Regl. 3139, art. 20-20

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Cite as Reglamento Núm. 3139, Art. 20-20

20.1 Código Eléctrico de Puerto Rico, vigente 20.2 Código Nacional de Electricidad, vigente 20.3 Manual de Patrones de Distribución 20.4 Manual de Patrones de Transmisión 20.5 Manual de Patrones de Distribución Soterrada 20.6 Manual de Alumbrado Público 20.7 Código de Seguridad Eléctrica de Puerto Rico 20.8 Código de Seguridad Nacional 20.9 Reglamento de Servidumbre para Líneas Eléctricas (Ley 143 del 20 de julio de 1979). -67- ANEJO A PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTE D. DESCONEXION Y RESGUARDO 240-40. Medios de Desconexión de Fusibles e Interruptores Térmicos (Thermal-Cutout) Se deberán proveer medios de desconexión en el lado de la alimentación de todos los fusibles e interruptores térmi- COS en circuitos con más de 150 voltios con respecto a tierra y fusibles de cartucho en circuitos de cualquier voltaje, cuando sean accesibles a personal no calificado, de forma que cada circuito individual que contenga fusibles O interruptores térmicos, pueda ser desconectado independientemente de la fuente de energía electrica. Excepción Núm. 1: Donde se provea un dispositivo limitador de corriente en el lado de alimentación del medio desconector según permitido por la Sección 230-82. Excepción Núm. 2: Un solo medio desconector será permitido en el lado de alimentación de más de un juego de fusibles según provisto por la Sección 430-112 para la operación en grupo de motores y en Sección 424-22 para equipo fijo eléctrico de calefacción de ambiente. 240.41 Partes de Movimientos Súbitos O en las que se Produce un Arco: Las partes que pueden tener un movimiento brusco O en las que se produce un arco, deben cumplir con lo siguiente: (a) Ubicación: Los interruptores automáticos y los fusibles deben estar ubicados O blindados de forma tal que las personas no puedan quemarse O sufrir daño alguno. (b) Partes de movimiento súbito. Los mangos O palancas de los interruptores automáticos y las partes similares que puedan moverse repentínamente, deben estar protegidos O aislados para evitar daño al personal que esté próximo a los mismos. E. FUSIBLES DE TAPON, PORTAFUSIBLES Y ADAPTADORES 240.50 En General. (a) Voltaje máximo. Los fusibles de tapón con rosca Edison y los portafusibles no podrán ser usados en circuitos cuyo voltaje exceda de 125 voltios entre conductores. A-1 Excepción: En circuitos alimentados por un sistema que contiene un neutral "puesto a tierra" y en el cual ningún conductor excede los 150 voltios con referencia a tierra. (b) Marca: Cada fusible, portafusible y adaptador será marcado con la designación nominal de amperaje. (c) Configuración Hexagonal: Los fusibles de 15 amperios O menos deberán ser identificados por medio de una configuración hexagonal de la ventanilla, de la cubierta misma O cualquier otro parte prominente, para distinguirlos de fusibles de mayor capacidad. (d) Partes vivas: Los fusibles de tapón, portafusibles y adaptadores no tendrán ninguna parte viva expuesta después que el fusible O el fusible y el adaptador han sido instalados. (e) El casquillo-base con rosca de un portafusibles de tapón será conectado al lado de la carga del circuito. 240.51 Fusibles de Tapón con Rosca Edison (a) Clasificación: Los fusibles de tapón con rosca Edison serán clasificados para un voltaje máximo de 125 voltios y 0 a 30 amperios. (b) Reemplazo: Los fusibles de tapón con rosca Edison serán usados únicamente como repuesta en instalaciones existentes donde no haya habido evidencia de alteraciones a uso de fusibles de mayor capacidad. 240.52 Portafusibles con Base Edison: Los portafusibles del tipo de base Edison serán instalados únicamente donde están modificados para aceptar fusibles tipo S mediante el uso de adaptadores. 