Capítulo 1

Determinación y selección de equipos y elementos necesarios para el montaje a partir de los planos de la instalación

Contenido

1. Introducción

2. Instrumentos de medida necesarios

3. Equipos y herramientas

4. Medios auxiliares

5. Resumen

1. Introducción

Antes de comenzar cualquier trabajo, lo primero que se debe analizar es la documentación recibida para la realización del mismo. Para el montaje de una instalación solar fotovoltaica, el documento principal necesario es el compuesto por los planos de dicha instalación.

Mediante el análisis de estos planos, se pueden obtener o deducir las necesidades concretas que presentará la ejecución del trabajo. De este modo, se podrá comenzar una planificación del mismo.

Los planos van a facilitar la información respecto a los elementos de la instalación, sus características y su ubicación. Por lo que, conociendo estas características se podrá concretar el material a necesitar. Es decir, este es el primer paso en la organización del montaje de la instalación, concretamente de los elementos eléctricos y electrónicos que correspondan.

Por lo tanto, conociendo el material a montar, se podrán determinar los equipos, las herramientas y los elementos necesarios para el desarrollo del trabajo de montaje.

Dentro de cada equipo de trabajo, se pueden encontrar diversos modelos con distintas características, por lo que habrá que seleccionar los tipos más adecuados según corresponda.

2. Instrumentos de medida necesarios

Para trabajar en cualquier instalación con elementos eléctricos es necesario la utilización de una serie de equipos que se utilizan para medir, y así poder controlar las variables básicas de la electricidad. Estos son los que se van a analizar en el presente epígrafe.

2.1. Amperímetro

El amperímetro es un instrumento que se utiliza para medir la intensidad de la corriente eléctrica.

Existen diversos tipos según sea su configuración:

  1. Amperímetros magnetoeléctricos o de cuadro/bobina móvil. Estos dispositivos están constituidos por un imán permanente fijo y un cuadro o bobina móvil que gira cuando circula corriente por el mismo. Cuanto más elevada sea la corriente que atraviesa el cuadro, mayor será el ángulo de giro. Los instrumentos magnetoeléctricos se caracterizan por presentar una gran precisión sensibilidad, aunque funcionan únicamente en circuitos de corriente continua (CC).
  2. Amperímetros electromagnéticos o de imán móvil. Estos instrumentos tienen una aguja unida a un imán ubicado en el interior de una bobina. Cuando la corriente circula por la misma, se origina un campo magnético que, según sea su sentido, da lugar a que se produzca una atracción o repulsión del imán proporcional a la intensidad de dicha corriente.
  3. Amperímetros ferromagnéticos o de hierro móvil. Estos amperímetros están constituidos por una bobina fija en cuyo interior se ubica una lámina curvada de hierro dulce. La parte móvil consta de una segunda lámina de hierro dulce, la cual está unida al eje de acero de la aguja indicadora. Cuando pasa corriente por la bobina, las dos láminas de hierro se comportan como imanes, debido al efecto magnético de la corriente, repeliéndose mutuamente. La magnitud de esta fuerza de repulsión y, por consiguiente la amplitud del movimiento de la aguja, dependen de la intensidad de corriente que recorre la bobina. Estos aparatos sirven para medir tanto corriente continua (CC) como alterna (CA).
  4. Amperímetro electrodinámico. Los amperímetros electrodinámicos están constituidos por dos bobinas, una fija y una móvil. Estos dispositivos pueden medir la intensidad que pasa por dichas bobinas, ambas conectadas en serie, a partir del equilibrado del par de la bobina móvil que resulta del campo magnético procedente de la bobina fija, con el par de un muelle espiral.

Se puede realizar otra clasificación, utilizando como criterio de clasificación el modo en que el instrumento da la lectura:

  1. Amperímetro analógico. Consta de un indicador y una escala. Su funcionamiento se basa en el movimiento del indicador hacia el valor de la escala que coincide con la medida realizada por el instrumento.

