Objetivo de la Lección

El objetivo fundamental de esta lección es capacitar al alumno en la interpretación, análisis crítico e interrelación de los diversos documentos técnicos y planos que integran el dosier técnico de una instalación eléctrica y sus correspondientes armarios. Al finalizar la unidad, el técnico comprenderá la estructura documental del proyecto y será capaz de rastrear de forma fluida y cruzada cualquier dispositivo desde el plano de implantación física en el taller hasta los esquemas unifilares, multifilares y planos de planta en obra.

Estructura general y propósitos del dosier técnico

El dosier técnico de un proyecto eléctrico es la recopilación estructurada y legal de toda la documentación técnica, esquemas y planos que describen al detalle una instalación o máquina eléctrica. Su finalidad básica es servir de guía inequívoca para la fabricación del cuadro en el taller, su montaje físico en la obra y su posterior mantenimiento y localización de averías por parte de los servicios técnicos durante su ciclo de vida útil.

Trabajar en el montaje de armarios sin consultar la totalidad del dosier es una práctica de alto riesgo. Cada tipología de plano aporta información exclusiva que no aparece en los demás. Por ejemplo, intentar cablear los contactos de un relé térmico usando únicamente el esquema unifilar de distribución es imposible, puesto que dicho esquema representa de forma simplificada solo la potencia del cuadro. Del mismo modo, realizar el mecanizado de los orificios para los pilotos analógicos en la puerta sin el plano de implantación física a escala puede inutilizar la chapa metálica al colisionar los componentes interiores contra los carriles DIN internos.

Planos constitutivos y su interrelación

El técnico debe estar familiarizado con la siguiente estructura normalizada de planos dentro de un dosier:

1. Planos de Situación y Emplazamiento

Muestran la ubicación del edificio en la geografía urbana o rural y la ubicación física exacta de las acometidas de energía, centros de transformación, puestas a tierra de protección e instalaciones generales. Es el punto de partida en obra para los equipos de montaje.

2. Plano de Distribución en Planta

Representa de forma detallada la planta del local, nave o vivienda con la distribución física de todos los receptores eléctricos (motores, luminarias, bases de enchufe) y las trayectorias físicas de las canalizaciones y bandejas porta-cables. Permite determinar la longitud real de los cables y sus condiciones ambientales de instalación.

3. Esquema Unifilar

Es la representación simplificada de la instalación de potencia. En él, todos los conductores de un circuito (fases, neutro, protección) se dibujan mediante una única línea cruzada por trazos oblicuos que indican el número de hilos. Su función primordial es definir las características nominales de las protecciones magnetotérmicas, fusibles y diferenciales, así como la sección de las líneas alimentadoras principales y la jerarquía de distribución del cuadro.

4. Esquema Multifilar

Representa todos los conductores y conexiones al detalle. Se utiliza especialmente en los circuitos de automatización, maniobra y control. Permite al cableador seguir físicamente el origen y destino de cada hilo, identificando las bobinas de contactores, temporizadores, relés, finales de carrera e instrumentos de medida.

5. Planos de Implantación Física y Distribución de Aparamenta

Son vistas a escala (habitualmente alzado frontal exterior e interior) de los armarios eléctricos. Muestran la distribución geométrica de los carriles DIN, las canaletas ranuradas, los interruptores, los transformadores, la distancia de paso entre clemas y la perforación para la fijación de la aparamenta exterior en puerta (pulsadores, pilotos, pantallas táctiles).

Figura: El análisis del dosier técnico correlaciona la posición física, la potencia y el conexionado de control. Fuente: Generada para fines educativos / Licencia: CC BY-NC-SA

Sistemas de referenciado cruzado y codificación

Para interrelacionar todos los planos del dosier sin cometer errores, se aplican sistemas normalizados de designación e identificación de componentes. La norma básica de referencia es la UNE-EN 81346 (anteriormente UNE-EN 61346), que establece una estructura basada en tres aspectos fundamentales:

  • Aspecto Función (Prefijo =): Qué hace el circuito (ej. =S1 Sistema de envasado).
  • Aspecto Emplazamiento (Prefijo +): Dónde está ubicado físicamente (ej. +C1 Armario de control 1).
  • Aspecto Producto (Prefijo -): Qué dispositivo físico es (ej. -Q1 Interruptor diferencial).

Así, la codificación completa =S1+C1-Q1 indica inequívocamente al instalador que el dispositivo es el diferencial Q1, montado físicamente dentro del armario C1 y que controla funcionalmente la máquina de envasado S1. Si este diferencial dispara, el técnico sabrá buscarlo físicamente en el armario de control 1 gracias al plano de implantación física, y sabrá qué cargas alimenta consultando el esquema unifilar del cuadro.

Asimismo, los esquemas multifilares utilizan el referenciado de coordenadas de cuadrícula (números de fila y letra de columna en el margen del plano) para referenciar los contactos auxiliares asociados a bobinas ubicadas en otras páginas del dosier, garantizando que el cableador de taller nunca pierda la conexión de control de punta a punta del armario.