240.53 Fusibles Tipo S: Los fusibles tipo S serán tipo tapón y cumplirán con lo siguiente: (a) Clasificación: Los fusibles tipo S se clasificarán en voltajes no mayores de 125 voltios y 0 a 15 amperios, 16 a 20 amperios y 21 a 30 amperios. (b) No intercambiables: Los fusibles tipo S de una clasificación en amperios según especificado en (a) más arriba, no serán intercambiables con otros de una clasificación en amperios menor. Deberán estar diseñados de manera que no puedan ser usados en otros portafusibles que no sean portafusibles tipo S, O un portafusibles con un adaptador tipo S insertado. A-2 240.54 Fusibles Tipo S, Adaptadores y Portafusibles (a) Apropiados portafusibles base Edison: Los adaptadores para fusibles tipo S serán adecuados para portafusibles tipo base Edison. (b) Apropiados para fusibles tipo S solamente: Los portafusibles tipo S y los adaptadores serán diseñados de manera que el portafusibles en sí, O el portafusibles con un adaptador tipo S insertado no permita el uso de cualquier otro fusible que no sea el fusible tipo S. (c) No removible: Los adaptadores tipo S serán diseñados de forma tal que una vez insertados en el portafusibles no puedan ser removidos. (d) No alterables: Los fusibles tipo S, portafusibles y los adaptadores serán diseñados de forma tal que las alteraciones O hacer puentes con ellos sea difícil. (e) Intercambiabilidad: Las dimensiones de los fusibles tipo S, portafusibles y los adaptadores deberán ser de un patrón universal que permita el intercambio de cualquier renglón independientemente de los fabricantes de cada uno. F. FUSIBLES DE CARTUCHO Y PORTAFUSIBLES 240.60 General (a) Voltaje Máximo - Tipo de 300 voltios: Los fusibles de cartucho y los portafusibles del tipo de 300 voltios no serán usados en circuitos de sobre 300 voltios entre conductores. Excepción: En circuitos alimentados por un sistema con un neutral "puesto a tierra" y que no contenga ningún conductor con una tensión en exceso de 300 voltios a tierra. (b) No intercambiable - Portafusibles de Cartucho de 0 - 6000 Amperios: Los portafusibles estarán diseñados de tal manera que sea difícil colocar un fusible de cualquier clase dada, en un portafusible diseñado para una corriente menor O una tensión superior a los de la clase a que pertenezca. Los portafusibles para fusibles limitadores de corriente no permitirán la inserción de fusibles que no sean limitadores de COrriente. A-3 (e) Marcas: Los fusibles deberán marcarse claramente, ya sea por impresión directa, O por medio de una etiqueta pegada, indicando lo siguiente: (1) corriente nominal; (2) voltaje nominal; (3) capacidad de interrupción nominal cuando sea otra que 10,000 amperios; (4) "Limitador de corriente" cuando aplique y (5) el nombre O marca del fabricante. Excepción: Marcas para capacidad de interrupción nominal no será requerido en fusibles usados para protección suplementaria. 240.61 Clasificación: Los fusibles de cartucho y los portafusibles se clasifican en la siguiente forma: Menor de Menor de Menor de 250 Voltios 300 Voltios 600 Voltios 0 - 30 0 - 30 0 - 30 31 - 60 31 - 60 31 - 60 61 - 100 61 - 100 61 - 100 101 200 101 - 200 101 - 200 201 - 400 201 - 400 201 - 400 401 - 600 401 - 600 401 - 600 601 - 800 601 - 800 601 - 800 801 - 1200 801 - 1200 801 - 1200 1201 1600 1201 - 1600 1201 - 1600 1601 - 2000 1601 - 2000 1601 - 2000 2001 - 2500 2001 - 2500 2001 2500 2501 - 3000 2501 - 3000 2501 - 3000 3001 - 4000 3001 - 4000 3001 - 4000 4001 - 5000 4001 - 5000 4001 5000 5001 - 6000 5001 - 6000 5001 - 6000 Fusibles con Capacidad de 600 Voltios Nominal o Menos Serán Permitido Usarse para Voltaje O Voltajes Menores a su Voltaje Nominal. Excepción Núm. 1: Los fusibles y portafusibles mayores de 6000 amperios serán permitidos. Excepción Núm. 2: Los fusibles y portafusibles a otros voltajes no sobre 