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Amperímetro analógico

  1. Amperímetro digital. Posee un conversor analógico-digital, de forma que el valor es mostrado mediante un valor numérico en una pantalla.

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Amperímetro digital

TIPOS DE AMPERÍMETROS

Según su configuración

Según el modo en que el instrumento da la lectura

- Amperímetro magnetoeléctrico o de bobina móvil.

- Amperímetro electromagnético.

- Amperímetro ferromagnético.

- Amperímetro electrodinámico.

- Amperímetro analógico.

- Amperímetro digital.

Pinza amperimétrica

La pinza amperimétrica es un tipo especial de amperímetro. Posee un sensor, con forma de pinza, que abraza el cable cuya intensidad de corriente se desea medir.

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Este instrumento mide, de forma indirecta, la corriente circulante por un conductor a partir del campo magnético que dicha circulación de corriente genera.

La ventaja que presenta este instrumento radica en que no es necesario abrir el circuito para colocar el amperímetro y medir la intensidad de corriente. Además, la utilización de la pinza amperimétrica es muy segura puesto que no es necesario el contacto eléctrico directo con el circuito.

2.2. Voltímetro

El voltímetro es un instrumento que proporciona el valor directo de la tensión que se aplica entre sus bornes de su entrada. Se trata de un instrumento que sirve para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico cerrado.

En función de su configuración, se pueden distinguir dos tipos de voltímetros en general:

  1. Voltímetro electromecánico. Estos dispositivos tienen un galvanómetro que tiene una escala graduada en voltios.
  2. Voltímetro electrónico. Los voltímetros electrónicos tienen un amplificador que proporcionan la relación que existe entre el voltaje y la intensidad de corriente de entrada.
  3. Voltímetro vectorial. Se utilizan con señales de microondas. Se caracterizan por proporcionar tanto el valor de tensión como su fase.

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Definición

Galvanómetro

Instrumento que se utiliza para determinar la intensidad y el sentido de una corriente eléctrica a partir de la desviación que esta provoca en una aguja magnética.

En función del modo en que dan la lectura, se clasifican en:

  1. Voltímetro analógico. Consta de un indicador y una escala, al igual que el amperímetro analógico. Dicho indicador se mueve hasta el valor de la escala que ha medido el instrumento.
  2. Voltímetro digital. Sus características son similares a las del amperímetro digital, ya que también poseen un conversor analógico-digital, de forma que el valor es mostrado mediante un valor numérico en una pantalla.

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Voltímetro analógico

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Voltímetro digital

TIPOS DE VOLTÍMETROS

Según su configuración

Según el modo en que el instrumento da la lectura

- Voltímetro electromecánico.

- Voltímetro electrónico.

- Voltímetro vectorial.

- Voltímetro analógico.

- Voltímetro digital.

2.3. Vatímetro

El vatímetro es un instrumento utilizado para medir la potencia eléctrica.

En función de su configuración, se distinguen dos tipos principales:

  1. Vatímetro electrodinámico. Se compone de dos bobinas fijas (bobinas de corriente) y una móvil (bobina de potencial).
  2. Vatímetro electrónico. Se utiliza para la toma de medidas de potencias directas y pequeñas. También se utiliza en aplicaciones donde la medida de potencia ha de hacerse a frecuencias mayores.

Por supuesto, los vatímetros se pueden clasificar también en analógicos y digitales, según el modo en que dan la lectura, como en el caso de los instrumentos vistos anteriormente.

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Vatímetro analógico

2.4. Óhmetro y puente de Wheatstone

Ambos son instrumentos para realizar la medición de la resistencia eléctrica.

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Sabía que

El puente de Wheatstone fue inventado por Samuel Hunter Christie en 1832, mejorado y popularizado por Sir Charles Wheatstone en 1843.

