Lab. de maquinas electricas

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO FACULTAD DE INGENIERÍA MECÁNICA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y SISTEMAS ESCUELA PROFESIONAL

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INFORME N° 002 DOCENTE: ing. Edwin Eduardo rodriguez chambilla

ALUMNO: JUAN REY AYNA HUANCA CODIGO:

160985

GRUPO: “D”

VIII SEMESTRE 2019-II

PUNO –PERÚ 2019

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LABORATORIO N° 001(MEDIDAS DE SEGURIDAD EN LOS LABORATORIOS DE MAQUINAS ELECTRICAS Y SISTEMAS DE UTILIZACION)

1. OBJETIVO:  Identificar las medidas de seguridad en Electricidad, en laboratorios de Maquinas Electricas y Sistemas de Utilización.  Identificar los equipos de protección personal necesaria durante las prácticas de laboratorio.  Identificar los dispositivos de protección contra descargas eléctricas.  Identificar los principales riesgos e instruir los primeros auxilios en caso de incidentes con la electricidad.

2. MARCO TEORICO: Investigue sobre los siguientes temas:  CNE Utilización 2006, modificación RM N°175-2008 MEM/DM  Ley y Reglamento de Seguridad y Salud en el trabajo de las Actividades Eléctricas. El Reglamento de Seguridad y Salud En el Trabajo tendrá como objetivo facilitar la identificación de los riesgos existentes en la Entidad (su infraestructura y otros que correspondan) para la evaluación, seguimiento , control y corrección de las situaciones potencialmente peligrosas.

3. EQUIPOS Y ELEMENTOS:  C.N.E.  Ley y Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo en actividades Eléctricas.  Normas IEC, NTP

4. PROCEDIMIENTO: 

Indicar en cuadros las Normas, Reglamentos, seguridad y salud en actividades eléctricas.

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5. CUESTIONARIO:

5.1¿Qué es un protocolo de laboratorio? Un protocolo de laboratorio, también conocido como procedimiento estándar de operaciones, es una lista de instrucciones para realizar un experimento. Es un plan que se usa para repetir los resultados favorables de un test previo.

5.2¿Qué tipo de contacto eléctrico conoce? La característica principal de un contacto indirecto es que tan sólo una parte de la corriente de defecto circula por el cuerpo humano que realiza el contacto. El resto de la corriente circula por los contactos con tierra de las masas. La corriente que circula por el cuerpo humano será tanto más pequeña como baja sea la resistencia de puesta a tierra de las masas. Contactos indirectos:  Máquina en la que aparece una tensión de defecto  Máquina en la que aparece una tensión de defecto provocada por un fallo de aislamiento franco (permite el paso de toda la corriente). Contactos directos:    

Contacto fase- tierra Contacto fase- neutro Contacto fase- máquina con Puesta a Tierra Contacto fase- máquina sin Puesta a Tierra Si la máquina hiciera mal contacto con el suelo o estuviera aislada de él, el contacto indirecto se podría considerar como directo, al circular prácticamente toda la corriente por el cuerpo humano.

5.3¿Qué tipo de protección eléctrica utilizamos para evitar contactos eléctricos directos? 

Recubrimiento o aislamiento de las partes activas



Interposición de obstáculos o barreras



Separación por distancia



E.E.P



Tablero de protección



Diferencial

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5.4¿Cómo se clasifican los procedimientos de trabajo frente a riesgos eléctricos?  La retirada, si las hubiera, de las protecciones adicionales y de la señalización que indica los límites de la zona de trabajo.  La retirada, si la hubiera, de la puesta a tierra y en cortocircuito.  El desbloqueo o la retirada de la señalización de los dispositivos de corte.  El cierre de los circuitos para reponer la tensión.

5.5¿Cuál es el procedimiento a seguir ante un accidentado por riesgo eléctrico?  Apaga la fuente de electricidad.  Pedir ayuda.

5.6¿Qué medidas se debe realizar para reanimar al personal por descarga eléctrica?  Comienza a hacer reanimación cardiopulmonar si la persona no muestra signos de circulación, como respirar, toser o moverse.  Trata de evitar que la persona lesionada se enfríe.  Coloca una venda.

5.7¿Cuál es el valor de la corriente que produce paro cardiaco y asfixia en la persona?  Se produce cuando la corriente pasa por el corazón y su efecto en el organismo se traduce en un paro circulatorio por rotura del ritmo cardíaco.  Se presenta con intensidades del orden de 10 mA.  Asfixia: se produce cuando la corriente eléctrica atraviesa el tórax. Impide la actuación de los músculos de los pulmones y la respiración.

5.8¿Qué medidas se debe realizar para evitar la corriente por el cuerpo humano? BARRERAS O ENVOLVENTES: Interposición de obstáculos con las partes activas del grado o índice de protección (IP) adecuado. El Código IP indica el grado de protección contra contactos eléctricos directos de las personas y, a su vez, una protección del propio equipo contra penetración de agentes ambientales sólidos y líquidos. El Código IK indica el grado de protección proporcionado por una envolvente contra los impactos mecánicos externos.

