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Super Leoncito

Date post: 28-Mar-2016
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CPT, computadoras, pararayos y tierras fisicas
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ASESORIA PROYECTO INSTALACION Y MANTENIMIENTO http://www.superleoncito.com.mx Av. San José de los Cedros Lt. 3 Mz. 36 C. P. 05200 Cuajimalpa, México D. F. Tel-fax (0155) 58 15 92 23 58 15 79 35 82 88 54 38 [email protected]
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Un poco de historia

Desde que el hombre tuvo necesidad de contar hace muchísimos siglos

comenzando con piedras, huesos, cuentas, rayas, puntos y dibujos pintados en la

pared de sus cuevas, el trueque, hasta llegar al Abaco 20 siglos antes de Cristo;

inventores, instrumentos, maquinas, códigos, lenguajes, etc., y de ahí hasta

nuestros días, cuarta o quinta generación que han servido de pilar a este

maravilloso y fascinante mundo de la computación como lo conocemos hoy en

día.

En el año de 1980 cuando las computadoras eran del tamaño de un ropero o más

grandes y se necesitaba una sala diseñada específicamente para el centro de

cómputo con aire acondicionado, ventiladores, mucho voltaje en la red eléctrica,

personal ampliamente calificado, se requería ser casi casi un ingeniero en

sistemas computacionales o por lo menos un buen programador, la computación

estaba reservada solo para unos cuántos. Y en esos unos cuantos no estaba yo.

En 1980 me preguntaba ¿Cómo es posible que esa máquina sepa quién soy?

¿Dónde vivo? ¿Cómo sabe todos mis datos de la escuela? ¿Mis calificaciones?

¿Cómo es posible que al hacer mi examen y perforar una tarjeta la maquina sepa

si estoy bien o mal? ¿Cómo puede calcular el promedio y saber si fui aprobado o

reprobado? ¿Cómo sabe que quiere decir cada agujero de la tarjeta perforada?

¿Cómo le hace para acomodar, ordenar distribuir, dar de alta, baja, cambios y

demás movimientos que hacen los alumnos en la UNAM?; estaba yo fascinado y

sorprendido a la vez con esa maravilla llamada computadora. Así que al quedar

fuera de la UNAM (la maquina no estuvo de acuerdo con mis respuestas,

seguramente no le atine al orificio correcto) me dedique a buscar un lugar donde

estudiar, donde descubrir, donde aprender, donde saber cómo canijos

funcionaban esas cosas (las computadoras).

Así que fui a dar a ISCA (Instituto Superior de Computación y Administración)

por estos días ya desaparecido o al menos no tengo ninguna pista de ellos y tome

un curso de un año como Programador Analista. Ahí estaba parado frente a una

sala de computo con unas maquinotas, un piso de madera con ventilación por

abajo y una chica muy guapa que me dijo: "¿Como ves te apuntas o no?", la

respuesta era obvia "¡Claro que me apunto!".

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Me dieron un temario: Introducción a las computadoras, Organización de

archivos, Sistema Operativo, Basic, Cobol, Fortran, ¿Te suena algo de esto?; ahí

conocí la primer computadora de mi vida una IMB 360 Ver aqui y la primer

perforadora de tarjetas aqui hay algo parecido aunque no exactamente y su

código Holerith; y que me dices de las cintas magneticas y su código abcd (si me

equivoco hágamelo saber); y que me dicen del código ASCII aqui tienes la

tabla (American Standar Code Interchange Information); ¿Y que me dicen del

sistema binario, hexadecimal, octogonal; ¿Te toco hacer operaciones de suma,

resta, multiplicación en binario, hexadecimal u octogonal? ¿Te acuerdas de la

palabra, bit, hit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte?; ¿Y la memoria rom,

memoria ram?; ¿Se acuerdan de diagramación? ¿Y el seudocodigo?; y ya un

poco mas de nuestros dias el MS-DOS (MicroSoft Disk Operating System)

sistema operativo en disco con su dir, format. type, fdisk, make directory, delete,

etc.; ¿Te acuerdas que las computadoras no tenían disco duro? en serio no tenían,

utilizábamos una unidad de 51/4" de 360 kb doble densidad como unidad A y una

unidad de 51/4 como unidad B, la unidad A era para el sistema operativo ¿Te

acuerdas de la versión 1.0, 2.0 3.0, 3.2, 4.0, 5.0, 6.0, 6.2 del ms-dos y no se que

tantas mas?; luego la unidad B era la unidad para los programas y al mismo

tiempo para el disco de datos, teníamos que meter y sacar alternadamente y según

lo pidiera el sistema nuestro disco de datos o disco de programa; ¿Te acuerdas

del Word Star, Lotus 123, Quattro, Simphony, dbase III plus, Deskmate,

Printmaster?; Después aparecieron las primeras computadoras con disco duro me

acuerdo de unas Printaform con un disco duro de 40 Mb (Mega byte no

Gigabyte) hahaha que feliz era, ahora podía guardar bastante información en mi

computadora sin necesidad de tener tanto disquete. ¿Te acuerdas de la aparición

de Wndows en sus primeras versiones?; ¿Te acuerdas de la versión 3.1, 3.10,

3.11?; ¿Te acuerdas del Netware 3.16 de Novel?; ¿Seguramente te acuerdas de

Windows 95, plus, 98, 98 SE, milenium, Nt, 2000, y el que estas viviendo ahora

el famosísimo Windows XP?; y que me dices de la aparición del ratón o Mouse

eso si que es una maravilla. ¿Te acuerdas como se movía uno por los programas

con el puro teclado? aqui un ejemplo; Por otro lado o mejor dicho al parejo de las

computadoras el surgimiento de nuevos dispositivos de entrada, salida y entrada-

salida ¿Te acuerdas cuales son de entrada, de salida y cuales de entrada y salida a

la vez?; las impresoras de matriz de punto, los cds, los monitores de alta

resolución, discos duros de muchísima capacidad, la memoria de 4, 8, 16, 32, 64,

128, 256, 512, 1024 Mb, los escaner, las impresoras láser, las impresoras de

inyección de tinta, los quemadores, los microprocesadores, las cámaras web, las

cámaras digitales, los cd-r, los cd-rw, las memorias usb, los hub, los switch, los

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router, las tarjetas de red, tarjetas de sonido, tarjetas de fax-modem, los ratones

ópticos y los inalámbricos, los joystick, los teclados multimedia, aceleradores

gráficos, capturadores de video, etc. etc. etc. También de la mano y al parejo del

desarrollo de la computación van los programas o paquetes tales como:

Windows, Office, Lotus, Works, Autocad, Macromedia, Corel, Publisher,

Internet, juegos interactivos, música, video, video-conferencias, programas

administrativos, etc. etc. etc., cada uno con su propia historia llena de tropiezos y

logros, fantasías y aventuras, mitos y realidades, por todo esto y mucho más, no

me canso de decir "que bonito es el fascinante mundo de la computación".

