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Ciclo de formación: Electricidad Industrial

En esta oportunidad estamos invitando a participar del MÓDULO 1: "ELECTRICIDAD INDUSTRIAL". Ciclo de formación organizado por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Entre Ríos - A.D.I.M.E.R. 

MÓDULO 1: " ELECTRICIDAD INDUSTRIAL" 

Docentes: Ing. Anibal Ormachea y Ing. Cristian Merolla.

Metodología: 5 encuentros de 6 horas: 8.30 a 14.30hs. (Sábados por medio).

Clases teóricas: 4 de septiembre de 2021, 18 de septiembre de 2021 y 30 de octubre de 2021.

Clases prácticas: 2 de octubre de 2021 y 16 de octubre de 2021.

Costo de la capacitación (incluye material de estudio y almuerzo): 

NO SOCIOS $20.552

ASOCIADOS ADIMER/ADIMRA: $14.680

Se pueden solicitar facturas para crédito fiscal.

CUPOS LIMITADOS

Para inscribirse dirigirse al siguiente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg-tZp7Ooi0pccuED5RYZuc88QIiIPuTVdshCS7bx-Zs5qAw/viewform

Temario de Electricidad Industrial

Tema 1: Generación de energía eléctrica:

A) Carga eléctrica.

Definición de carga eléctrica. Ley de Coulomb. Unidad de carga eléctrica.

Definición de electricidad.

Forma de cambio de la carga eléctrica en los cuerpos, (contacto,fricción, inducción, por efecto fotoeléctrico, electrólisis, Termoeléctrico). Nociones básicas para interpretación de mecanismos de movimiento y transporte de cargas eléctricas.

B) Electromagnetismo.

Definición de magnetismo.

Magnetismo en un conductor. Principio de electromagnetismo.

Imanes permanentes: Naturaleza de su formación. Tipos de imanes permanentes naturales y artificiales.

Electroimanes. Como están formados.

Similitud entre campo magnético por 2 polos y eléctrico por 2 cargas.

Tensión Eléctrica: Definición.

Inducción electromagnética. Principio de generación de tensión por electromagnetismo. Movimientos relativos de un conductor o un campo magnético respectivamente.

Tensión contínua y tensión alterna: Definiciones. Unidades.

C) Generadores de energía contínua.

Generadores de corriente contínua. Principio de funcionamiento. Partes del generador.

Rectificador mecánico (explicación breve del funcionamiento).

Motores de corriente contínua. Relación entre campo magnético, intensidad de corriente eléctrica y fuerza de rotación.

D) Generadores de energía alterna.

Generadores de corriente alterna. Principio de funcionamiento. Partes del generador.

Como se genera la señal alternada en un generador.

Onda sinusoidal. Valores (máximos, eficaz) de la tensión y la corriente.

Frecuencia y período: Explicación de cómo se obtienen en el generador.

E) Energía Trifásica Alterna.

Breve descripción y nociones básicas de interpretación de un generador trifásico.

Como se forma un sistema trifásico.

Ventajas frente al sistema monofásico tanto en generación como en transmisión y consumo.

Tensión y corriente (Fase y Línea). Relación entre ambas. 

Tema 2: Ley de Ohm.

A) Principio de la Ley de Ohm. Partes intervinientes. Coeficiente de proporcionalidad R

Simulación de variación de valores de I, V, R, para observar el cambio en el resto de variables.

Materiales con características Ohmicas y no Ohmicas. Generalidades. 

Obtención del Coeficiente R con determinados materiales. Definición de resistividad y conductancia.

Variación de la resistencia de un conductor con determinado material, modificando el largo o la sección transversal del mismo. Realización de ejemplo práctico.

B) Variación de la resistencia con la temperatura. Principio de PT100. Realización de un ejemplo práctico.

C) Cálculo de resistencias en serie y en paralelo.

D) Caída de tensión en una resistencia. Explicación del concepto. 

Tema 3: Sistemas eléctricos.

A) Resistencia de aislamiento. Definición. Unidades. Valores recomendados por norma.

B) Sistema de puesta a tierra.

Generalidades.

Clasificación según sus fines.

C) Sistemas eléctricos TT, TNC, TNS. Breve descripción y explicación del sistema actualmente vigente en distribución urbana por las compañías energéticas.

D) Contacto eléctrico directo e indirecto. Definiciones. Gráficos representativos.

E) Dispositivos de protección en circuitos eléctricos.

Interruptor termomagnético (ITM). Características, Símbolo en SI. Usos relacionados.

Curva de desconexión térmica y magnética. 

Disyuntores diferenciales. (DD). Características, Símbolo en SI. Usos relacionados. Simulación del funcionamiento frente a una falla y pulsando test.

Curva de actuación de distintos disyuntores.

Clases de DD. Como seleccionar según el caso.