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RECUBRIMIENTO de las partes activas con un aislante adecuado, y que limite la corriente a un valor de 1 mA. ALEJAMIENTO de las partes activas de la instalación a una distancia que no permita el contacto accidental con ellas. INTERRUPTORESDIFERENCIALES son dispositivos de corte automáticos capaces de actuar para fugas de corriente de intensidad inferiores a los 0,03 amperios (Es una medida complementaria, no sustituta de las anteriores).

5.9Explique la función principal del interruptor termo magnético y sus principales especificaciones técnicas. La base del funcionamiento de un interruptor termomagnetico se basa en la dilatación de un metal por el calor y en las fuerzas de atracción que generan los campos magnéticos. Por un lado tenemos un bimetal por el cual circula una corriente. Al aumentar la intensidad de esta, este metal comienza a disipar calor y a dilatarse, provocando así la apertura del circuito. .

5.10 Explique el principio de operación del interruptor diferencial y sus principales especificaciones técnicas. Es un dispositivo electromecánico que se instala en las instalaciones eléctricas de corriente alterna con el fin de proteger a las personas de accidentes directos e indirectos, asimismo es muy importante en toda instalación, tanto doméstica, como industrial, que actúa conjuntamente con la puesta a tierra de enchufes y masas metálicas de todo aparato eléctrico. De esta forma, el ID desconectará el circuito en cuanto exista una derivación o defecto a tierra m ayor que su sensibilidad.

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5.11 Indique cuales son los tomacorrientes seguros ante riesgos eléctricos reglamentados y explique quien recomendó la adaptación de dicha norma. Tomacorrientes GFCI: Un tomacorriente de circuito de falla a tierra, o GFCI para abreviar, está diseñado para des-energizar rápidamente el toma cuando detecta una falla a tierra. El flujo eléctrico normal ocurre cuando la corriente pasa a través del cable de fase y regresa a través del cable neutro.

Tomacorriente o receptaculo con conmutado: Si se desea controlar la energía de un tomacorriente encendiendolo y apagadolo, es necesario utilizar un tomacorriente cambinado. Es un receptáculo o tomacorriente que incluye un interruptor que lo enciende y apaga. Esto es adecuado si tiene algo conectado a la toma de corriente, pero no lo desea prendido todo el tiempo.

5.12 ¿Cuáles son los factores que influyen en el riesgo eléctrico?      

Intensidad de la corriente que pasa por el cuerpo humano. Tiempo de exposición al riesgo. Trayectoria de la corriente eléctrica por el cuerpo humano. Naturaleza de la corriente (alterna/continua). Resistencia eléctrica del cuerpo humano. Tensión aplicada.

5.13 ¿Cuáles son los equipos de protección personal?

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5.14 Investigue y compruebe que son las normas IEC y la NTP y haga referencia de los números de norma tomadas como referencia en nuestro laboratorio. Normas NTP: La colección de Notas Técnicas de Prevención (NTP) se inició en 1982 con la vocación de convertirse en un manual de consulta indispensable para todo prevencioncita.

Normas IEC: Es una organización de normalización en los campos: eléctrico, electrónico y tecnologías relacionadas. La CEI fue fundada en 1906, siguiendo una resolución del año 1904 aprobada en el “Congreso Internacional Eléctrico”

5.15 Realice un análisis de la Ley y Reglamento en Seguridad y Salud en el Trabajo en electricidad. Este reglamento, consta de 9 principios, 103 artículos, 7 títulos, 3 disposiciones complementarias finales y 7 complementarias modificatorias. Basadas en la integridad de la seguridad para velar la salud del operario en el campo eléctrico.

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5.16 ¿Qué niveles de tensión y que tipo de conexión existen en Media y Baja Tensión?

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES :

Durante en el proceso en el laboratorio seguí necesariamente el protocolo de seguridad ante los riesgos eventuales q se pueden presentar. Utilizar siempre primordialmente cuando se trabaja con instalaciones eléctricas los EPP. Personalmente el laboratorio carece de algunas señalizaciones de advertencia ,peligro y prevención de un posible riesgo q se pueda presentar.

7. BIBLIOGRAFIA: 

http://es.scribd.com/doc/23100251/Normatividad-Seguridad-en-Riesgo Eléctrico

 http://www.tuveras.com/seguridad/senales.htm 

http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores/medidoresde-vibracion.htm

 http://www.pce-iberica.es/instrumentos-de-medida/medidores/medidores-depotencia.htm

 https://es.wikipedia.org/wiki/Interruptor_diferencial  http://www.osinerg.gob.pe/newweb/uploads/Publico/II_Foro_Regional_PUNO_2011/0 4.%20Distancias%20Minimas%20de%20Seguridad%20en%20Media%20Tension%20%20Ing.%20Reynaldo%20Condori%20Yucra.pdf

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