Podría escribir un libro con la explicación de cada concepto arriba mencionado y

de bastantes que no se mencionan pero hay miles de escritos o tratados que lo han

hecho ya, así que querido lector, agradezco los minutos prestados a esta lectura.

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Super Leoncito

Centro de Computo

"Computación para todo y para todos"

Nos ponemos a sus finas y apreciables ordenes en la renta de computadoras con o

sin Internet, impresiones láser e impresiones a color en papel bond, opalina,

acetatos, fantasía, tarjetas de presentación, fotográfico, etc.; quemador, escáner,

cámara web; elaboración de todo tipo de escrito, tareas escolares, tesis, tesinas,

diseño de volantes, investigaciones.

Mantenimiento Preventivo y Correctivo

Cursos de Word, Excel, Access, Power point, Windows, Internet, Outlook,

Correo electronio, html, Publisher, Corel, FrontPage.

Venta de consumibles: tintas, toner, papel, disquetes, cd-r , cd-rw.

Venta de componentes y accesorios: tarjetas de fax modem, tarjetas de

video, aceleradoras, memorias, discos duros, floppys.

Venta de monitores, cpu, cds, quemadores, escaner, impresoras, teclados,

ratones.

Venta, instalación, configuración y puesta en marcha de sistemas de redes

(lan)

Diseño de páginas web

¿Problemas con su computadora?

¿No enciende?

¿No reconoce el disco duro?

¿No entra a Windows?

¿No entra a Internet?

¿No se escucha?

¿No imprime?

¿Está muy lenta?

¿Tiene virus?

¿Cualquier otra falla?

¿No tiene computadoras?

¿Tiene dos o más computadoras?

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INTRODUCCIÓN

Todos sabemos cuan nefastas pueden ser las consecuencias de las descargas atmosféricas

(rayos). En todos los tiempos, el hombre con justificada razón ha sentido un enorme temor

por este fenómeno. Básicamente la protección de un edificio o estructura contra descargas

atmosféricas se basa en proveer una vía o camino para lograr que una descarga que incida

sobre ellos circule inofensivamente hacia tierra. En otras palabras, conducimos al rayo por

donde nosotros queremos y no que este en su recorrido pueda originar alguna de sus

terribles consecuencias.

Un sistema de pararrayos esta integrado por un elemento receptos de descarga (punta de

protección) colocada estratégicamente, un mástil de aluminio de una altura adecuada a las

circunstancias del edificio o estructura a cubrir, cable de cobre que sirve como conductor,

dispersores a tierra llamados comúnmente electrodos de puesta a tierra que proveen un

contacto intimo con le terreno por el cual se dispersa la carga, así como herrajes y

accesorios de fijación.

Estudios de las consecuencias de las descargas atmosféricas realizados mediante el examen

de un gran número de casos y con la elaboración de las correspondientes estadísticas han

permitido elaborar una técnica de protección relativamente efectiva. Se puede considerar

que hoy en día un sistema de pararrayos y tierras físicas ejecutado bajo normas ofrece una

garantía total y perfecta. Se ha demostrado que los edificios convenientemente protegidos

no han recibido ningún daño, mas si acaso un deterioro sin importancia en sus propias

instalaciones de su sistema de pararrayos.

Un sistema adecuado de pararrayos provee protección efectiva durante toda la vida de un

edificio SI se toma la precaución de revisar periódicamente su instalación y también si se

hacen las modificaciones o aumentos necesarios al haber cambios en las construcciones o al

instalar antenas, equipos de aire acondicionado, etc., que no existían cuando se protegió el

edificio.

Es por esto y de acuerdo a sus deseos que sometemos a su estimable consideración nuestra

mejor oferta y tiempo de entrega para su sistema de pararrayos y/o sistema de tierra física a

instalarse en su propiedad en el entendido de que estamos a sus órdenes para aclarar

cualquier duda al respecto.

Favor de visitar nuestra pagina web a fin de obtener más información al respecto.

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DATOS TECNICOS

PUNTA DE PARARRAYOS TIPO DIPOLO

FUNCIONAMIENTO: concentra el gradiente de potencial existente en la atmósfera por

medio de su toroide excitador que se carga constantemente al potencial circundante y

define en esta forma la incidencia sobre la punta de la barra conductora. El campo eléctrico

entre el arillo equipotencial y el toroide excitador permite regular la dirección de los iones

existente entre ellos y los que se originan por radiación estática natural incrementando el

canal de iotización y por lo tanto el radio de alcance del pararrayos.

CARACTERISTICAS: ángulo de protección substancial de 71º equivalente a un cono de

protección cuyo radio es tres veces la altura de colocación del pararrayos.

Corriente máxima de diseño = a 60,000.00 Amps

Conductividad máxima de diseño = 99.9 %

ESPECIFICACIONES:

Barra de descarga de 5/8” de diámetro por 150 cm. de longitud.

Arillo equipotencial

Excitador toroidal

Conector aislante

Prisionero para cable

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MASTIL DE ALUMINIO

Mástil de aluminio de 3, 6, 9 o 12 mts. de longitud por 2” formados de una sola pieza o

ensamblados de forma telescópica que serán sujetados al monten de la techumbre o muro

del edificio.

ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA

FUNCIONAMIENTO: disminuye la resistencia a tierra al paso de corriente eléctrica de

descarga o corto circuito por medio de su contenido químico catódico (anticorrosivo), que

diluye un electrolito aumentando así la profundidad y volumen de disipación y

disminuyendo el tiempo de arqueo de la descarga.

CARACTERISTICAS: resistencia a tierra en resistividad de 20,000 Ohms cm3 = 80 Ohms

ESPECIFICACIONES: construido a base de una solera de cobre electrolítico aleación 110

de 1.20 mt en forma espiral que sirve de conductor desnudo. Contenido químico a base de

coke, sulfato de cobre y otros.

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CABLE DE COBRE

Conductor de cobre THW No. 2 o preferentemente 1/0 aislado antiflama que conduce la

descarga desde la punta receptora través de toda la techumbre y paredes del edificio hasta el

electrodo de disipación o electrodo de puesta a tierra

MATERIALES DE INSTALACION

Soldadura Cadweld entre el electrodo de puesta a tierra y el conductor (cable de cobre No.

2 o 1/0 aislado) que evita la corrosión formada por la acción natural del suelo. Abrazaderas

de cobre y/o cintilla galvanizada para fijación del cable colocadas a una distancia adecuada

entre si (aproximadamente cada 1 o 2 mts.), taquete de nylon, tornillo niquelado donde sea

necesario, así como varillas roscadas, tuercas, rondanas y todo lo necesarios para la fijación

del mástil de aluminio, cable y electrodo.

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CUADRO COMPARATIVO

FARADAY DIPOLO

Puntas de poco valor económico, se

necesitan varias para cubrir la misma área

que el dipolo.

Puntas de alto valor económico, se necesita

una sola punta para cubrir un área

determinada.