600 voltios nominal serán permitidos. G. INTERRUPTORES AUTOMATICOS 240.80 Método de Operación O Funcionamiento: Los interruptores de circuitos automáticos serán de desenganche libre y deben poder abrirse y cerrarse manualmente. Su funcionamiento normal por otros medios que no sean el manual, tales como eléctricamente O neumáticamente puede ser permitido, siempre y cuando se provea también medios para la operación manual. A-4 240.81 Indicación de Abierto y Cerrado: Los interruptores automáticos indicarán claramente si están en la posición de abierto "off", O cerrado "on". Donde las palancas o empuñaduras de los interruptores son operadas con un movimiento vertical en lugar de uno rotatorio u horizontal, la posición superior de la palanca O empuñadura será la de cerrada. 240.82 No Alterable: Los interruptores automáticos estarán disehados de forma tal que cualquier alteración de su punto de disparo (calibración) o del tiempo requerido para su operación requiere desmantelar el dispositivo O romper un sello para hacerlos cuando no son ajustes normales aceptables para el interruptor en particular. 240.83 Marcas (a) Durable y Variable: Los interruptores automáticos estarán marcados con su capacidad de tal manera que la marca quede durable y visible después de la instalación. Tales marcas serán visibles después de remover la cubierta O contramarco. (b) Localización: La capacidad en amperios de los interruptores automáticos de 100 amperios O menos y 600 voltios O menos, será moldeada, estampada, grabada o similarmente marcada en la palanca O en el area de guarnición del interruptor automático. (c) Capacidad interruptiva: Cada interruptor automático que tenga una capacidad de interrupción que no sea de 5000 amperios, mostrará su capacidad de interrupción sobre el mismo. Excepción: Las marcas de capacidad de interrupción no serán requeridas en interruptores automáticos usados para protección suplementaria. (d) Interruptores automáticos usados como conmutadores: Donde se usen como conmutadores en circuitos de 120 voltios para alumbrado fluorescente, los interruptores automáticos serán aprobados para este tipo de servicio y deberán ser identificados con la marca "SWD". A-5 H. PROTECCION CONTRA SOBRE CORRIENTES SOBRE 600 VOLTIOS NOMINAL 240.100 Alimentadores: Los alimentadores tendrán un dispositivo de protección contra corto circuitos en cada conductor vivo, o deberá cumplir con la Sección 230-208 (d) (2) o (d) (3). El dispositivo protector será capaz de detectar e interrumpir todos los valores de corriente que puedan ocurrir en su localización en exceso de su ajuste de disparo O su punto de fusión. En ningún caso la capacidad nominal del fusible en términos de corriente excederá tres (3) veces, o el ajuste de disparo de larga duración de un interruptor automático excederá seis (6) veces la ampacidad del conductor. El tiempo de operación del dispositivo protector, la corriente de corto circuito disponible y el conductor deberán ser coordinados para prevenir daño o temperaturas dañinas a los conductores O a la aislación de los mismos bajo condiciones de corto circuito. 240.101 Circuitos Ramales: Los circuitos ramales tendrán protección contra corto-circuitos en cada conductor vivo O cumplir con la Sección 230-208 (d)(2) O (d)(3). Los dispositivos de protección serán capaces de detectar e interrumpir todos los valores de corriente que puedan ocurrir en su localización en exceso de su ajuste de disparo O de su punto de fusión. A-6 ANEJO B GUIA DE ESPECIFICACIONES PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DONDE SE USEN CONDUCTORES DE ALUMINIO GUIA DE ESPECIFICACIONES PARA LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DONDE SE USEN CONDUCTORES DE ALUMINIO I. Servicio Eléctrico - Conductores de Aluminio para Alto Voltaje A. Cables Primarios Nominados entre 2001 y 35,000 voltios deben estar diseñados de acuerdo a los estándares de U.L.1, IPCEA² y AEIC³. Cables a ser instalados en conductos O ductos deben estar marcados de conformidad con las iniciales M. V. 90.