El funcionamiento del óhmetro se basa en la Ley de Ohm, la cual afirma que la resistencia es inversamente proporcional a la intensidad de la corriente que atraviesa un circuito, siempre que la tensión se suponga constante. La escala del óhmetro estará calibrada en ohmios, que es la unidad de la resistencia eléctrica. El sistema de funcionamiento básico de un óhmetro consta de una batería pequeña que aplica un voltaje a la resistencia, para medir después la corriente que circula por la misma, utilizando para ello un galvanómetro. Sin embargo, existen otros óhmetros para aplicaciones donde la precisión sea un factor importante y sea necesaria la utilización de un óhmetro de estas características.

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El puente de Wheatstone se compone de cuatro resistencias formando un circuito cerrado, de forma que una de estas será la resistencia cuyo valor se desea medir. La medición se realiza buscando el equilibrio de los brazos del puente.

2.5. Frecuencímetro

Como su propio nombre indica, el frecuencímetro es un instrumento que se utiliza para medir la frecuencia, es decir, el número de ciclos por segundo de una onda o señal alterna. Los más utilizados son los digitales, debido a la resolución y exactitud que ofrecen en su lectura, mostrando el resultado en su pantalla de display LCD.

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Frecuencímetro

2.6. Multímetro o polímetro

El polímetro es un instrumento de medición muy utilizado para todo tipo de trabajos de electricidad y electrónica. Permite verificar si el funcionamiento de un circuito eléctrico es o no correcto.

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Definición

Polímetro

El multímetro o polímetro es un instrumento que sirve para medir distintas variables eléctricas (resistencia, tensión, intensidad, etc.). En función del modelo, permitirá la medición de unos parámetros u otros. De este modo, se puede decir que si tiene un multímetro, tiene varios aparatos de medición en uno.

Actualmente, el polímetro es un instrumento que tiene un uso muy extendido debido a las amplias posibilidades que ofrece. Tiene su escala adaptada a varias variables eléctricas, de forma que ofrece la posibilidad de medir distintos parámetros eléctricos y magnitudes con un único instrumento.

Dependiendo de las características de cada modelo, puede medir valores de: carga, capacidad, resistencia, intensidad, tensión alterna y continua y potencia; e incluso permitir la realización de tests de conductividad de pistas y cables. Los más comunes miden: intensidad, tensión y resistencia. También existen multímetros más avanzados que incluyen funciones para generar y detectar la frecuencia intermedia de un aparato, con un circuito amplificador con altavoz para ayudar en la sintonía de circuitos. Por tanto, un multímetro es un instrumento que incluye un selector y que, según en la posición en que este se encuentre, permite medir diferentes variables, funcionando así como voltímetro, amperímetro, etc. Los multímetros llevan también un conmutador alterna-continua (AC/DC) que permite seleccionar una u otra opción en función del tipo de las características de la instalación o del elemento donde se va a realizar la medición.

Además de poder clasificar los multímetros en función de las variables que permiten medir, se puede hacer otra clasificación en función del modo en que proporcionan la lectura de la medición:

  1. Multímetro analógico. Consta de un indicador y una escala. Su funcionamiento se basa en el movimiento del indicador hacia el valor de la escala que ha medido el instrumento.

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Multímetro analógico

  1. Multímetro digital. Posee un conversor analógico-digital, de forma que el valor es mostrado mediante un valor numérico en una pantalla. Estos son más precisos puesto que la medición que se muestra en pantalla es más exacta.

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Aplicación práctica

Imagínese que ha de realizar un trabajo sobre una instalación que posee elementos eléctricos donde, por sus características, sabe inicialmente que va a necesitar medir la intensidad de corriente, la tensión y la resistencia en determinados puntos para poder hacer su trabajo correctamente, ¿cuál cree que sería el instrumento que no le debe faltar antes de comenzar dicho trabajo?