Electrodo a base de varilla Coperweld

acompañada de carbón, sal, sulfato, rebaba

de cobre, etc.

Electrodo a base de compuesto

electroquímico prefabricado.

Tiempo de vida estimado (buen

funcionamiento) 3 años.

Tiempo de vida estimado 20 años.

Mantenimiento correctivo. Mantenimiento preventivo.

Tiempo de respuesta 1 seg. Tiempo de respuesta 0.001 seg.

Cobertura 1 vez su altura. Cobertura 3 veces su altura.

Colocación de 1 cada 6 mts. Aprox. Colocación de 1 punta misma área

Perforación de techumbre en cada punta (4

por punta)

1 sola perforación en techumbre.

Perforación de techumbre cada 1 o 2 metros

a lo largo de más cable.

Perforación de techumbre cada 1 o 2 metros

a lo largo de menos cable.

Mayor cantidad de cable Menor cantidad de cable

Cable de cobre desnudo expuesto

directamente a las inclemencias del tiempo

como: lluvia, sol, humedad, resequedad, etc.

Cable de cobre antiflama aislado.

Unión mecánica entre punta y electrodo con

el cable de cobre desnudo propiciando

sulfatación u oxidación disminuyendo así la

conductividad del sistema

Unión de soldadura Cadweld entre el cable

y el electrodo de puesta a tierra.

Introducción vertical de varilla Coperweld

de 3 metros de longitud lo que hace que en

algunos terrenos sea muy difícil e incluyo

imposible su instalación.

Perforación de un pozo de .40 x 1.20 metros

para introducir el electrodo.

Abrazaderas y tornillos en contacto directo

con el cable conductor lo que hace que se

oxiden ambos rápidamente.

Abrazaderas y tornillos separados del cable

conductor mediante el forro de plástico de

este.

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TRABAJOS REALIZADOS

Basílica de Guadalupe, Estadio Azteca, Casa de bolsa, Antena Televisa, Antena TV Azteca

Radar Aeropuerto D. F., Aeropuertos del país.

Últimos realizados:

Mobiliario, Naucalpan 7 sistemas de tierra física

Alcatel, Toluca 1 tierra física

Nissan, Lerma 7 pararrayos

Clevite de México, Lerma 7 pararrayos

Clevite de México, Lerma 1 torre de telecomunicaciones

Clevite de México, Lerma 50 tierras físicas

CPM Publicidad, Lerma 4 pararrayos

Liconsa, Lerma 1 tierra física

Liconsa, Tenango 1 tierra física

Liconsa, Chalco 1 tierra física

Liconsa, Zumpango 1 tierra física

Liconsa, Cuatitlan 1 tierra física

Arenera Santa Fe 2 tierras físicas

Edificio San Antonio, Mixcoac 1 pararrayos

Academia de Policia, D. F. 7 pararrayos

Jaime Maussan 1 pararrayos

Club de golf, Malinalco 1 pararrayos

Los encinos, Lerma 5 pararrayos

Cañada de Alférez, Lerma 10 pararrayos

Capacho, Lerma 5 pararrayos

Iglesia, Metepec 1 pararrayos

Iglesia San Juan, Ixtlahuaca 1 pararrayos

Cerro la Palma, Huiquilucan 5 pararrayos

Immsa, Ocoyoacac 1 tierra física

Buttler Hamer, Ocoyoacac 1 tierra física

Mahle de México, Lerma 7 pararrayos

Mahle de México, Lerma 6 tierras físicas

Alestra-Mahle, Lerma 7 tierras físicas

Grahampackaging, Tlalnepantla 1 pararrayos

Bonafon, Toluca 3 tierras físicas

Residencia, Interlomas 2 pararrayos

Mahle, Lerma 1 pararrayos

Mahle, Lerma 10 tierras físicas

Así como varios sitios de Telcel, Iusacel, Pegaso en el país.

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PARARRAYOS

¡¡¡ Proteja su vida y su patrimonio

por menos del 1 % del valor total de su

inmueble !!!

Nos ponemos a sus ordenes para elaborar el proyecto que Usted se sirva

solicitarnos

Sistemas de pararrayos para: oficinas, edificios públicos, iglesias, bodegas, naves

industriales, hospitales, cines, escuelas, universidades, puentes, estadios, gasolineras,

mercados, residencias, fábricas, antenas, centros comerciales, árboles, torres de

comunicación, ranchos, etc.

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Puntas dipolo, tripolar, Faraday, varillas coperweld, mástil de aluminio de 3, 6,

9 o 12 metros, rehiletes de cobre, electrodos de puesta a tierra, cables de cobre

trenzado, cable de cobre aislado, sal mineral, carbón mineral, rebaba de cobre,

soldaduras cadweld, apartarrayos, supresores de picos, mediciones de

resistividad, etc.

INTRODUCCIÓN

Todos sabemos cuan nefastas pueden ser las consecuencias de las descargas

atmosféricas (rayos). En todos los tiempos el hombre con justificada razón ha

sentido un enorme temor por este fenómeno natural. Básicamente la protección

de un edificio o estructura contra descargas atmosféricas se basa en prever una

vía o camino para lograr que una

descarga que incida sobre ellos circule

inofensivamente hacia tierra.

En otras palabras. Conducimos al rayo

por donde nosotros queremos y no que

este en su recorrido pueda originar alguna

de sus terribles consecuencias (incendios,

corto circuitos, daños a estructuras,

equipos y hasta la muerte).

Un sistema de pararrayos esta integrado por un elemento receptor de la descarga (punta

de protección) colocada estratégicamente, cable que sirve como conductor y disipadores a

tierra llamados comúnmente electrodos de puesta a tierra que proveen un contacto intimo

con el terreno por el cual se disipara la descarga.

Estudios de las consecuencias de las descargas atmosféricas, realizados

mediante el examen de un gran número de casos y con la elaboración de las

correspondientes estadísticas han permitido elaborar una técnica de protección

relativamente efectiva. Se puede considerar hoy en día que un sistema de

pararrayos ejecutado bajo normas ofrece una garantía total y perfecta. Las

estadísticas llevadas a cabo por dichos organismos indican que en los últimos

años, los edificios convenientemente protegidos no han recibido ningún daño,

mas que si acaso un deterioro sin importancia en sus propias instalaciones de su

sistema de pararrayos.

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Un sistema adecuado de pararrayos provee

protección efectiva durante toda la vida de un

edificio SI se toma la precaución de revisar

periódicamente su instalación y también si se

hacen las modificaciones o aumentos necesarios

al haber cambios en las construcciones o al

instalar antenas, equipos de aire acondicionado,

chimeneas, torres de comunicaciones, etc., que

no existían cuando se protegió el edificio.

Es por esto que nos sometemos a su consideración para presentar a usted

nuestra mejor oferta y tiempo de entrega para la instalación de un sistema de

pararrayos a instalarse en su planta, oficina, residencia, en el entendido de que

estamos a sus órdenes para aclarar cualquier duda al respecto.