° ("medium voltage 90° F") exigidos por U. L. B. El radio de doblez mínimo para cables sin protección metálica y para aquellos con protección metálica, (excepto cable armado), debe estar de acuerdo a la Tabla I. El radio de doblez mínimo para cable armado (excepto el blindado con "tape") será de acuerdo a la Tabla I, pero no menor que siete (7) veces el diámetro del cable. El radio mínimo de doblez para cables con blindajes de "tape", conductores ("unshielded") o "tape" metálico, debe ser de doce (12) veces el diámetro. TABLA I Radio Mínimo de doblez como Espesor de la múltiplo del Díametro del Cable Aislación del Diámetro máximo del Cable-Pulgadas Cable (mils) 1.000 1.001 2.001 y a y menores 2.000 mayores 155 O menos 4 5 6 170 a 310 5 6 7 325 O mayor - 7 8 I U. L. "Underwriter's Laboratories" 2 IPCEA - "Institute of Power Cable Engineering Association" 3 AEIC - "Association of Edison Illuminating Company." B-1 C. Donde se requiera un lubricante para halar el cable en ductos, el compuesto debe ser conforme a especificaciones de U. L., y compatible con el protector mecánico del cable ("jacket") y el tubo O ducto. Deben seguirse las recomendaciones del manufacturero para la tensión máxima de halar y el mínimo de dobleces en el ducto. D. Los empalmes y terminaciones debe realizarlos personal altamente adiestrado y conforme a las recomendaciones del manufacturero. Cualquier óxido inhibidor a utilizarse en los empalmes O terminaciones debe ser compatible con la aislación del cable y los componentes usados en los mismos. E. El blindaje metálico del cable debe conectarse al blindaje de la terminación o empalme, de acuerdo a las instrucciones del manufacturero, a fin de mantener la continuidad del blindaje entre los cables, empalme y terminación. Si el sistema es con neutral común, se requiere que el blindaje metálico se conecte a tierra y neutro. F. Los cables de alto voltaje diseñados para instalarse directos en tierra, deben instalarse de acuerdo al Manual de Sistemas de Distribución Soterrada. G. Instalado el cable e inspeccionado, se le aplicará una prueba de alto voltaje D. C. al cable, empalmes y terminaciones. El voltaje a aplicarse en dicha prueba estará dado por la tabla siguiente: TABLA II VOLTAJE DC PARA LA PRUEBA DE ACEPTACION Voltaje Nominal Calibre del Voltaje de Prueba, K. V. Fase Fase Conductor Voltios AWG o MCM 100% Nivel de 133% Nivel de Aislación Aislación 2001-5000 8-1000 25 25 5001-8000 6-1000 35 35 8001-15000 2-1000 55 65 15001-25000 1-1000 80 100 25001-28000 1-1000 85 ... 28001-35000 1/0-1000 100 II. Alimentadores de Aluminio en Ductos A. Cada barra se alimentará del alimentador O toma de la fuente B-2 provista por el Contratista O la Autoridad de Energía Eléctrica hasta el panel de distribución. La barra debe estar diseñada para soportar los esfuerzos producidos por las COrrientes máximas R.M.S. Simétricas. La barra debe ser de aluminio, con capacidad tal que alzas en temperaturas no excedan las especificadas. Cada área de contacto de conexión debe ser revestida con un espesor adecuado para evitar el calentamiento. NOTA: Barras de aluminio revestidas no deben unirse a barras de aluminio no revestidas. Una conexión tal, carece de estabilidad resistiva. B. El espacio entre los tornilos debe satisfacer los requisitos mínimos establecidos. (Vea Tabla). Debe usarse un tornillo de aluminio lubricado 2024-T4 de alta resistencia, con arandela de serie ancha, tipo A, 2024-T4 ("flat") plana en toda conexión de barras de aleación de aluminio con un esfuerzo cedente no menor de 20 ksi. Cuando se use otro tornillo que no sea de aluminio, debe u- sarse