Sistemas de puesta a tierra de seguridad (PAT). Definición de su utilización.

F) Sistema TT y PAT seguridad.

Definición de lazo de falla por contacto indirecto. Definición de Tensión de contacto. Valores recomendados por la IEC. Resistencia de PAT. Relación con tensión de contacto Uc

Sistemas con resistencia de PAT sin DD. Valores necesarios para mantener la tensión de contacto.

Sistemas con resistencia de PAT y con DD. Valores necesarios para mantener la tensión de contacto.

Conclusiones de valores razonables de PAT. Valor de R de PAT límite superior permitido por seguridad industrial.

G) Medición de Sistemas de Puesta a tierra. 

Factores que intervienen en una medición de PAT.

Métodos de medición de Sistemas de PAT.

Aplicación de ley de Ohm con el método del voltímetro y amperímetros.

Medición con telurímetro en distintas condiciones de la jabalina.

Tema 4: Instrumentos de medición de parámetros eléctricos.

Funcionamiento básico de un instrumento de hierro móvil.

Funcionamiento básico de un instrumento de bobina móvil.

Funcionamiento básico de un instrumento electrodinámico.

Nomenclatura de instrumentos de tablero para identificación o selección según el caso.

Definición de voltímetro. Unidad de medición.

Definición de Amperímetro. Unidad de medición.

Reformas necesarias a realizar en instrumentos para medir grandes valores de tensión y corriente con instrumentos pequeños. Ampliación de campo de medida.

Medidor de resistencias. Aplicación de ley de Ohm en los Ometros de tablero. Medición de resistencias con multímetro digital.

Megómetro. Medición práctica real de un motor sin inconvenientes y otro con una falla de una fase al chasis. Valores recomendados.

Watímetro. Medición de potencia activa por el método de los 3 Watímetros monofásicos. Suma de potencias.

Watímetro. Medición de potencia activa por el método de los 2 Watímetros. Suma de potencias.

Tema 5: Accionamientos. Protecciones y motores asincrónicos.

A) Contactores:

Partes que lo compones.

Funcionamiento y utilidad.

Diferentes tipos según la aplicación.

Datos a tener en cuenta para su selección.

B) Relevos térmicos. Partes que lo compones. Funcionamiento y utilidad. Datos a tener en cuenta para su selección.

C) Guardamotores. Partes que lo compones. Funcionamiento y utilidad. Datos a tener en cuenta para su selección.

D) Interruptor termomagnético. Partes que lo compones. Funcionamiento y utilidad. Datos a tener en cuenta para su selección.

E) Accionamientos de comando eléctrico. Pulsadores. Selectoras. Contactos NA y NC

F) Interruptores de posición y finales de carrera.

G) Sensores inductivos, capacitivos, y fotoeléctricos. Ventajas, formas de conexión según esquema del mismo. Tensiones de aplicación. Recomendaciones de uso según el caso. 

Circuito práctico de energización de un sensor inductivo y accionamiento de relay y contactor.

H) Motores de inducción monofásicos. 

Partes que lo componen. Principio de funcionamiento. 

Definición de inducción haciendo uso de la jaula de ardilla y el campo magnético generado.

Motor e fase partida con interruptor centrífugo. Curva de par de arranque con y sin devanado de arranque.

Características de los bobinados.

Motor e fase partida con capacitor e interruptor centrífugo. Curva característica de torque según la velocidad. Aplicaciones.

Selección de capacitores para motores monofásicos según su tensión de red.

Motor e fase partida con capacitor permanente. Curva característica de torque según la velocidad. Aplicaciones.

Motor con 2 capacitores e interruptor centrífugo. Curva característica de torque según la velocidad. Aplicaciones.

Inversión de Giro de un motor monofásico.

I) Motores de inducción trifásicos.

Partes que lo componen. Principio de funcionamiento. 

Tipos de conexiones según características de placa de motor, y parámetros de tensión de línea para su energización.

Comparativa de consumos frente a un motor monofásico. Resaltado de mejoras de un sistema trifásico frente a un monofásico.

Conexión de motor Dahlander.

Trabajos Prácticos con Tablero EMEC 15 de INSUR. Desde el TP1 al TP13 en forma completa según manual, incluida la prueba con motores monofásicos con provisión propia.

Medición de parámetros de Tensión y corriente con tester, pinza amperométrica y toroide de equipo electrónico. Además se realizó la medida de corriente de fase con un tester en serie.

Medición de potencia activa del motor trifásico por el método de los 2 Watímetros, usando una pinza cofimétrica trifásica.

Instrumentos utilizados.

Tester. Amperímetro, Voltímetro, Medición de diodos, Medición de resistencias.

Pinza cofimétrica trifásica. Medición de potencia activa trifásica, reactiva y aparente. Megómetro. Telurímetro.