TORMENTAS ELÉCTRICAS

(DESCARGAS ATMOSFÉRICAS)

La chispa eléctrica que llega a tierra recibe el nombre de rayo, mientras que,

la chispa que va de una nube a otra, se llama relámpago, aunque normalmente

los dos son usados como sinónimos del mismo fenómeno. La aparición del rayo

es sólo momentánea, seguida a los pocos momentos por un trueno.

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El rayo:

En realidad, el rayo es una enorme chispa o corriente eléctrica que circula entre dos nubes o

entre una nube y la tierra. El rayo puede cruzar kilómetros de distancia y se origina en un

tipo de nube llamadacumulonimbus o nube de tormenta (los cumulunimbus son nubes de

gran extensión vertical que se caracterizan por la generación de lluvias, a menudo superan

los 10 Km de altura, dentro de estas, es frecuente encontrar fuertes corrientes de aire,

turbulencia, regiones con temperaturas muy inferiores a la de congelación, cristales de

hielo y granizos)

El rayo es uno de los fenómenos más peligrosos de la atmósfera y dura unos pocos

segundos, es siempre brillante y casi nunca sigue una línea recta para llegar al suelo o

quedarse suspendido en el aire, adoptando formas parecidas a las raíces de un árbol.

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El rayo es una descarga eléctrica. En general, las partes superiores de las nubes

de tormenta poseen carga positiva, mientras que en las partes centrales

predominan las cargas negativas. La región de máxima intensidad de campo

eléctrico se halla entre ambas zonas de distinta polaridad.

De acuerdo con las teorías que intentan explicar la electrificación de las

tormentas, existen dos grupos con respecto a la presencia de cristales de hielo y

de precipitaciones o la ausencia de alguna de ellas.

Ciertas partes de la atmósfera conducen mejor la descarga eléctrica porque

poseen mayor cantidad de gotitas de agua, las cuales pueden estar cargadas de

electricidad.

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CÓMO FUNCIONA EL RAYO

La nube de tormenta de tipo cúmulo-nimbus es la fuente de la producción de los rayos.

Las turbulencias atmosféricas engendran una separación de las cargas positivas (parte superior) y negativas

(parte inferior de la nube). Cuando se alcanza el límite disruptivo, esta separación provoca descargas eléctricas

ya sea entre nubes (relámpagos) o bien entre la nube y el suelo (rayos).

1. Una predescarga (trazador) se escapa de la base de una nube.

2. La Progresión del trazador por saltos sucesivos se ramifica como ramas de árboles, cada una de ellas busca el

camino más fácil (mejor conductividad) hacia el suelo (velocidad media de 0,15 m/s).

3. Al acercarse al suelo, crece importantemente el campo eléctrico del suelo en la vertical del trazador.

4. Cuando se alcanza el umbral de ionización del aire unos efluvios (pequeñas ramas ascendentes) se escapan

del suelo o de las estructuras (casas, arboles) y que pueden transformarse en descargas ascendentes positivas.

5. El efluvio más cercano y que avanza más rápido se une al trazador: establecimiento del canal ionizado. Allí

desaparecen las demás ramificaciones quedando un solo canal.

6. Subida de las cargas de polaridad contrarias al suelo (return stroke) hacia la nube: fenómeno luminoso.

En el espacio de 0,2 a 1 segundo, se pueden intercambiar varios arcos en retorno (rayos), con una velocidad de

propagación del orden de 106 m/s.

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Imagen en cámara lenta.

Tipos de rayos:

Rayos difusos: Se presentan como un resplandor que ilumina el cielo A causa de

ser muy frecuentes en verano, se les denominaba relámpagos de calor. A pesar

de ello, se ha comprobado que no es una forma especial del rayo, sino solamente

los reflejos en el cielo de una tempestad muy lejana, localizada debajo del

horizonte, cuyas chispas eléctricas no se ven y cuyo ruido no se escucha.

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Rayos laminares: Son aquellos resplandores que resultan de la descarga dentro de la nube,

entre la carga eléctrica positiva y la negativa.

Rayo esferoidal, rayo de bola o rosario: Se presenta en forma de esfera luminosa, llegando

a alcanzar el tamaño de una pelota de fútbol. En algunas ocasiones aparecen varios de ellos

formando como un rosario. Algunas veces desaparecen repentinamente, con un gran

estallido y otras se esfuman silenciosamente.

Golpe eléctrico y piedras de rayo:

Cuando la nube de tormenta se halla a cierta distancia de un ser viviente, influye sobre la

electricidad de su cuerpo. Al llegar el momento crítico en la nube y producirse la chispa de

descarga, la influencia de la nube sobre la persona o animal, da lugar a una pequeña

descarga que ocasiona la muerte. Este fenómeno se conoce como choque o golpe de

eléctrico.

Cuando el rayo cae en las rocas de las montañas funde las sustancia silíceas (clase de

mineral o sustancia sólida que forma parte de la corteza terrestre) que encuentra a su paso y

forma unos tubitos de pequeñas dimensiones, vitrificados (acción de convertir una sustancia

en vidrio), que se llaman fulguritas o piedras de rayo.

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LOS DAÑOS QUE CAUSA EL RAYO

Como no todas las descargas eléctricas tienen la misma potencia, las características de un

rayo son diferentes.

Se considera que la intensidad media durante cada descarga principal llega hasta 20.000

amperios, por lo tanto no se debe extrañar que el rayo sea tan poderoso y atemorice tanto.

No obstante, la cantidad real de electricidad transferida desde la nube a tierra es muy

pequeña, pues es solamente por una fracción de segundo, aunque capaz de quemar lo que

toca y electrocutar a los seres vivos.

El daño que causa el rayo se debe en gran parte al calor que origina. Las chispas eléctricas

provocan todos los años incendios alrededor de miles de kilómetros cuadrados de bosque,

con lo consiguiente incendios de casas y haciendas, etc.

DAÑOS EN ARBOLES

Golpe Directo

Es un hecho - estar debajo de un árbol es uno de los lugares más peligrosos en medio de una

tormenta. Y por una buena razón - los árboles son mejores conductores eléctricos que el aire y se elevan de

la superficie de la tierra, transformándolos muchas veces en víctimas de golpes directos.

La electricidad busca el paso de menor resistencia, y la humedad (savia y agua) dentro del árbol son mucho

mejores conductores que el aire. El resultado: el árbol proporciona un canal preferido por el rayo para llegar

a destino (el suelo).

Cosas interesantes ocurren cuando un rayo golpea un árbol. Algunos árboles salen sin daños de golpes

directos, mientras que otros reciben daños parciales como irreversibles. Como la muerte de un árbol.

Generalmente, el rayo hará una de las tres cosas siguientes cuando decida caer sobre un árbol:

Canal, ningún daño, y/o Destrucción completa.

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CANAL

En la mayoría de los árboles el área debajo de la corteza contiene mucha humedad en forma de savia o agua.

