Diseño eléctrico para principiantes y expertos en el campo residencial, comercial e industrial

(diplomados)

Área: Seguridad y Protección

Centro: Universidad Autónoma de Occidente - Campus Valle de Lili

Modalidad: Virtual

Lugar: Cali

Precio: $1.610.000

Tipo: diplomados

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Diseño eléctrico para principiantes y expertos en el campo residencial, comercial e industrial


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Publicado el: 09-06-2021

Introducción:

De acuerdo con la reglamentación actual del sector eléctrico, es de vital importancia tener los referentes normativos, tanto nacionales como internacionales para poder realizar un diseño eléctrico, como bien lo exige el RETIE, la NTC 2050, NEC, haciendo enfoque en las normas de cada operador de red.

¿En qué consiste?

Objetivos del programa:

Brindar a los participantes desde la óptica del diseño de instalaciones eléctricas seguras de acuerdo con el RETIE, RETILAP, NEC, NTC 2050, entre otras, buscando cumplir con los lineamientos del Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Salud Pública y Ministerio de la Protección Social, con el fin de garantizar la seguridad de una manera integral.

Competencias adquiridas:
- Manejar las reglas en la utilización y selección de materiales y equipos eléctricos para instalaciones en cualquiera que sea el sector.
- Adquirir habilidades para la interpretación de los contenidos indicados en el RETIE, NTC 2050, RETILAP, NEC 2107 y normas del operador de red.
- Reconocer el alcance legal que involucra realizar un diseño eléctrico.
- Habilidades técnicas y analíticas para la implementación y ejecución de un diseño eléctrico.
- Manejar los criterios técnicos establecidos en los reglamentos de carácter obligatorio, para su correcta implementación.