una arandela de serie ancha, plana, y una arandela de presión tipo Belleville con una capacidad de carga no menor que la especificada en la Tabla III. TABLA III Diámetro Belleville Libras de del O.D. Ancho Carga Normal Pulgadas Libras Tornillo (Arandela) a Aplicarse Torque 1/4 11/16 .050 800 50 70 5/16 13/16 .060 1,000 125 - 150 3/8 15/16 .070 1,400 150 175 1/2 1-3/16 .085 2,700 175 - 200 5/8 1-1/2 .100 3,000 222 250 La arandela plana debe tener un diámetro mayor que el diámetro de la arandela Belleville y dos (2) veces el espesor. Con barras hechas de aleación de aluminio con un esfuerzo cedente 20 ksi O mayor, debe usarse un tornillo extra-fuerte con una arandela plana. B-3 NOTAS: 1. Use arandelas planas en toda conexión con tornillo hasta donde el espacio lo permita. Deben ser de serie ancha. 2. Usar una llave que marque las libras de presión a aplicarse al tornillo, según Tabla III. III. PANEL DE DISTRIBUCION PRINCIPAL A. Cada panel de distribución principal, como una unidad integral, debe ser para uso con aluminio, de acuerdo a U.L. y marcado así, O de acuerdo a las especificaciones del Estándar C-37, publicado por el Instituto Nacional de Standards Americano (ANSI) y debe dársele una capacidad integrada al equipo certificando que sostendrá los máximos esfuerzos ocasionados por una corriente máxima R.M.S. O la de falla que pueda ocurrir; y que ningún dispositivo dentro de ese equipo tendrá u- na capacidad interruptiva mayor que la del panel. Donde este panel sea usado como panel de entrada O de servicio, debe estar marcado así de fábrica. B. Las barras deberán ser de aluminio con el área de conexión debidamente enchapado con estaño u otro material aceptable y los herrajes debe ser de acuerdo al párrafo II-B. C. Todo dispositivo de protección O desconexión debe estar rotulado por U. L. como AL/CU, si es para más de 20 amperios. Para menos de 20 amperios, debe rotularse CU/ALR. IV. BARRAS DE DISTRIBUCION SECUNDARIA (0-6-- voltios) de aluminio. A. Las barras debe ser aprobadas por U. L. y conforme a los Estándares. Las barras de aluminio deben estar debidamente enchapadas con estaño. Si la barra tiene un esfuerzo a ceder mkínimo, menor que 20 ksi, el tornillo de conexión debe estar conforme con el párrafo II-B. E1 alza en temperatura en cualquier punto no debe sobrepasar los límites prescritos en los estándares cuando estén operando a corrientes normales. Los desconectivos a conectarse en forma permanente a la barra que sube, deben estar cogidos con tornillos. No se aceptan desconectivos tipo "plug-in" en estas barras. V. PANELES DE DISTRIBUCION A. Todos los paneles y centro de controles deben estar marcados B-4 por U.L. para uso con aluminio y nominados para el voltaje y corriente especificada. La corriente nominal para las barras del panel debe estar limitada a la ampacidad de los terminales usados o de la barra principal, O cualesquiera de las dos que sea menor. El gabinete debe tener suficiente espacio en la canaleta para acomodar los conductores de aluminio de la capacidad de COrriente especificada. NOTA: Algunos equipos con capacidad nominal para aluminio pueden tener espacios para uso con conductor de cobre. Debe tenerse cuidado y estar seguro de que hay suficiente espacio en el gabinete, de acuerdo a la Tabla 373-6(a) del Código Eléctrico Nacional; radio de doblez mínimo y el terminal de un calibre apropiado. Esta nota también aplica a los artículos VI y VII de este procedimiento. Los dispositivos para la protección de circuitos deben tener terminales hechos de una aleación de aluminio y estar marcados por U.L. para el uso con conectores de aluminio (AL/CU). B. Las barras para los paneles de distribución y los centros de controles para motores deben ser de aluminio con un enchapado en el área de contacto. Todos los materiales a usarse para 1a