Regl. 3139, art. 20-20
REFERENCIAS
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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 -