SOLUCIÓN

Lo ideal es que tuviera un multímetro o polímetro, con las características adecuadas, es decir, que mida al menos intensidad, tensión y resistencia, preparado porque así con un único instrumento cubriría todas sus necesidades. Sin embargo, también sería correcto si dispone de un amperímetro, un voltímetro y óhmetro de forma separada.

2.7. Flexómetro

El flexómetro es otro instrumento de medida de uso general en cualquier trabajo de montaje. Este no mide ninguna variable eléctrica. Se utiliza para medir distancias.

Es una cinta métrica fabricada en chapa metálica flexible, enrollada dentro de una carcasa. Algunos modelos poseen un sistema de freno para dejar la cinta fija y evitar el enrollado automático en un momento inesperado, facilitando el trabajo.

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Existen flexómetros de distintas longitudes. Es posible encontrar en el mercado, incluso, flexómetros digitales o láser.

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Flexómetro láser

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Flexómetro digital

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Nota

Los flexómetros digitales muestran la medida en una pequeña pantalla.

2.8. Nivel

El nivel se usa para determinar la horizontalidad o verticalidad de un elemento. Es un instrumento de medida de uso general en cualquier trabajo de montaje puesto que se utiliza en campos muy variados.

Como se puede apreciar en la figura, se trata de un instrumento que lleva un tubo pequeño transparente con un líquido en su interior y una burbuja de aire, que es la que determinará la posición correcta. Dicha burbuja es más pequeña que la distancia entre las dos marcas hechas en la mitad del tubo y cuando esta se encuentra justo en medio de las dos marcas quiere decir que el nivel es exacto, totalmente horizontal o vertical. Existen también niveles, como el de la figura, que permiten determinar otras posiciones con exactitud, por ejemplo, 45º.

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2.9. Densímetro o hidrómetro

El densímetro o hidrómetro es un instrumento que se utiliza para comprobar el estado de carga de la batería, a través de la medida de la densidad o gravedad específica del líquido contenido en el acumulador. Este líquido es el electrolito.

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Definición

Electrolito

Es cualquier sustancia que contiene iones libres, por lo que se comportan como un medio conductor eléctrico.

Lo ideal es utilizar un densímetro para acumuladores estacionarios para que la medida marcada sea real. Cuanto mayor sea la gravedad específica del electrolito mayor será el estado de carga.

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3. Equipos y herramientas

Además de los instrumentos de medida, serán necesarios una serie de equipos y herramientas básicas para la realización de cualquier trabajo de montaje de una instalación.

3.1. Generalidades

En primer lugar, se destacarán algunas características o peculiaridades generales que se deben tener en cuenta antes de elegir el material a utilizar:

  1. Deben utilizarse siempre herramientas con el tamaño adecuado y proporcionado al del elemento que va a ser manipulado con ellas. Ejemplos:
  2. Es importante que la forma del mango de cada utensilio o herramienta que se utilice sea ergonómica y se adapte a la mano del usuario, de manera que no produzca dolencias y asegure su agarre sin que se resbale el instrumento. En su manipulación debe permitir que la muñeca permanezca recta durante la realización del trabajo, el mango debe adaptarse a la postura natural de la mano.
  3. Los mangos de los útiles de equipo de trabajo han de ser de material aislante para evitar contactos eléctricos indirectos. Esta característica es importante para herramientas destinadas a cualquier tipo de trabajo, pero en trabajos sobre instalaciones eléctricas o electrónicas es fundamental.

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Nota

Únicamente se deben utilizar equipos construidos y diseñados siguiendo la normativa vigente.

3.2. Equipos y herramientas más utilizados

A continuación, se van a analizar algunos de los equipos y herramientas más utilizados. No obstante, pueden necesitarse otros equipos más específicos para determinadas tareas o trabajos especiales.

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Importante

Al utilizar cualquier herramienta, ha de sujetarla siempre por el mango para que la protección que ofrece el material del mango frente a contactos eléctricos actúe y tenga resultado.