instalación de las barras, conectores, tornillos, etc., deben ser adquiridos del mismo manufacturero. Deben venir como parte del equipo. C. Los interruptores ("breakers") y desconectivos ("switches") para instalarse a presión ("plug-in"), deben estar así marcados por U.L. Las conexiones deben ser de la mejor calidad, con un área de contacto adecuada. VI. TRANSFORMADORES Los transformadores de tipo seco deben tener compartimientos para las terminaciones, para entradas por el lado O por la parte inferior, con suficiente espacio para acomodar los conductores de aluminio apropiados. VII. DESCONECTIVOS DE SEGURIDAD ("Safety Switches"). Los desconectivos de seguridad deben ser para carga pesada ("heavy duty"), marcados por U. L. conforme a los Estándares de NEMA. Los gabinetes deben tener espacio suficiente para acomodar los conductores y conectores de aluminio. B-5 VIII. DISPOSITIVOS DE ALAMBRADO (Wiring Devices) Los dispositivos para el alambrado con capacidad de 15 O 20 amperios deben estar marcados CO/ALR por U. L. y aquellos de más de 20 amperios AL/CU. Si no están marcados CO/ALR O AL/CU, entonces hay que añadirle una rabiza de cobre utilizando un conector cobre-aluminio para el empate. IX. CONDUCTORES DE ALUMINIO A. Todo cable de aluminio debe estar marcado así por U. L. B. Conductores mayores que el #8 deben ser de construcción trenzada ("stranded"), de aleación 1350 (EC) O (ACM) ; debe tener marcado el calibre, tipo de aislación, voltaje nominal y la identificación del manufacturero en la parte externa de la cubierta a intervalos regulares. Los conductores sólidos deben ser de una aleación de aluminio (ACM) y marcado a colores. El código de colores para los conductores de tierra y neutral debe ser de acuerdo al Artículo 210-5 del NEC. NOTA: El uso de un compuesto en la conexión ayuda a la aplicación de un "torque" esfuerzo de giro mayor en la conexión, y debe requerirse en conexiones de 30 amperios o más. C. El calibre mínimo para los circuitos ramales no debe ser menor que el #12 A.W.G. Los demás calibres serán determinados por el diseñador de acuerdo a carga, largo y caída de voltaje. D. Todo cable #12.0 mayores, a menos que se especifique otra cosa, debe ser cable de uso general. E. El radio mínimo para los cables de alujminio estará conforme a la Tabla 373-6(a) del Código Eléctrico de Puerto Rico y el CEN. Si se utiliza un lubricante, éste debe estar de acuerdo a U. L., y debe ser compatible con la aislación del cable. X. CONECTORES A. Todo empalme y derivaciones #6 O mayores se harán con conectores de compresión O con conectores todo de aluminio (que no tenga cobre, acero, bronce), tipo tornillo marcado, aprobado por U. L. para uso con' aluminio AL/CU. Uniones en conductores #8 O menores deben hacerse con AL/CU (sobre 20 amperios) o CU/ALR (menores de 20 amperios); rotulados por U.L., aislados, de presión con resortes O compresión, con suficiente capacidad para el conductor a conectarse. B-6 B. Todo terminal del tipo plancha O de oreja y conectores mecánicos deben ser de cuerpo de aluminio y marcado como aprobado AL/CU por U. L. Debe especificarse claro al manufacturero que los accesorios para este tipo de conexión deben venir como parte de los mismos. El conector mecánico debe nominarse con una capacidad lo más cerca posible del calibre del conductor. C. Los terminales de compresión tipo aleta O plancha deben usarse, siempre y cuando el tiempo lo permita, preferiblemente con dos (2) orificios para tornillos para cables #2/0 AWG O mayores, y un orificio de 5/8" para cables de 1/0 o menores. Si los conectores mecánicos tipo plancha (de orejas) en el equipo está especificado para cobre O tiene cobre, bronce O acero, la conexión debe hacerse con un adaptador aprobado por U.L. para ese uso O propósito, O añadiendo una rabiza de cobre al aluminio con un