Pruebas en Cuadro Eléctrico. ICP vs Diferencial vs Magnetotérmico. 132

El Taller de Jesus Rojas
9 Mar 201910:21

Summary

TLDREste video ofrece una explicación detallada sobre el funcionamiento de un cuadro eléctrico doméstico, incluyendo los colores de los cables (verde-amarillo para tierra, azul para neutro y marrón-negro o gris para fase) y la diferencia entre conexiones monofásicas y trifásicas. Se destaca la importancia del Interruptor de Cortocircuito (ICP) y el diferencial, que protegen contra sobrecargas y derivaciones eléctricas, respectivamente. El video también cubre el funcionamiento del magneto térmico y cómo estos dispositivos se activan en caso de emergencia. Además, se proporciona un ejemplo práctico de cómo se produce una derivación y cómo se puede simular para probar el correcto funcionamiento del diferencial. Finalmente, se ofrecen consejos sobre cómo diagnosticar y solucionar problemas en el cuadro eléctrico en caso de un fallo.

Takeaways

  • 🔌 El cable verde amarillo es el tierra, el azul es el neutro y el marrón negro o gris es la fase que lleva los 230 voltios.
  • 🏡 La conexión monofásica se diferencia de la trifásica en que la trifásica tiene tres fases y el neutro, mientras que la monofásica tiene menos cables.
  • 🛠️ El ICP (Interrupción de Corriente de Protección) es un limitador de la compañía que se activa si la potencia consumida supera la contratada.
  • ⚠️ El diferencial es un dispositivo que protege contra la derivación eléctrica, saltando automáticamente en caso de que alguien reciba una descarga eléctrica.
  • 🧰 El botón de prueba en el diferencial permite verificar su funcionamiento interno y asegurar que esté protegiendo correctamente.
  • ⚙️ El magneto térmico es un dispositivo que limita la potencia de consumo de un circuito, saltando en caso de sobrecarga.
  • 📈 El ICP y el magneto térmico tienen diferentes niveles de intensidad y curvas de reacción para晓得何时激活保护机制.
  • ⚡️ En caso de un cortocircuito directo, el ICP y el magneto térmico deberían saltar para proteger el circuito.
  • 🕒 El tiempo de reacción del diferencial para saltar disminuye a medida que aumenta la intensidad de la derivación.
  • 🔍 Para diagnosticar una avería, se pueden bajar los magnetos térmicos y el diferencial, y luego subirlos uno por uno para identificar el circuito afectado.
  • 🔧 Utilizar una resistencia adecuada puede simular una derivación y probar el funcionamiento del diferencial sin dañar el equipo.

Q & A

  • ¿Qué colores de cables se mencionan en el script para las conexiones eléctricas y qué representan?

    -Se mencionan cables verde y amarillo que representan la tierra, el azul que es el neutro que lleva cero voltios, y el marrón, negro o gris que es la fase que lleva 230 voltios.

  • ¿Cuál es la diferencia entre una conexión monofásica y trifásica?

    -Una conexión monofásica involucra un cable de fase y un neutro, mientras que una conexión trifásica tiene tres fases y un neutro, lo que significa que en una trifásica hay cuatro cables en total: tres fases y un neutro.

  • ¿Qué es un ICP y cuál es su función?

    -Un ICP es un limitador de la compañía y su función es regular el flujo de electricidad para evitar que una vivienda consuma más potencia de la contratada. En el caso presentado, el ICP tiene una capacidad de 16 amperios.

  • ¿Por qué se ha vuelto menos común el uso de ICPs como dispositivos separados?

    -Con la instalación de los nuevos contadores digitales, el ICP ya está incluido dentro del contador, lo que hace que no sea necesario un dispositivo ICP separado y también proporciona un margen de seguridad mayor antes de saltar.

  • ¿Qué es el diferencial y cuál es su función principal?

    -El diferencial es un dispositivo que protege a las personas contra una derivación eléctrica. Si detecta una pérdida de energía a través del cuerpo de una persona, saltará automáticamente para evitar electrocutiones.

  • ¿Cómo funciona el botón de prueba en el diferencial?

    -El botón de prueba en el diferencial se utiliza para verificar que el dispositivo esté funcionando correctamente internamente. Al presionar el botón, se simula una derivación para asegurarse de que el diferencial salte automáticamente.

  • ¿Cuál es la función del magneto térmico en el circuito?

    -El magneto térmico limita la potencia de consumo de un circuito. Si se conecta un dispositivo que consuma más de la potencia asignada, el magneto térmico saltará para proteger los cableados y los dispositivos conectados.

  • ¿Por qué el magneto térmico no salta por exceso de consumo si su capacidad es mayor que la del ICP?