Se incluyen tanto útiles de equipo de trabajo y herramientas manuales como máquinas-herramientas que, además de la intervención manual del hombre, se ayudan de un sistema eléctrico para funcionar y facilitar el trabajo ejercido por el operario.

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Nota

El tornillo es un elemento muy utilizado para el montaje de instalaciones y componentes de todo tipo.

Destornillador

El destornillador es una herramienta manual que sirve para apretar y aflojar tornillos que requieran poca fuerza de apriete. En el caso concreto de instalaciones eléctricas y electrónicas, todas las conexiones se suelen hacer mediante tornillos de mayor o menor tamaño para asegurar la fijación de las mismas.

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Importante

Los destornilladores, que se vayan a utilizar en cualquier trabajo de electricidad, han de tener un mango aislante. Es decir, el mango debe estar fabricado con un material no conductor, de forma que actuará como protección contra contactos eléctricos del usuario.

El destornillador se compone de:

  1. Mango: es la parte que sirve para sujetar el destornillador y es sobre la que se ejerce la fuerza.
  2. Cuerpo: es la parte que une el mango con la cabeza y hace que la herramienta sea más larga para tener mejor acceso a determinados lugares.
  3. Cabeza: es la parte principal del destornillador puesto que es la que se introduce en la cabeza del tornillo para hacerlo girar y conseguir apretarlo o aflojarlo. La cabeza puede tener distintas formas, distinto grosor y diferente longitud de filo, en función del tipo de tornillo para el que haya sido diseñado.
    Existen destornilladores con cabezas intercambiables, de forma que pueden ser utilizados para distintos tipos de tornillos, en función de la cabeza que se elija y se le ponga.

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Atornillador eléctrico

El atornillador eléctrico realiza las funciones de atornillar y desatornillar de forma rápida y sin suponer un gran esfuerzo para el operario, obteniendo buenos resultados. Por tanto, realiza las mismas funciones que el destornillador manual pero supone un menor esfuerzo para el operario debido a que, con ayuda de la electricidad, gira solo.

Existen modelos que necesitan estar constantemente conectados a la corriente eléctrica y otros que funcionan de forma inalámbrica gracias a una batería que incluyen, que ha de estar cargada para que sea posible su funcionamiento. Además existen modelos, como el de la imagen, que permiten la regulación del mango en distintas posiciones para facilitar la sujeción del equipo y la adaptación a las características del usuario y de las condiciones en que desarrolla su actividad en cada momento.

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Atornillador eléctrico

Llave de apriete

Las llaves de apriete son herramientas manuales que se utilizan para aflojar o apretar tuercas, además son de uso muy común debido a que la tuerca es un elemento usual en instalaciones de todo tipo.

Existen llaves con formas muy diferentes, pero se pueden clasificar, de forma general, del siguiente modo, sin atender a la forma sino únicamente a sus características de adaptación a distintos tamaños de tuercas:

  1. Llave de boca fija. La llave entera, incluida su cabeza, es fija. Por tanto, el tamaño de la abertura donde encaja la tuerca no es regulable y no puede adaptarse a diferentes medidas de tuercas. Sin embargo, estas ofrecen mejor garantía de apriete que las llave de boca ajustable o llave inglesa, pero solo se deben utilizar para la tuerca en la que ajustan de forma exacta ya que, en caso contrario, esta se podría redondear y sería muy difícil manipularla después.

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  1. Llave de boca ajustable o llave inglesa. Tiene una parte móvil para ajustar el tamaño de su abertura a cada tuerca. Dentro de la adaptación al elemento a manipular que permiten, hay que utilizar una llave adecuada a la tuerca que se va a ajustar. Este tipo de llaves proporcionan comodidad, pero el resultado no es tan bueno como en el caso de las llaves de boca fija.