Temas a desarrollar:
MÓDULO I.
CONCEPTUALIZACIÓN DISEÑO ELÉCTRICO
• Criterios para tener en cuenta para una correcta abstracción de la teoría frente a las necesidades de los clientes.
• La importancia del sector al cual se le realizará el estudio de diseño eléctrico.
MÓDULO II.
ANÁLISIS PREVIO DEL DISEÑO
• Criterios técnicos para tener en cuenta antes de diseñar.
• Aplicación de acuerdo con la actividad y sector económico.
• Excepciones para tener en cuenta.
MÓDULO III.
INTRODUCCIÓN AL RETIE
• Causas del nacimiento del RETIE.
• Los cambios de la SIC y la creación de la ONAC.
• Los motivos por los que se realizaron cambios consecutivos en cada reglamento.
• Por qué se adoptó la NTC 2050, la 1348, la 1409, entre otros.
• Vigencia del Retie, yeros aclaratorios, resoluciones, normas, varios.
MÓDULO IV.
CUADROS DE CARGA
• Como realizar ante los planos y el diseño la configuración de acuerdo con el Retie los cuadros de cargas.
• Criterios de aplicación de los cuadros de cargas y distribución según su utilización.
• La regulación, el derrateo por temperatura, cantidad de conductores, etc.
MÓDULO V.
COORDINACIÓN DE AISLAMIENTO
• La coordinación frente a los análisis de riesgo según la actividad económica.
• Cuando debemos y cuando no utilizar coordinación de protecciones.
• Ejemplos prácticos.
MÓDULO VI.
TIPOS DE CONEXIÓN DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS
• La configuración de los circuitos eléctricos de acuerdo con el tipo de generación y operador de red.
• Nomenclatura utilizada dentro del contexto internacional.
• Topología general (taller práctico e interactivo).
MÓDULO VII.
TRANSFORMADORES
• Tipos de transformadores empleados en el sector eléctrico.
• Aplicación de los diferentes tipos de transformadores de acuerdo con el análisis de riesgo.
• Distancias de seguridad de acuerdo con el análisis de riesgo.
MÓDULO VIII.
ANÁLISIS DEL NIVEL DE RIESGO POR DESCARGAS ATMOSFÉRICAS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN
• Antecedentes.
• Normas adaptadas por el Retie.
• SIPRA.
MÓDULO IX.
ANÁLISIS DE RIESGOS DE ORIGEN ELÉCTRICO Y MEDIDAS PARA MITIGARLOS
• Prevención de trabajos con riesgo eléctrico.
• Manejo y control de riesgo eléctrico.
• Riesgo eléctrico y la 1348 de 2009.
• Definiciones desde lo legal y marco conceptual aplicado.
MÓDULO X.
ANÁLISIS DE TENSIÓN REQUERIDO
• Criterios técnicos para determinar requerimientos en redes de baja y media tensión.
• La diferencia entre referentes teórico y referentes técnicos operacionales.
• Definición aplicada a la demanda frente a potencia instalada, para definir nivel de tensión.
MÓDULO XI.
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
• Tipos de subestaciones eléctricas.
• Los requisitos del Retie frente a una certificación plena.
• El análisis de riesgo, EPP, EPI.
MÓDULO XII.
DISTANCIAS DE SEGURIDAD
• Perfiles del personal técnico de acuerdo con las distancias de seguridad.
• Análisis de riesgo de acuerdo con la aplicación de las tablas del RETIE en BT , MT y AT.
MÓDULO XIII.
ÁREAS CLASIFICADAS
• ¿Cómo determinar un área clasificada?
• La reglamentación que existe en Colombia frente a áreas clasificadas.
• ¿Quién debe diseñar frente a áreas clasificadas?
MÓDULO XIV.
TRABAJO DE CAMPO
• Aplicación del RCT, SPT, TNC, TNS, TNC-S.
• Verificación de parámetros del RETIE artículo 15, sección 250 de la NTC 2050.
• Medición de resistencia de puesta a tierra, Medición de un SPT (método del 62).
MÓDULO XV.
CIERRE DE TRABAJO DE CAMPO
• Socialización y aportes sobre del trabajo de campo realizado.
MODULO XVI.
DISEÑO APLICADO (Diseño detallado)
• a. Análisis y cuadros de cargas iniciales y futuras, incluyendo análisis de factor de potencia y armónicos.
• b. Análisis de coordinación de aislamiento eléctrico.
• c. Análisis de cortocircuito y falla a tierra.
• d. Análisis de nivel de riesgo por rayos y medidas de protección contra rayos.
• e. Análisis de riesgos de origen eléctrico y medidas para mitigarlos.
• f. Análisis del nivel tensión requerido.
• g. Cálculo de campos electromagnéticos para asegurar que en espacios destinados a actividades
• rutinarias de las personas, no se superen los límites de exposición definidos en la Tabla 14.1
• h. Cálculo de transformadores incluyendo los efectos de los armónicos y factor de potencia en la carga.
• i. Cálculo del sistema de puesta a tierra.
• j. Cálculo económico de conductores, teniendo en cuenta todos los factores de pérdidas, las cargas
• resultantes y los costos de la energía.
• k. Verificación de los conductores, teniendo en cuenta el tiempo de disparo de los interruptores, la
• corriente de cortocircuito de la red y la capacidad de corriente del conductor de acuerdo con la norma lEC 60909, IEEE 242, capítulo 9 o equivalente.
• l. Cálculo mecánico de estructuras y de elementos de sujeción de equipos.
• m. Cálculo y coordinación de protecciones contra sobrecorrientes. En baja tensión se permite la
• coordinación con las características de limitación de corriente de los dispositivos según lEC 60947-2 Anexo A
• n. Cálculos de canalizaciones (tubo, duetos, canaletas y electroductos) y volumen de encerramientos (cajas, tableros, conduletas, etc.).
• o. Cálculos de pérdidas de energía, teniendo en cuenta los efectos de armónicos y factor de potencia.
• p. Cálculos de regulación.
• q. Clasificación de áreas.
• r. Elaboración de diagramas unifilares.
• s. Elaboración de planos y esquemas eléctricos para construcción.
• t. Especificaciones de construcción complementarias a los planos, incluyendo las de tipo técnico de
• equipos y materiales y sus condiciones particulares.
• u. Establecer las distancias de seguridad requeridas.
• v. Justificación técnica de desviación de la NTC 2050 cuando sea permitido, siempre y cuando no
• comprometa la seguridad de las personas o de la instalación.
• w. Los demás estudios que el tipo de instalación requiera para su correcta y segura operación, tales como condiciones sísmicas, acústicas, mecánicas o térmicas.

¿A quién va dirigido?

Profesionales/técnicos/tecnólogos del área eléctrica, electromecánica, electrónica, mecatrónica.

Grande, mediana y pymes.

Horario: SABADOS 8:00 A.M. A 12:00PM Y 1:00PM A 5:00PM

Duración: 90 Horas

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