    -El magneto térmico está diseñado para saltar únicamente en caso de derivación eléctrica, no por exceso de consumo. Su capacidad mayor es para asegurarse de que solo se active en situaciones de emergencia, como una derivación.

  • ¿Cómo se puede determinar si un dispositivo ha sobrepasado su capacidad de consumo y necesita ser reemplazado o reparado?

    -Se puede realizar una prueba definitiva, como hacer un cortocircuito entre la fase y el neutro, para ver si los dispositivos de protección como el ICP, el magneto térmico o el diferencial saltan y cuál de ellos lo hace primero.

  • ¿Cómo se calcula la resistencia necesaria para simular una derivación que cause que el diferencial salte?

    -Se utiliza la fórmula de la resistencia (R = V/I), donde V es la tensión (230 voltios) y I es la intensidad de derivación deseada (0.03 amperios). Esto proporciona el valor de resistencia que debe ser inferior o igual a 7.666 ohmios para causar que el diferencial salte.

  • ¿Qué ocurre si un dispositivo no salta cuando debería hacerlo y cómo se aborda este problema?

    -Si un dispositivo no salta cuando debería, como en el caso de una derivación, esto indica un posible fallo en el dispositivo. Para abordar este problema, se debe revisar el circuito y los dispositivos conectados, y se pueden realizar pruebas con resistencias específicas para identificar la fuente del problema.

Outlines

00:00

🔌 Funcionamiento de un cuadro eléctrico y seguridad

El primer párrafo explica el funcionamiento de un cuadro eléctrico, incluyendo la identificación de los cables de tierra, neutro y fase, y la diferencia entre conexiones monofásicas y trifásicas. Se habla de un Interruptor de Cortocircuito de Protección (ICP) de 16 amperios y cómo su instalación ha evolucionado con los nuevos contadores digitales. Se destaca el papel crucial del diferencial en la protección contra las derivaciones eléctricas, incluyendo su botón de prueba y su funcionamiento de magneto térmico. Además, se menciona un magneto térmico de 10 amperios para limitar el consumo de potencia y se ofrece una guía para verificar el funcionamiento del ICP y el diferencial.

05:02

💥 Pruebas de protección contra derivaciones y cortocircuito

El segundo párrafo se enfoca en las pruebas de seguridad de un cuadro eléctrico, incluyendo la provocación de una derivación entre el neutro y la tierra, y la reacción del diferencial frente a diferentes tipos de operaciones, como la conexión entre tierra y fase. Se demuestra que el ICP y el magneto térmico no saltan en estas condiciones, mientras que el diferencial sí lo hace. Se realiza una prueba de cortocircuito entre fase y neutro, lo cual debería hacer saltar el ICP y el magneto térmico, pero no lo hace, mostrando que el diferencial es el que realmente protege en tales situaciones. Se calcula la resistencia necesaria para simular una derivación que cause que el diferencial salte y se realiza una prueba con una resistencia de 1.800 ohmios para confirmar el funcionamiento del diferencial.

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📢 Conclusión y llamado a la acción

El tercer párrafo concluye la explicación con una llamada a la acción para los espectadores. El presentador pide a los espectadores que den like al video, dejen comentarios y se suscriban al canal para recibir notificaciones de nuevos contenidos. Se ofrece una breve recapitulación de cómo funciona el diferencial, el magneto térmico y el MCP, y se aconseja a los espectadores sobre cómo proceder si salta el diferencial en su casa, sugiriendo que generalmente indica una avería y proporcionando una estrategia para identificar el origen del problema.

Mindmap

Keywords

💡Cuadro eléctrico

Un cuadro eléctrico es una estructura que contiene los componentes eléctricos esenciales para la distribución de energía en una instalación, como una vivienda o un edificio. En el video, se describe cómo funciona un pequeño cuadro eléctrico y sus conexiones, incluyendo el cable verde (tierra), azul (neutro) y marrón (fase).

💡Conexión monofásica

Una conexión monofásica es un tipo de conexión eléctrica que utiliza una sola fase de corriente alterna. Se diferencia de la conexión trifásica, que utiliza tres fases. En el video, se menciona que el cuadro eléctrico es de conexión monofásica y se relaciona con la cantidad de cables y tierra en una instalación.

💡ICP (Interruptor de Cortocircuitos y Picos)

El ICP es un dispositivo de protección eléctrica que se activa en caso de un sobrepase de corrientes, como un cortocircuito o picos de corrientes. En el video, se destaca que el ICP tiene una capacidad de 16 amperios y se desconecta para evitar daños en caso de sobreconsumo de energía.