💡 Ejemplo de código Python: Auditor de Consistencia de Datos en Dosier


# Script para auditar consistencia en un dosier técnico eléctrico

def verificar_coordinacion_dossier(circuitos):

    """

    Verifica que el calibre de la protección (In) en el esquema unifilar

    esté coordinado con la sección del cable (Iz) del listado de conductores

    según la regla básica: In <= Iz.

    """

    # Tabla de intensidades admisibles simplificada para cobre PVC bajo tubo (B1)

    tabla_ampacidad = {

        1.5: 14.5,

        2.5: 19.5,

        4.0: 26.0,

        6.0: 34.0,

        10.0: 46.0,

        16.0: 61.0

    }

    

    print("💡 AUDITORÍA DE CONSISTENCIA DE PLANOS:")

    print(f"{'Circuito':<15}{'In (PIA)':<12}{'Sección (mm²)':<18}{'Iz (Cable)':<12}{'Estado Coordinación':<20}")

    print("-" * 75)

    

    errores = 0

    for id_circ, datos in circuitos.items():

        sec = datos["seccion"]

        in_pia = datos["In"]

        iz_cable = tabla_ampacidad.get(sec, 0.0)

        

        if in_pia <= iz_cable:

            estado = "? CORRECTO"

        else:

            estado = "? ERROR: In > Iz"

            errores += 1

            

        print(f"{id_circ:<15}{in_pia:<12.1f}{sec:<18.1f}{iz_cable:<12.1f}{estado:<20}")

        

    print("-" * 75)

    if errores > 0:

        print(f"💡 AUDITORÍA FALLIDA: Se han detectado {errores} incoherencias en el dosier técnico.")

    else:

        print("💡 AUDITORÍA EXITOSA: Todos los esquemas y listados de cables son consistentes.")

        

    return errores



# Datos extraídos del dosier técnico bajo revisión

dossier = {

    "C1 (Alumbrado)": {"In": 10.0, "seccion": 1.5},

    "C2 (Tomas Uso Gen)": {"In": 16.0, "seccion": 2.5},

    "C3 (Horno/Cocina)": {"In": 25.0, "seccion": 6.0},

    "C4 (Lavadora)": {"In": 20.0, "seccion": 2.5},  # Incoherencia: Iz para 2.5 es 19.5A, PIA de 20A está sobrecargando el cable

    "C5 (Aire Acond)": {"In": 25.0, "seccion": 4.0}

}



verificar_coordinacion_dossier(dossier)

                

Este código de auditoría simula la tarea de oficina técnica para garantizar que no existan discrepancias críticas de diseño.

🔧 Laboratorio Práctico: Dimensionado de protección diferencial

Para comprobar que interpretamos la información contenida en el plano de distribución en planta e implantación y la coordinamos con el esquema de conexiones de control, utilizaremos la Calculadora Técnica REBT SuperCalc. Supongamos que en el plano de distribución de una cocina comercial se detalla una toma trifásica de alimentación para un grupo de motores con variador de frecuencia trifásico. El esquema unifilar del cuadro indica que el circuito está protegido aguas arriba por un interruptor magnetotérmico (IGA) de 32 A en entorno comercial. Sigue estas instrucciones:

  1. Abre el módulo 4. Diferenciales (ID) en la calculadora REBT.
  2. Introduce los parámetros del dosier técnico del proyecto:
    • Entorno de la Instalación: Selecciona Comercial / Terciario o Industrial.
    • Calibre del IGA Aguas Arriba: Selecciona 32 A.
    • Tipo de Equipos / Cargas presentes: Activa la casilla de verificación Maquinaria con Variador de Frecuencia Trifásico.
  3. Observa la especificación técnica sugerida por la calculadora respecto al calibre nominal mínimo ($I_n$) y la clase de diferencial a instalar en el armario.
📂 Abrir Calculadora en REBT SuperCalc

Pregunta de Laboratorio:

Al simular el caso en la calculadora, ¿qué calibre mínimo y clase de interruptor diferencial se debe especificar en los planos del cuadro eléctrico general?

📋 Caso Práctico: Análisis de Esquema Unifilar

Contexto: En la oficina técnica estás revisando el dosier técnico de un cuadro general de distribución (CGD) de un edificio comercial para planificar el corte de suministro de una línea defectuosa.

Pregunta: ¿Qué información básica del sistema de distribución eléctrica te proporciona de forma inmediata el esquema unifilar del cuadro?

📋 Caso Práctico: Referenciado de Componentes

Contexto: En el taller de montaje de cuadros, debes ubicar y conectar un componente que en el plano multifilar y en el listado de aparamenta viene identificado con la etiqueta estructurada `=S1+C1-Q1`.

Pregunta: Conforme al sistema de designación de la norma UNE-EN 81346, ¿cuál es el significado correcto de esta referencia cruzada?

💡 Recursos Técnicos y Normativos

Normativas de Referencia