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  1. Llave dinamométrica. Es un tipo más especial de llave de apriete que se utiliza para elementos que, por sus condiciones de trabajo, tienen que llevar un apriete muy exacto. Son llaves fijas de vaso en las que se acopla un brazo con el que se regula el par de apriete, de forma que no permite un apriete mayor del adecuado.

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Pistola neumática

La pistola neumática hace las funciones de las llaves de apriete, pero apoyándose en un sistema eléctrico para su funcionamiento.

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Alicate

El alicate es una tenaza pequeña con dos brazos encorvados y dos puntas cuadrangulares o con forma de cono truncado.

Se utiliza para coger y sujetar objetos menudos, torcer o doblar alambres o pequeños objetos y cortar piezas de diversos materiales y pequeño espesor.

En el mercado, es posible encontrar una gran variedad de alicates puesto que se pueden utilizar en actividades muy diversas. En electricidad es una herramienta esencial, ya que permiten retener y sujetar cables u otros elementos pequeños, modelar y cortar conductores y realizar trabajos sobre elementos poco accesibles, etc. En el trabajo de montajes electrónicos es también una herramienta imprescindible.

Por su gran uso en trabajos pertenecientes al campo de la electricidad y de la electrónica, casi todos los alicates poseen mangos aislantes.

En cualquier alicate se pueden distinguir cuatro partes principales:

  1. Quijadas.
  2. Cortadores de alambre.
  3. Tornillo de sujeción.
  4. Mango.

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Como ya se ha mencionado, existen muchos tipos de alicates. A continuación, se realiza una clasificación donde se incluyen los más utilizados:

  1. Alicate universal. Posee una pinza robusta con mandíbulas estriadas y una sección de corte. Es utilizada como herramienta multiusos puesto que permite tornear, apretar, desenroscar, cortar alambres, pelar cables, etc.

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  1. Alicate plano. Tiene la boca cuadrada, plana y estriada por su parte interior. Es el tipo más común. Se utiliza para sujetar y doblar, principalmente.

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  1. Alicate redondo. Es similar al alicate plano, pero uno de sus extremos o los dos son cónicos. Este tipo de alicate es muy utilizado en electricidad y en otros trabajos con pequeños objetos que hay que tratar cuidadosamente, como, por ejemplo, en joyería y bisutería.

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  1. Alicate de punta acodada. Sus puntas están dobladas para permitir trabajar sobre zonas de difícil acceso, modelar determinados componentes y reparar terminales para soldar cables.

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  1. Alicate de corte. Sus puntas tienen forma de cuchillas. Existen diversos modelos fabricados con distintos materiales, para poder cortar materiales diferentes según las necesidades de cada trabajo.

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  1. Alicate extensible. Existen algunos alicates con forma especial en los que es posible graduar la distancia entre sus extremos, mediante un tornillo, para poder trabajar sobre piezas de mayor o menor grosor.

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  1. Alicate pelacables. Son los más utilizados en trabajos sobre instalaciones eléctricas, ya que es un tipo de alicate específico para eliminar la protección aislante de los conductores.

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Aplicación práctica

Si usted es un operario que va a realizar un trabajo de electricidad, ¿qué tipo de alicate es indispensable que tenga preparado antes de comenzar su actividad?

SOLUCIÓN

Un alicate pelacables. No obstante, podrían hacerle falta otros tipos, pero este es muy probable que le sea necesario.

Martillo

El martillo es una herramienta de percusión. Puede ser necesario en cualquier momento para, por ejemplo, llevar a cabo tareas relacionadas con la fijación o modificación, tanto de formas como de inclinación de elementos.

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En el martillo se pueden distinguir dos partes bien diferenciadas: cabeza y mango. Existen muchos tipos de martillos en función de la forma de su cabeza. Esta se adaptará a un trabajo u otro según para lo que haya sido diseñado. Además, existen martillos con la cabeza de diferentes materiales (hierro, goma, etc.) en función del trabajo para el que se han creado.

