los equipos eléctricos, electrónicos y sistemas instalados (ej. equipos de TV, computadoras, modem, teléfonos, etc.)
Granjas Perforación de instalaciones eléctricas, incendio y daños materiales.
Riesgo primario de incendio y tensiones de paso peligrosas, así como también daño material.
Riesgo secundario debido a la pérdida de alimentación y peligro de muerte de animales debido a la falla del control electrónico de la ventilación y de los sistemas de suministro de comida, etc. 
Teatro, hotel, escuela, centro comercial, área de deportes  Daño a las instalaciones eléctricas (ej. iluminación) susceptible de provocar el pánico. 
Fallas de las alarmas de incendio, resultando en medidas tardías de combate de incendio.
Banco, compañía de seguros, compañía comercial, etc. Idem arriba, mas problemas resultantes de la pérdida de comunicación, fallas de computadoras y pérdida de la información.
Hospital, geriátrico,
prisión
Idem arriba, mas problemas con la gente en terapia intensiva y las dificultades de rescatar personas con movilidad reducida.
Museos, sitios arqueológicos, iglesiasPérdida de herencia cultural irreemplazable
Telecomunicaciones, centrales eléctricas  Pérdida inaceptable de servicio al público 
Fábrica de pirotecnia, municiones  Consecuencias de incendio y explosión a la planta y sus alrededores
Planta química, refinerías, planta nuclear, laboratorios y plantas bioquímicas Incendio y mal funcionamiento de la planta como consecuencia en detrimento al medio ambiente local y global 



Reglamentos que deben respetar los proyectos en Argentina

   Los proyectos para proteger a las instalaciones eléctricas de las descargas atmosféricas, en Argentina, deben cumplir con el conjunto de Reglamentaciones AEA 92305 (Inspiradas en IEC 62305), a saber: 


Reglamento Título
AEA 92305-1 Protección contra rayos. Principios generales
AEA 92305-2 Protección contra rayos. Evaluación del riesgo
AEA 92305-3 Protección contra rayos. Daño físico a estructuras y
riesgo humano
AEA 92305-4 Protección contra rayos. Sistemas eléctricos y electrónicos en  estructuras
AEA 92305-11 Protección contra rayos. Guía para la elección de protección
para usar  en la República Argentina




Proyecto de protección de descargas atmosféricas

   El Proyectista de una instalación eléctrica, en Argentina, no está obligado a realizar la protección contra descargas atmosféricas ya que el Reglamento AEA 92305 es de cumplimiento optativo.
   Si la evaluación económica del costo de la  protección contra descargas atmosféricas y el costo de las instalaciones a proteger se justifica, el Proyectista está obligado a realizar el proyecto por idoneidad profesional.
   Hasta tanto y cuando la protección contra descargas atmosféricas no sea obligatoria en Argentina, este criterio deberá respetar el Proyectista para tomar una decisión.


Referencias

jueves, 16 de julio de 2020

Sobretensiones eléctricas



Tipos de sobretensiones eléctricas

  1. Permanentes
  2. Transitorias

Valores de las Sobretensiones Permanentes

El valor de la sobretensión permanente es aproximadamente el 10% de la tensión nominal Vn

Valores de las Sobretensiones Transitorias

El valor de la sobretensión transitoria supera los kV

Origen de las Sobretensiones eléctricas

  1. Permanentes: Origen interno
    • Maniobras en la red
    • Interrupción de neutro
  2. Transitorias: Origen externo 
    • Impactos directos de descargas atmosféricas
    • Tensiones inducidas por las descargas atmosféricas

Denominación de las sobretensiones eléctricas

  1. Permanentes: SEMP (Switching Electromagnetic Pulse) 
  2. Transitorias:  
    • LEMP (Lighting Electromagnetic Pulse)
    • NEMP (Nuclear Electromagnetic Pulse)

Gráfica  normalizada de una sobretensión transitoria 


T1: Tiempo de frente (la onda alcanza el 90% de su valor máximo en microsegundos)
T2: Tiempo de cola (la onda alcanza el 50% de su valor máximo en microsegundos)
Forma de onda normalizada T1/T2 : 8/20 

Reglamentos de cumplimiento obligatorio en la Argentina

Algunas consideraciones generales se encuentran en:
  • AEA 90364-4: Protecciones para preservar la seguridad
  • AEA 90364-5: Elección e instalación de los materiales eléctricos
  • AEA 90364-7-771: Viviendas, Oficinas y Locales (Unitarios)
Las Reglamentaciones Específicas (Inspiradas en IEC 62305) son las siguientes:
  • AEA 92305-1: Protección contra rayos. Principios generales
  • AEA 92305-2: Protección contra rayos. Evaluación del riesgo
  • AEA 92305-3: Protección contra rayos. Daño físico a estructuras y riesgo humano
  • AEA 92305-4: Protección contra rayos. Sistemas eléctricos y electrónicos en  estructuras
  • AEA 92305-11: Protección contra rayos. Guía para la elección de protección para usar  en la República Argentina

Cumplimiento de los Reglamentos AEA en las instalaciones eléctricas

  1. Obligatorias 
    • Contra el peligro de incendio
    • Contra choques eléctricos
  2. Optativas 
    • Contra descargas atmosféricas

Responsabilidad Técnica - Legal


   Una vez que el proyectista decidió que se instalará una protección contra descargas atmosféricas, el proyecto y la obra deberán cumplir con todos los Reglamentos AEA 92305


Ing. Rubén Ceballos Paz
16/07/2020