conector de compresión AL/CU apropiado para el calibre del conductor. XI. INSTALACIONES DE CONECTORES EN EL CAMPO A. Deben tomarse todas las precauciones para no dañar (cortar) el conductor cuando se le quite la aislación. En conexiones directas a un dispositivo con tornillo de sujeción, el conductor debe enrollarse 3/4 de vuelta alrededor del tornillo y a favor de la entrada del tornillo, y apretado con un "torque"de 12 in/lb. Opcional: La torsión correcta será aquella que al encontrar el punto de mayor resistencia, luego se le aplica media vuelta más de torsión. B. El conductor entrelazado ("stranded") debe cortarse cuidadosamente, de tal forma que no deforme la construcción del cable. La aislación se remueve con cortes en forma de lápiz para evitar los cortes en los conductores y sacar el óxido a la superficie con una brocha de hierro. Cuando se tenga que hacer un doblez menor que ocho (8) veces el diámetro del cable, éste se hará después de ejecutar todas las indicaciones anteriormente descritas en este párrafo. C. Se seleccionarán conectores de compresión aprobados y marcados por U.L. para ajustar el conductor e insertar inmediatamente el conductor en el cuerpo del conector tan pronto se le pase la brocha. Los conectores de compresión usualmente vienen con un compuesto para evitar el óxido. Debe tenerse mucho cuidado en la selección del dado y en el número de apretones O mordeduras a hacerse. Deben seguirse las instrucciones del manufacturero en todo momento. B-7 D. Con terminales de oreja mecánica, debe aplicarse algún compuesto de arenilla O partículas metálicas (tales como Penetrox, O Alnox) a los conductores inmediatamente que se le pase la brocha y antes de introducirlo en el cañon del conector. El tornillo de ajuste debe apretarse al esfuerzo de torsión recomendado por el manufacturero. E. A1 hacer una conexión de una barra no estañada a un perno, el área de contacto debe ser rayada con una brocha de hierro y lubricada con un compuesto, ya sea Atlantic #62 O Alcoa #2 EJC. Todo perno y demás herraje debe ser lubricado con el mismo compuesto. Compuestos lubricantes tales como el Penetrox y Alnox no pueden usarse en conexiones con conectores tipo plancha. F. Cuando se conecta una barra plana con aluminio estañado en una atmósfera húmeda O corrosiva, debe usarse algún compuesto entre las superficies de contacto y los herrajes antes del montaje con el propósito de sacar el aire y mejorar la resistencia a la corrosión. G. Algún compuesto aprobado debe usarse en toda conexión y empalmes; en circuitos de 30 amperios O mayores, siguiendo las recomendaciones del manufacturero para su aplicación correcta. Debe tenerse mucho cuidado en mantener el compuesto en el área de contacto y sacar cualquier exceso después de hecha la conexión. H. Conexiones de barras planas (barra con barra y aleta con barra) hechas en el campo deben hacerse con tornillos 2024 T-4, lubricados, de una aleación de aluminio reforzado. Vea Tabla IV. Use arandelas planas de serie ancha tipo A, 2024T-4, en toda conexión. Cuando se use otro tornillo que no sea de aluminio, use arandelas de presión tipo Belleville con una arandela plana de serie ancha de acero. Hay que tener mucho cuidad al instalar arandelas tipo Blleville. Se deben instalar de tal forma que la corona quede hacia la cabeza del tornillo, con la parte cóncava haciendo contacto con una arandela extra-fuerte, plana, de serie ancha y de un diámetro mayor que el de la arandela Belleville. Apriete la arandela Belleville hasta que quede "flat". XII. CONEXIONES TIPICAS A. La siguiente tabla ilustra el número y diámetro de tornillo por capacidad de la barra: B-8 TABLA IV Diámetro del Tornillo Capacidad de Corriente (Pulgadas) (Amps.) 3/8 225 1/2 300 5/8 375 3/4 450 NOTA: Para barras de una capacidad mayor que la aquí señalada, deben