Martillo neumático

Se trata de un equipo portátil de percusión, que funciona con presión aérea. El martillo neumático es un martillo que se ayuda de un sistema eléctrico para funcionar y facilitar el trabajo al operario, pero su función es la misma que la del martillo manual.

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Taladro

El taladro es una máquina que permite la realización de agujeros sobre un material, gracias al movimiento rotativo del elemento móvil que lleva, llamado broca.

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Taladro

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Taladro inalámbrico

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Sabía que

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El ingeniero norteamericano Frederik Winslow Taylor ideó en 1897 un acero especial (acero frío) capaz de soportar una utilización prolongada sin apenas desgaste. La broca fue el primer objeto que se fabricó con este material; eran ideales para la producción en serie, ya que se podían utilizar muchas veces sin que se despuntaran.

La broca va sujeta al taladro mediante su cabezal. Actualmente, existen taladros que necesitan estar constantemente conectados a la corriente eléctrica y otros que funcionan de forma inalámbrica gracias a una batería que incluyen.

Remachadora

Es una herramienta manual que se utiliza para fijar uniones de piezas con remaches, de forma que no serán desmontables en el futuro. Puede ser una solución adecuada para unir determinadas piezas en algunos procesos de montaje.

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4. Medios auxiliares

Existen determinados trabajos en los que es necesario la ayuda de medios auxiliares para poder acceder al lugar de trabajo. Entre estos medios auxiliares se encuentran:

  1. Las escaleras y los andamios, que ayudan a acceder a lugares elevados.
  2. Los elementos de izado, que ayudan a elevar las cargas y materiales hasta el lugar de trabajo.

A continuación, se analizarán las escaleras, por ser un elemento de extendido uso en trabajos de todo tipo, como puede ser el montaje de una instalación solar fotovoltaica, y algunos elementos o medios de izado, puesto que son muchos los que se pueden utilizar.

4.1. Escalera

En este apartado se va a hablar siempre de escaleras portátiles, que son las utilizadas para este tipo de trabajos.

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Definición

Escalera

Es un armazón portátil metálico, de madera o de metal y madera, que sirve para ascender o descender de lugares poco accesibles o que se encuentran a diferentes niveles o alturas.

Una escalera de mano está formada por dos largueros unidos transversalmente mediante travesaños colocados de forma equidistante, llamados peldaños o escalones.

Las escaleras de mano se pueden clasificar en:

  1. Escaleras apoyables o de apoyo. Necesitan una superficie sobre la que apoyar su parte superior para que el usuario pueda utilizarlas, ya que no son estables por sí solas. Dentro de ellas, se encuentran las escaleras telescópicas o extensibles, que permiten su alargamiento.

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Nota

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Cuando se utilice una escalera de mano apoyable para acceder a una superficie sólida sobre la que se va a trabajar, debe situarse la escalera de forma que su parte superior quede al menos un metro por encima de dicha superficie.

  1. Escaleras de tijera, dobles o autoestables. Están diseñadas para que únicamente tengan que apoyarse en el suelo. Entre sus tipos, se pueden distinguir las que llevan plataforma en su parte superior y las que no la llevan, así como telescópicas o extensibles y no telescópicas.

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Dentro de estos dos tipos, se pueden encontrar modelos muy diferentes en el mercado en función de su altura, del número de peldaños, con o sin plataformas, ruedas, barandillas, etc.

4.2. Elementos de izado y accesorios de elevación

Los elementos de izado y los accesorios de elevación son elementos auxiliares que no van unidos al equipo de levantamiento de cargas, pero van situados entre este y la carga. Existen muchos tipos y modelos, pero se van a destacar solo algunos de ellos:

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  1. Bloque de poleas. Es un sistema de poleas que se pone en movimiento mediante una cuerda o cadena. Con este sistema se consigue la elevación de cargas pesadas con pequeños esfuerzos.
  2. Cadenas. Se pueden definir como una serie de eslabones que se encuentran enlazados entre sí.