Y como el agua es mejor conductor eléctrico que la madera; las descargas de los rayos tienden en su mayoría

a viajar debajo de la corteza. La expansión explosiva de la onda expansiva del canal del rayo literalmente le

vuela la corteza, y algunas veces parte de la madera. El resultado de esto es un canal vertical en uno de los

lados del árbol.

Canal

Corteza Arrancada

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DESTRUCCIÓN COMPLETA

En algunos árboles la humedad predominante puede estar concentrada en su centro. En este caso el rayo,

buscando su paso a través de un buen conductor húmedo, va a viajar a través del centro del árbol obteniendo

resultados devastadores. La poderosa onda expansiva va a volar el tronco hacia afuera como si fuera un

cartucho de dinamita el que estuviera dentro del árbol. (Haciendo volar por el aire grandes trozos de madera,

partiendo el árbol literalmente en dos y/o reduciendo grandes volúmenes de madera a astillas).

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NINGÚN DAÑO

Si una lluvia muy pesada ha ensopado el árbol de tal manera que la mayor densidad de humedad se

encuentra sobre la superficie de su corteza, es posible que el rayo pase por sobre ella dejando muy poco

daño o nada.

El trueno:

Cuando se produce el rayo se origina el trueno. El calor producido por la descarga

eléctrica, calienta el aire y lo expande bruscamente, dando lugar a ondas de presión que se

propagan como ondas sonoras. Cuando esas ondas sonoras pasan sobre el observador, éste

percibe el ruido denominado trueno.

La velocidad del sonido del trueno se propaga más lentamente que el rayo, a unos 300

metros por segundo, por esta razón el trueno se oye después de desaparecer el rayo.

El trueno se debe a que el sonido que se produce a lo largo de todo el recorrido de la

descarga eléctrica, puede medir kilómetros de longitud.

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El pararrayos:

Ya hemos dicho que las nubes de tormenta llegan a

cargarse, algunas veces, positivamente en su base.

Sin embargo, generalmente son las cargas negativas

las que se acumulan en esa zona de la nube.

Esta carga negativa de la nube significa que hay

una tensión negativa con relación a la tierra, que

tiene carga positiva.

El paso de la chispa eléctrica se facilita por que la tierra

que se halla debajo de la nube, tiene carga contraria

durante una tormenta. Este proceso se

denomina inducción electrostática

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El pararrayos es una varilla puntiaguda de metal buen conductor de electricidad, instalada

en la parte más elevada de un edificio o cualquier construcción que lo requiera y unida por

un grueso cable de cobre a una plancha del mismo metal introducida profundamente en

tierra. Los electrones (cargas eléctricas negativas) pueden trasladarse fácilmente por el

pararrayos, si el rayo se produce, recorrerá el camino más corto y fácil, que es el que

conduce el pararrayos. Y como éste está conectado al suelo, el rayo, al tocar la punta

metálica, se descarga sin causar daños en la tierra.

Partes principales del pararrayos:

La barra: es cilíndrica de 3 a 5 metros de altura, con una punta o puntas de hierro

galvanizado o de cobre.

Anteriormente se usaban puntas conocidas como Faraday de 30, 60, 90, y 120 cms.,

formando un anillo alrededor de la techumbre del edificio, cada una de estas puntas se unía

a la siguiente punta formando una red de puntas y cables.

Ahora se usa una punta conocida como dipolo que consiste en una barra de metal de ¾ o

5/8 terminada en una fina punta y con un aditamento especial para acoplarse a un mástil de

aluminio de 3, 6, 9 o 12 metros y al mismo tiempo conectarse a un cable conductor de

cobre No. 2 aislado (o más grueso).

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El conductor aéreo: está formado de cable de cobre de más de 8 mm de diámetro

o cable de hierro de más de 11 mm de diámetro, aunque también se puede

emplear tubos de los mismos materiales. Una condición importante es que no

esté aislado del edificio que protege.

ELECTRODO DE PUESTA A TIERRA

Electrodo Electroquimico Rehilete Varilla Coperweld

El conductor subterráneo o electrodo de puesta a tierra: consiste en placas de cobre o

de hierro galvanizado de un metro cuadrado de superficie por lo menos, hundidas en el

agua de un pozo o mejor en la tierra húmeda y enlazadas al conductor aéreo. Si el terreno

es seco, es mejor usar como conductor subterráneo un cable muy largo enterrado alrededor

de la casa. Se debe tomar en cuenta que el radio de la base circular (R) es igual a la altura

(A) del pararrayos.

A cambio de este tipo de conductor subterráneo se usan actualmente electrodos de puesta a

tierra, que consisten en una solera de cobre cubierta por una masa de compuesto

electroquímico a base de coke, sulfato de cobre, diversas sales, y otros.

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CONDUCTORES ELÉCTRICOS (CABLES)

El cable o conductor eléctrico se conecta a la punta receptora (pararrayos), baja por el

interior del mástil de aluminio y sigue una trayectoria por toda la techumbre y las paredes

del edificio hasta llegar al suelo donde será conectado (preferentemente mediante soldadura

Cadweld) al electrodo de puesta a tierra.

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CUADRO COMPARATIVO

FARADAY DIPOLO

Puntas de poco valor económico, se

necesitan varias para cubrir la misma área

que la dipolo.

Puntas de alto valor económico, se necesita

una sola punta para cubrir un área

determinada.

Electrodo a base de varilla Coperweld

acompañada de carbón, sal, sulfato, rebaba

de cobre, etc.

Electrodo a base de compuesto

electroquímico prefabricado.

Tiempo de vida estimado (buen

funcionamiento) 3 años.

Tiempo de vida estimado 25 años.

Mantenimiento correctivo. Mantenimiento preventivo.

Tiempo de respuesta 1 seg. Tiempo de respuesta 0.001 seg.

Cobertura 1 vez su altura. Cobertura 3 veces su altura.

Colocación de 1 cada 6 mts. Aprox. Colocación de 1 punta misma área

Perforación de techumbre en cada punta (4

por punta)

1 sola perforación en techumbre.

Perforación de techumbre cada 1 o 2 metros

a lo largo de más cable.

Perforación de techumbre cada 1 o 2 metros

a lo largo de menos cable.

Mayor cantidad de cable Menor cantidad de cable

Cable de cobre desnudo expuesto

directamente a las inclemencias del tiempo

como: lluvia, sol, humedad, resequedad, etc.

Cable de cobre antiflama aislado.

Unión mecánica entre punta y eléctrodo con

el cable de cobre desnudo propiciando

sulfatación u oxidación disminuyendo así la

conductividad del sistema

Unión de soldadura cadweld entre el cable y

el electrodo de puesta a tierra.

Introducción vertical de varilla coperwel de

3 metros de longitud lo que hace que en

algunos terrenos sea muy difícil e incluyo

imposible su instalación.

Perforación de un pozo de .40 x 1.20 metros

para introducir el electrodo.

Abrazaderas y tornillos en contacto directo

con el cable conductor lo que hace que se

oxiden ambos rápidamente.

