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Puesta a tierra de salas de computadoras.

Puesta a tierra de salas de computadoras. Importancia del ambiente eléctrico. Características de la energía disponible. Alimentación monofásica y trifásica. Tierra de referencia cero del sistema. Conexión a tierra para operación confiable de computadoras.

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Presentation Transcript


  1. Puesta a tierra de salas de computadoras.

  2. Importancia del ambiente eléctrico. • Características de la energía disponible. • Alimentación monofásica y trifásica.

  3. Tierra de referencia cero del sistema

  4. Conexión a tierra para operación confiable de computadoras. • Establecer punto único de referencia a tierra. • Posibilidad de utilizar un transformador de aislamiento.

  5. Conexión entre neutro y tierra

  6. Conexión entre neutro y tierra en forma incorrecta.

  7. Como detectar un sistema neutro-tierra incorrecto. Ejemplo: Para neutro AWG #12 30m (100 pies) cobre. Fp= 0.85 Corriente 5 amp Z = 0.17 ohm V = I*Z =5*0.17 = 0.85 volt rms

  8. Como detectar un sistema neutro-tierra incorrecto Vpp =Vrms*2*1.414 = Vrms*2.828 Vpp = 2 Volt V = 0.7 Volt (rms) Vpp = 0.85*2.828 = 2.4 Volt si los 30 m(100 pies) del conductor transporta su corriente limite 20 amp. Vpp = 20*0.17*2.828 = 9.6 Volt Hay que reducir Z Z = 2/(20*2.828) = 0.035

  9. Selección del calibre del cable para cumplir con las normas de la industria de las Computadoras. R = 1000/(Icb*Lm) = 1000/(20*65) 19.5m = 65 pies R = 0.77 ohms/300m 300m = 1000pies Fp = 0.85 Seleccionamos un conductor de cobre # 8 Ahora si la carga requiere 9 amp Vrms = (0.7*0.065)*9 = 0.41 Volt Vpp = 0.41*1.414*2 = 1.16 Volt Si aumenta a 16 amp Vrms = (0.7*0.065)*16 = 0.73 Volt Vpp = 0.73*1.414*2 = 2.06 Volt

  10. Especificación para la unión eléctrica del sistema.

  11. Sobrevoltajes transitorios.

  12. Protección contra sobrevoltajes transitorios.

  13. Protección contra sobrevoltajes transitorios.

  14. PREGUNTAS

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