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  1. Eslingas. Son tramos más o menos cortos de material flexible y resistente con sus extremos en forma de ojal o anilla para sujetar cargas y unirlas al equipo de izaje que se utilice para elevarlas.

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  1. Horquillas. Suelen ser piezas de mecanismos con forma de “Y”, que suelen servir para sujetar otras piezas o hacerlas girar.
  2. Argollas. Son aros gruesos, de material muy resistente, que sirven de amarre.
  3. Ganchos y anillos. La finalidad de los ganchos es sujetar el elemento que envuelve la carga. Los ganchos son las piezas de unión entre el elemento que sostiene la carga y el equipo de izaje. Como se puede ver en las siguientes imágenes, pueden ser abiertos o llevar un cierre de seguridad.

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    Los anillos tienen la misma utilidad que los ganchos, pero son elementos cerrados, sin ninguna parte móvil.

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  1. Grilletes. Son elementos similares a las anillas, con la particularidad de que su parte inferior es desmontable o móvil. Esto será útil en el caso de necesitar introducir una eslinga u otro elemento utilizado para el mismo fin, sin necesidad de insertarla desde su extremo, pudiendo introducirla por su parte media, por ejemplo. Hay varios tipos de grilletes, como pueden ser: recto y lira.

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  1. Abrazaderas. Son anillos que abrazan cualquier pieza circular de una máquina para sujetarla.
  2. Sujetacables. Es un elemento muy utilizado para cualquier tipo de cable. Como su propio nombre indica, su finalidad es la sujeción de un cable. Un ejemplo de sujetacables es el que se puede apreciar en la imagen siguiente.

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  1. Guardacabos. Son anillos metálicos que protegen los cabos o cuerdas de atar.
  2. Gaza. Se trata de una especie de anilla hecha con el mismo material de la parte colgante.

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5. Resumen

Antes de comenzar un trabajo, se deben elegir los equipos adecuados para llevarlo a cabo correctamente.

Los esquemas eléctricos facilitan información sobre los elementos eléctricos necesarios en la instalación. De este modo, el operario podrá conocer los equipos necesarios sabiendo los elementos que ha de montar.

Por tanto, es imprescindible que el operario conozca y sepa utilizar correctamente equipos tales como el amperímetro, el voltímetro, vatímetro, óhmetro, frecuencímetro, flexómetro, el nivel o el densímetro. Además, es necesario dominar herramientas manuales y eléctricas, como el destornillador, la llave de apriete, el alicate, el martillo, el taladro o la remachadora puesto que su uso es muy habitual en cualquier trabajo relacionado con el montaje de instalaciones.

Por otro lado, observando los planos de la instalación, se podrán determinar los medios auxiliares y otros equipos que serán necesarios para realizar la tarea de montaje, como pueden ser escaleras, elementos de izado o accesorios de elevación.

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Ejercicios de repaso y autoevaluación

1. Defina qué es un vatímetro.

2. Relacione cada instrumento de medida con la variable eléctrica que mide.

a. Amperímetro.

b. Voltímetro.

c. Óhmetro.

__ Tensión.

__ Intensidad de corriente eléctrica.

__ Resistencia eléctrica.

3. Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

a. El densímetro se utiliza para comprobar el estado de carga de la batería.

  1. Verdadero
  2. Falso

b. Las llaves de apriete se utilizan para apretar todo tipo de elementos, como, por ejemplo, tornillos.

  1. Verdadero
  2. Falso

c. El pelacables es un tipo de alicate muy utilizado en trabajos de electricidad.

  1. Verdadero
  2. Falso

4. Nombre al menos cuatro elementos de izado o accesorios de elevación.

5. Complete las siguientes oraciones.

a. El alicate plano se utiliza principalmente para ______________ y _______________.

b. El destornillador a utilizar para un trabajo de electricidad ha de tener un __________________ aislante.

c. Los guardacabos protegen los ______________ o ____________de atar.