Abrazaderas y tornillos separados del cable

conductor mediante el forro de plástico de

este.

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NORMAS DE PRECAUCIÓN PARA LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS

Como el rayo tiende a ir sobre cualquier objeto

elevado, ya sea un edificio o un árbol, en virtud de que

las cargas eléctricas se acumulan en los puntos más altos,

la mejor protección la constituyen "los pararrayos", a

continuación citamos algunas recomendaciones dadas por

el Instituto Meteorológico Nacional:

1. No refugiarse debajo de un árbol aislados. La humedad y la

altura aumentan la intensidad del campo eléctrico y atraen la

carga. Los árboles que forman bosques son menos de temer

porque aumentan las posibilidades de que la chispa eléctrica

caiga lejos.

2. En caso de encontrarse en pleno campo, no correr para escapar de la tormenta. Es

muy peligroso. Si la tormenta eléctrica es muy intensa no hay ningún inconveniente en

colocarse horizontal sobre la tierra, que reduce al máximo el riesgo de ser alcanzados

por el rayo.

3. En las casas fuera de la ciudad, cierre puertas y ventanas. No camine sobre suelos

húmedos o con calzado mojado.

4. Evite permanecer en lo alto de las colinas; busque refugio en lugares bajos, pero no

en quebradas o ríos

5. No salga a la puerta ni tenga las ventanas abiertas.

6. No manejar herramientas ni objetos metálicos durante la tormenta.

7. No tener contacto con el agua, por ejemplo cuando se está en la playa o cerca de un

río o un lago. La salinidad del agua permite que toda la intensidad de la descarga

eléctrica produzca efectos fatales.

8. Alejarse de las verjas metálicas o vallas. Estas podrían causar la muerte aun sin

hallarse en contacto con ellas. Por tal motivo, se recomienda alejarse de toda clase de

maquinaria, vehículos y herramientas.

9. Dentro de la casa, la máxima seguridad se encuentra sobre la cama, principalmente si

es de madera.

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10. Durante la tormenta no utilice artefactos eléctricos; use el teléfono solo en una

emergencia.

11. En lugares abiertos no use paraguas con punta de metal.

12. Los vehículos constituyen un buen refugio; se debe quedar dentro del automóvil.

13. Los edificios grandes como escuelas y otros similares, son seguros.-

Mitos y Verdades

Hay muchos mitos acerca de los rayos que han sido aceptados como conocimiento popular de

muchos años. Nuevos descubrimientos y evidencias han probado que muchos de ellos son

falsos.

Los siguientes son los más comunes:

MITO 1: Los rayos solamente caen en objetos muy altos / los rayos caen siempre en el objeto

más alto.

MITO 2: Los rayos siempre caen en buenos conductores como metales.

MITO 3: El uso de joyería, zapatos con punteras metálicas o llevar elementos metálicos tales

como trípodes, paraguas, palos de golf atraerán los rayos y me harán más susceptible a una

descarga.

MITO 4: Los rayos no caen en el agua

MITO 5 Zapatos con suela de goma o botas son aislantes por lo que me protegerán contra los

rayos.

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MITO 1: Los rayos solamente caen en objetos muy altos / los rayos caen siempre en el objeto

más alto.

Verdad: La siguiente imagen es un zoom de una caída próxima:

Se puede ver claramente el rayo cayendo a 15 mts de un alto poste metálico de iluminación, el

fotógrafo comenta que a 45 mts hay un edificio de oficinas. El rayo no siempre cae en el

objeto más alto o mejor conductor.

Los rayos caen en los objetos más altos de un área particular. Por ejemplo, si hay un pequeño

árbol solitario en un terreno amplio que a la vez está rodeado por árboles muy altos, el

pequeño árbol está igualmente expuesto a recibir un rayo que los altos. Inclusive el suelo entre

ellos se encuentra expuesto a los rayos. Si Ud. está afuera en un campo rodeado por objetos

altos, no asuma que está protegido de los rayos.

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MITO 2: Los rayos siempre caen en buenos conductores como metales.

VERDAD: Asumir esto puede ser mortal. El rayo puede caer sobre cualquier material que esté

en su camino. Es verdad que la corriente del rayo preferirá circular a través de buenos

conductores, pero como dice el primer mito el rayo caerá a través del mejor conductor de un

área específica. Por ejemplo si hay dos postes de igual altura uno metálico y otro de madera, si

están lo suficientemente lejos uno del otro ambos tienen la misma posibilidad de ser golpeados

por un rayo. Solo si están lo suficientemente cerca el rayo elegirá el poste metálico.

La diferencia de un rayo circulando por un buen conductor y por un mal conductor es que los

buenos conductores sufren muy poco daño con el paso del rayo y los malos conductores resultan

severamente dañados. Este concepto se puede claramente entender en las estufas eléctricas en

las que la resistencia se pone al rojo vivo mientras que los cables que conectan el aparato a la

pared se mantienen fríos, esto se debe a que los cables son mucho mejores conductores que la

resistencia. Si el rayo cae sobre un mal conductor como la madera, el mismo fluirá sobre la

superficie ocasionando poco daño o a través del material ocasionando resultados destructivos o

explosivos. Esta es la razón por la cual algunos árboles son partidos en pedazos y otros tan solo

les salta parte de la corteza.

MITO 3: El uso de joyería, zapatos con punteras metálicas o llevar elementos metálicos tales como

trípodes, paraguas, palos de golf atraerán los rayos y me harán más susceptible a una descarga.

VERDAD: Los rayos ocurren en una tan grande escala como para ser influenciados por pequeños

objetos del suelo. La única manera en que un pequeño objeto pudiera influenciar la trayectoria de un

rayo es si el rayo ya estaba por caer a no mas de dos metros del objeto nombrado.

El peligro de este mito que que al asumir que paraguas, joyas, palos de golf, etc. nos ponen en peligro

de golpe de rayo entonces se asume también que el no portarlos nos mantendrá a salvo de rayos.

La verdad es que es igualmente peligroso estar afuera durante una tormenta con o sin éstos elementos

metálicos.

La única razón válida para no usar joyas es que en el caso de ser golpeado directamente por un rayo

es que la corriente corriendo a través de estos metales los calienta tanto o incluso vaporiza causando

serias quemadoras. Francamente, en tal caso las quemaduras serán el menor de los problemas.

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MITO 4: Los rayos no caen en el agua.

VERDAD: No solamente caen en el agua sino que pueden ser atraídos por grandes y profundas

masas de agua. El agua es bastante buen conductor de electricidad, por eso lagos y ríos proveen

mejores caminos de descarga que árboles o tierra seca.

Todos los años, mucha gente es alcanzada por rayos mientras nada o navega.

MITO 5: Zapatos con suela de goma o botas son aislantes por lo que me protegerán contra

los rayos.