conectarse con dos (2) tornillos. ARANDELA TIPO BELLEVILLE RECOMENDADA Y LA CONTRAPARTE PLANA DE SERIE ANCHA EXTRA-FUERTE Diámetro Máx. Carga Tornillo Plana O. D. I. D. Espesor Disco 0.375" 2500# .75" .40625" .0673" 0.015" 0.500" 3500# 1.00" .53125" .0897" 0.018" 0.625" 5000# 5.20" .65625" .1250" 0.026" Material: "Stainless Steel" O acero endurecido con un enchape de estaño. B-9 ARANDELA PLANA Diámetro Tornillo O. D. I.D. Espesor 0.375" 1.00" .4375" 0.083" 0.500" 1.375" .5625 0.109" 0.625" 1.75" .6875" 0.134" B-10 DISTRIBUTION SYSTEM P.R.E.P.A. FORM MO.DS-3 STANDARD NO. 04-82 Spec TITLE PAGE NO. DAT E MARCH 12, 1980 CONEXIONES EN ALUMINIO CORRECTAS SUBMITTED M. PARRILLA E INCORRECTAS EN ALAMBRADO INTERIOR APPROVED DRAWN RAUL COELLO ROSARIO TRACED CONEXIONES CONEXION CORRECTA INCORRECTAS TURE ЛИТА o NO USE ESTE TIPO DE O CONEXION CON ALUMINIO o R CONEXION CORRECTA CONEXIONES INCORRECTAS REVISIONS PUERTO RICO ELECTRIC PUWER DISTRIBUTION SYSTEM PREPA FORM NO.00-3 STANDARD NO. 04-82 Spec. TITLE: PAGE NO. DATE E MARCH 13, 1980 CONEXION DE UN CONDUCTOR DE ALUMINIO su SMITTED M PARRILLA APPROVED AL TERMINAL DE UN TRANSFORMADOR DRAWN LUIS R VILLALTA TRACED CONECTOR DE COMPRESION COBRE - ALUMINIO RABIZA DE COBRE "BUSHING" TRANSFORMADOR 0 REVISIONS FOUR.O DISTRIBUTION SYSTEM PREPA FORM NO.D5.3 STANDARD NO. 04-82 Spec. TITLE: PAGE NO. DAT E MARCH 13, 1980 CONEXION CUANDO TODOS LOS M. PARRILLA SUBMITTED ELEMENTOS SON DE ALUMINIO. APPROVED DRAWN JOSE L. CARRASCO LOPEZ TRACED CCCCCCO 3 4 5 6 2 - TORNILLO DE ALEACION DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO 2024-T4 (ANSI B18.21) 2- ARANDELA DE ALEACION DE ALUMINIO ALCLAD 2024-T4 TIPO-A, PLANA DE. SERIE ANCHA (ANSI B-27.2) 3- BARRA DE ALUMINIO 4- TERMINAL TIPO PLANCHA DE ALUMINIO 5- ARANDELA DE ALUMINIO (VEA-2) 6- TUERCA DE ALEACION DE ALUMINIO 6061-T6 o' 6062-T! (ANSI B18.2.2) REVISIONS DISTRIBUTION SYSTEM PREPA FORM NO.09.3 STANDARD NO. 04-82 Spec. TITLE: PAGE NO. CONEXION DE UNA PLANCHA DE DAT E MARCH in, 1980 SUBMITTED M PARRILLA ALUMINIO DONDE EL TORNILLO ES DE APPROVED DRAWN JOSE L CARRASCO LOPEZ ACERO. TRACED 2 6 4 5 3 1- BARRA DE COBRE 0 ALUMINIO. 2- PERNO DE ACERO O COBRE. 3- TERMINAL TIPO PLANCHA DE ALUMINIO. 4. ARANDELA PLANA DE ACERO DE SERIE ANCHA. 5. ARANDELA DE ACERO DE PRESION TIPO BELLEVILLE. REVISIONS 6- TUERCA DE ACERO. TITLE TORNILLO DE BRONCE 0 ACERO ARANDELA DE PRESION TIPO BELLEVILLE CONDUCTOR DE TERMINAL DE COBRE. ALUMINIO ARANDELA PLANA NIO DE MUCHA CAPACIDAD A UN PERNO O CONEXION DE UN TERMINAL DE ALUMI- H DE ACERO PASTA DE CONTACTO TERMINAL DE ALUMINIO TIPO PLANCHA. DISTRIBUTION SYSTEM 270 RICO ELECTRIC POWER PORTA BROCA DE COBRE 0 BRONCE. PERNO DE FIJACION TRACED DRAW N ns APPROVED DAT E SMITT ED M PAGE NO. THO JTHORITY RITY NOTA. 1- SI LOS TORNILLOS SON DE ALUMINIO NO USE ARANDELAS DE PRESION BELLEVILLE. JOSE L. CARRASCO LOPEZ LOPEZ PARRILLA MARCH 12, 1980. STANDARD NO. 04-82 Spec PREPA FORM MO.03-3 FUE nico ELECTRIC POWER A IO RITY DISTRIBUTION SYSTEM PREPA FORM MO.03.3 STANDARD NO. 04-82 Spec. TITLE METODO CORRECTO PARA LA TER- PAGE NO. DATE MARCH 12, 1950. MINACION DE CONDUCTORES DE ALUMINIO SU ONITTED M. PARRILLA A TOMA CORRIENTE DE TORNILLO E INTE- APPROVED DRAWN JOSE L CARRATCO LOPE RRUPTORES DE RESORTE. TRACED DOS TERCERAS PARTES (2/3) 3/4 DE VUELTA TORNILLO REBORDE DE CONTACTO TERMINAL MARCADO CO/ALK TORNILLO APRETADO 1/2 VUELTA ADICIONAL AL ENCONTRAR LA MAXIMA OPOCICION REVISIONS RTO RICO ELECTRIC POWER UTHORITY DISTRIBUTION SYSTEM PREPA FORM NO.D STANDARD NO. 04-82 Spec. TITLE: PAGE NO. COMO PASAR UN CABLE DE ALUMI- DAT E MARCH 12, 1290 SUBMITTED # PARRILLA NIO DE UN REGISTRO A OTRO OA UNA APPROVED DRAWN JOSE L CARRASCO LOPEZ CAJA DE HALAR. TRACED C 8 A A - BROCHA- PARA LIMPIAR EL DUCTO 0 CONDUCTO C - c- CANASTA DE HALAR B -
Regl. 3139, art. 20-20: REFERENCIAS | Justis AI