VERDAD: El aire también es aislante. Un rayo (en promedio) se ha abierto paso a través de

kilómetros de aire, así que no va a ser frenado por centímetros de goma, ni por cientos de

metros de goma. Gente que ha sido alcanzada por un rayo habitualmente sus zapatos le son

arrancados al igual que la ropa por la potente onda expansiva producida por el rayo.

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PREGUNTAS FRECUENTES

Los rayos suben o bajan?.

La respuesta es ambos: Existen los siguientes tipos de rayos

Rayos descendentes negativos

Rayos descendentes positivos

Rayos ascendentes negativos

Rayos ascendentes positivos

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Por qué los rayos tienen vueltas y giros?

Todos los rayos buscan siempre el mejor camino para llegar a destino. Ese camino está delimitado por objetos,

densidades de aire y humedad en el aire que van a marcar su trayectoria. Un rayo está constantemente

cambiando de dirección mediante saltos buscando el camino más conductivo (aire más húmedo, un árbol, un

edificio, una torre de alta tensión, etc.) que lo lleve a destino (otra nube o el suelo). De allí surge su forma

irregular.

Con respecto a las vueltas o loops que a veces vemos, son ilusiones originadas por la ubicación en la que

estamos viendo el rayo.

Ejemplo:

En la figura 1 vemos un trozo de alambre (que simula un rayo) bien de costado. Al cambiar el punto de vista y

mirarlo desde uno de sus extremos (figura 2) podemos ver un loop o vuelta que no es tal.

Figura 1 Figura 2

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Caen los rayos en el agua?

Sí. Los rayos pueden caer en el agua tanto como sobre tierra firme. El hecho de que el agua sea conductor

eléctrico significa el la electricidad del rayo se puede propagar hacia los costados del centro de caída. Es por

esto que nadar en medio de una tormenta es extremadamente peligroso.

Un Rayo, se puede dividir y caer en más de un punto a la vez?

Es común que el canal del rayo se separe y descargue en más de un punto. Esto ocurre cuando dos o más

trazadores encontraron caminos de similar conductividad al mismo tiempo, lo que permite que la descarga se

haga en más de un punto. Ver foto.

Por qué la estática del rayo daña equipos electrónicos? Pueden otros electrodomésticos dañarse también

Los chips electrónicos tienen circuitos microscópicos muy delicados, que pueden ser fácilmente dañados por

hasta pequeñas chispas de estática (memorias p/pc, procesadores, etc). La mayoría de los electrodomésticos

como lavadoras, aspiradoras, heladeras, lámparas, etc. normalmente no tienen muchos circuitos electrónicos y

menos microscópicos por lo que la estática no los dañará.

De todas formas un golpe directo o muy cercano destruirá CUALQUIER electrodoméstico o equipo eléctrico o

electrónico, si gran cantidad de corriente fluye a través de él, quemando cables circuitos y hasta estructuras de

cualquier material.

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De qué color son los rayos?

Los rayos producen luz blanca al igual que el sol. Al igual que los atardeceres y los amaneceres los rayos

dependiendo de la distancia con que sean vistos pueden verse amarillentos, púrpura, rojos, naranjas y hasta

verdes.

La Sabana, Acapulco,

Gro.

Centro, Naucalpan,

Mex.

Chapingo, Texcoco,

Mex.

Conexion Tanque Conexion placa de

cobre Electrodo instalado Electrodo empacado

Casa particular

Lerma Casa particular Lerma Iusacell Observatorio Iusacell observatorio

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UUnefon, Chalco,

Mex. Iusacell, oficinas Obs.

Bmw, Tlalnepantla,

Mex.

Bmw, Tlalnepantla,

Mex.

Estadio Azteca D. F. Eztadio Azteca D. F. Oficinas Obs. Universidad Ecatepec

Monterrey, Nuevo

Leon

Hiayatt Regancy,

Acapulco Televisa Chapultepec Televisa Chapultepec

Puente Quetzalapa,

Gro. Televisa Chapultepec

Puerto Peñasco,

Sonora Aeropuerto, P. P. S.

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Rancho la Peña La Peña, Lerma,

;Mex.

Cañada de Alferez,

Lerma La Palma, Huiq., Mex.

Chiverias, Jojutla,

Mor.

Parque Iztla-Popo,

Mex.

Libramiento Qro.-San

Luis Basilica de Guadalupe

Autlan, Jalisco Aeropuerto, D. F. Aeropuerto, Cd. de

Mex. Aztecas, D. F.

Misterios, D. F: San Simon,

Malinalco, El Grullo, Jalisco Televisa, Puebla

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Cuautlancingo,

Puebla Nuevo Laredo, Tam. Nuevo Laredo, Tam. Clevite, Lerma, Mex.

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TIERRA FÍSICA

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Cerca de nosotros, prácticamente viviendo y envolviéndonos, se encuentran los

cables eléctricos que hacen funcionar nuestro estéreo, video casetera, televisión,

lámpara de buró, el horno de microondas, refrigerador, lavadora, computadora,

sistema de alarma, telefax, fotocopiadoras, conmutadores telefónicos, equipos de

radio comunicación, maquinas herramientas; en fin, día a día son más los

aparatos eléctricos y electrónicos que utilizamos en hogares, residencias e

industrias. Es en estos cables en donde se oculta y pasa aparentemente

inadvertido un poderoso y destructor enemigo oculto, su nombre: Contaminación

Electromagnética.

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¿Qué es una tierra física o eléctrica?

Hablar de “Tierras Físicas” o “Tierras Eléctricas” suena muy abstracto para

quien no está relacionado con el tema. La TIERRA FÍSICA es una conexión de

seguridad humana y patrimonial que se diseña en los equipos eléctricos y

electrónicos para protegerlos de disturbios o transitorios imponderables, por lo

cual pudieran resultar dañados. Dichas descargas surgen de eventos imprevistos

tales como los fenómenos artificiales o naturales como descargas electrostáticas,

interferencia electromagnética, descargas atmosféricas y errores humanos.

Cuando se propone hacer la instalación a “Tierra Física”, de inmediato pensamos

en una varilla o una malla de metal conductora (red de tierra), ahogada en el

terreno inmediato de nuestras instalaciones con el fin de que las descargas

fortuitas ya mencionadas, sean confinadas en forma de ondas para que se

dispersen en el terreno subyacente y de esa forma sean “disipadas”, en donde se

supone que tenemos una carga de cero volts y que además nos olvidamos de que

estos elementos son de degradación rápida y que requieren mantenimiento.

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Implementar un sistema

diseñado para mejorar el

funcionamiento de los equipos

eléctricos, electrónicos y en

general, con todo lo

relacionado a las instalaciones

eléctricas, como son: motores,

plantas de energía, líneas,

estructuras, equipo de diversa

índole y para gran variedad de

aplicaciones entre las que

destaca la informática, redes,

etc. Y en sí todas las

instalaciones utilizadas para la

transferencia de corriente

eléctrica y todo aquello que se

considere como conductor que

esté en contacto con dichas

instalaciones que pudiera ser

susceptible de establecer un

"arco voltaico". Se protegen

zonas de alto riesgo por el

manejo de materiales

explosivos, comburentes o

combustibles cómo en los

despachos y depósitos de

gasolina y derivados del

petróleo, o químicos de esas

características; zonas de

manejo de altos voltajes como

en las subestaciones eléctricas; edificaciones y lugares en donde hay

aglomeraciones de personas por diferentes causas, como edificios públicos y

privados, hospitales, hoteles, cines, teatros y lugares de servicio turístico,

comercios y centros comerciales y todos los lugares requieren de una protección

en sus instalaciones eléctricas incluyendo contra descargas atmosféricas fortuitas.

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ÁREAS DE APLICACIÓN.

Residencial.

Comercial.

Industrial.

Plantas de Generación de Electricidad.

Estaciones de Radio y Televisión.

Telefonía Analógica y Digital.

Telemetría y Aeronavegación.

Computación.

Laboratorios.

Hotelería.

Hospitales y Centros Médicos.

Electromedicina.

Salas de Cine y Teatro.

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QUE ES UNA INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA.

La unión eléctrica con la tierra, de una parte de un circuito eléctrico o de una

parte conductora perteneciente al mismo, se efectúa mediante la instalación de

puesta a tierra que, es “el conjunto formado por electrodos y líneas de tierra de

una instalación eléctrica”.

“Las instalaciones de puesta a tierra estarán constituidas por uno o varios

electrodos enterrados y por las líneas de tierra que conecten dichos electrodos a

los elementos que deben quedar puestos a tierra”.

OBJETIVOS DE UN SISTEMA DE PROTECCIÓN EFICIENTE CONTRA

DISTURBIOS ELÉCTRICOS.

Protección y seguridad para la vida humana.

Protección y seguridad en la operación

electromecánica y electrónica.

Alta eficiencia mecatrónica,

(automatización, robótica,

informática.)

Continuidad de operación y

cumplimiento puntual con los

programas de aseguramiento de la

calidad.

Compatibilidad electromagnética

(mínimos niveles de interferencia y

contaminación entre equipos, aparatos,

componentes, accesorios y seres

humanos).

Alta eficiencia eléctrica. (Disminución

del factor de pérdidas, minimizando las

pérdidas de energía eléctrica, lo cual se

traduce en ahorro de energía).

Calidad de operación y equilibrio

ecológico.

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ELECTRODOS DE PUESTA A TIERRA

Electrodo electroquímico

Compuesto de una solera de cobre en forma de bobina unida a un conductor

(cable de cobre) mediante soldadura cadweld y rodeada de compuesto

electroquímico a base de coke, magneta, bentonita, rebaba de cobre, sulfato de

cobre, sulfato de magnesio, sales, etc.

Su instalación requiere de un orificio en el suelo de aproximadamente 40 cm. por

1.20 mts.

Electrodo electroquímico

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Rehilete

Compuesto por dos placas de cobre soldadas entre si y estas a la vez a un

conductor (cable de cobre) mediante soldadura cadweld, se acompaña de carbón

mineral, sal, agua, bentonita, tierra negra.

Se requiere un orificio en el suelo de aproximadamente 1 x 1 x 1 mt.

Rehilete

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Varilla Coperweld

Consiste en una varilla de acero forrada con cobre de 3/4" o 5/8" x 3.05 mts

unida a un conductor (cable de cobre) mediante abrazadera mecánica o mediante

soldadura cadweld. Se acompaña con carbón mineral, sal y agua.

Se requiere de una perforación en el suelo de aproximadamente 10 a 20 cms. por

3.20 mts.

Este tipo de electrodo es de muy bajo costo con su consiguiente desventaja: Se

corroe muy fácilmente y por lo tanto su periodo de vida es mínimo, amen de que

con la corrosión su conductividad disminuye mucho llegando al caso de ser

inexistente.

Varilla Coperweld

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CONCLUSIÓN:

En nuestros hogares y en los lugares de trabajo disponemos de dispositivos que

evitan ciertas tareas, la mayoría de los cuales funcionan con electricidad. Todo

tipo de transmisión y comunicación, incluidos el almacenamiento y manipulación

de datos, utiliza la corriente eléctrica de una forma u otra. Así que, igual que

cuando hablamos provocamos un impacto en el entorno introduciendo "ruido"

acústico, el uso de la electricidad también tiene un impacto en lo que nos rodea, y

el mismo puede controlarse si utilizamos pantallas o blindajes (protectores)

conectados a una red equipotencial y eficiente acoplada a tierra.

Con este sistema se logra incrementar la seguridad, protegiendo además el medio

ambiente al evitar posibles e inexplicables fallas de los sistemas y sobre todo de

los tan incrementados campos magnéticos, además de resolver la problemática,

optimiza y protege los actuales sistemas instalados, con el diseño de esta

ingeniería con la eficiencia requerida en la cual se encuentran interactuando las

protecciones ya conocidas, los protectores (primarios y secundarios) conectados a

un sincronizador de admitancias y este a un sistema de aterrizamiento a tierra por

medio de un electrodo magnetoactivo.

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Organización Musical Applauso Latino

Nos ponemos a sus órdenes para amenizar todo tipo de evento social con la mejor

música versátil EN VIVO.

Contamos con escenario, autobús de transporte, luces, juegos pirotécnicos,

uniforme, amén de seriedad, puntualidad y mucha diversión.

Con más de 25 años de experiencia hemos actuado en eventos de todo tipo:

bautizos, confirmaciones, primera comunión, presentaciones de 3 años, XV años,

salidas del kinder, salidas de sexto, salidas de secundaria, prepa, voca, cch,

conalep, graduaciones, bailes públicos, bailes populares, kermeses, bendiciones

de casas, de autos, de negocios, bodas por el civil, bodas de plata, bodas de oro,

bodassssss, divorciosssss y hasta veloriosssss, todooooo.... tttooodddoooooo......

ttooooddddooooooo..., lo que amerite la participación de un grupo de música

tropical; Applauso Latino con el gusto y placer de siempre.

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Actuaciones en Radio Mexiquense varias veces (Programa "Salón de Baile"),

Súper Estéreo Miled, Programa 15:30 de Televisión Mexiquense, Programa "Mi

Barrio" de Televisa en Cuajimalpa de Morelos D. F.

Hemos trabajado para nuestros amigos más humildes hasta diputados y

senadores, desde chozas hasta los más elegantes salones, clubs y hoteles. Lo

mismo a medio cerro que en plena zona rosa de México City.

En el año de 2002 sale nuestra primera producción discográfica "Esclavo de tu

amor" donde conseguimos una aceptación "mediana" sobre todo en el Estado de

México y en especial la zona de Toluca donde por cierto sonó mucho "La

Toluqueña" una melodía a ritmo de cumbia dedicada a esta ciudad capital.

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Quejas y sugerencias [email protected] [email protected]

¡¡¡ Gracias por su preferencia !!!


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