💡Diferencial

El diferencial es un dispositivo de seguridad que protege contra la derivación de corrientes, es decir, contra una corriente no deseada que fluye a través de un camino no intencionado. En el video, se explica que si hay una derivación mayor a 30 miliamperios, el diferencial se activará para proteger a las personas.

💡Magnetómetro térmico

Un magnetómetro térmico es un interruptor que se activa en caso de sobrecarga de corriente en un circuito. En el video, se menciona que el magnetómetro térmico de 10 amperios limita la potencia de consumo y protege los cableados y dispositivos en caso de sobrecarga.

💡Tensión

La tensión eléctrica es una fuerza que impulsa la corriente eléctrica a través de un circuito. En el video, se hace referencia a la tensión de 230 voltios como la fuerza que impulsa la corriente en la conexión fásica.

💡Potencia

La potencia eléctrica es la cantidad de energía eléctrica transferida en un período de tiempo, y se mide en vatios. En el video, se calcula la potencia requerida para simular una derivación que cause que el diferencial se active.

💡Resistencia

La resistencia eléctrica es la oposición que ofrece un material a la flujo de corriente eléctrica. En el video, se utiliza la fórula de Ohm para calcular la resistencia necesaria para simular una derivación que cause que el diferencial se active.

💡Derivación

Una derivación eléctrica se refiere a una corriente que fluye fuera de su camino normal, a menudo debido a una avería. En el video, se ilustra cómo el diferencial y el magnetómetro térmico responden a una derivación, lo que es crucial para la seguridad.

💡Cortocircuito

Un cortocircuito es un tipo de fallo eléctrico donde la corriente fluye a través de un camino de resistencia muy baja, lo que puede causar un aumento repentino de corriente y daños en el equipo. En el video, se menciona que en caso de un cortocircuito, el ICP y el magnetómetro térmico deberían activarse para proteger el circuito.

💡Protección contra sobrecargas

La protección contra sobrecargas es una función de los dispositivos eléctricos que evita daños por corrientes excesivas. En el video, se discute cómo los diferentes elementos del cuadro eléctrico, incluido el magnetómetro térmico, proporcionan esta protección.

Highlights

Explicación del funcionamiento de un cuadro eléctrico y sus conexiones.

Identificación de los colores de los cables: verde-amarillo como tierra, azul como neutro y marrón-negro o gris como fase.

Descripción de la conexión monofásica y su diferencia con las conexiones trifásicas.

Introducción del ICP (limitador de la compañía) y su importancia en la seguridad eléctrica.

Mención de los cambios en los contadores digitales y cómo el ICP ya no es obligatorio en ellos.

Función del diferencial de protección en el cuadro eléctrico y su papel vital en la seguridad.

Demostración del botón de prueba del diferencial para verificar su funcionamiento.

Importancia del magneto térmico en el límite de la potencia de consumo y su papel protector.

Diferencia entre la protección contra electrocución y la protección contra sobrecarga o cortocircuitos.

Características técnicas de los dispositivos de protección, como el ICP y el magneto térmico.

Procedimiento para realizar la prueba de funcionamiento del diferencial.

Consecuencias de un exceso de consumo de potencia y cómo el contador digital puede saltar.

Demostración de cómo se produce una derivación y cómo el diferencial responde a ella.

Experimento de cortocircuito entre fase y neutro y la reacción del ICP y el magneto térmico.

Cálculo de la resistencia necesaria para simular una derivación que cause que el diferencial salte.

Tiempo de reacción del diferencial en función de la intensidad de la derivación.

Procedimiento para diagnosticar y localizar una avería en el cuadro eléctrico.

Conclusión y recomendaciones para la seguridad y el mantenimiento de los cuadros eléctricos.

Transcripts

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hola a todos y bienvenidos a mi canal en

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este vídeo voy a explicar el

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funcionamiento de un pequeño cuadro

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eléctrico que podéis ver aquí dentro de

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las conexiones eléctricas imagino que

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todos sabréis que este cable verde

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amarillo es el tierra el azul es el

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neutro el que lleva cero voltios y el

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marrón negro o gris es la fase que es el

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que lleva los 230 voltios en este caso

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esta conexión es una conexión monofásica

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en conexiones trifásicas pues en vez de

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haber 12 cables y tierra pues hay tres

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fases y el neutro 4 más la tierra 5

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cables es un cuadro eléctrico que tengo

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de prueba en el que tengo la primera

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parte un icp que como sabéis es el

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limitador de la compañía en este caso es

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de 16 amperios por lo cual estaremos

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hablando de unos 3.400 vatios

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aproximadamente en el caso de que la

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vivienda se consuma más de la potencia

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que tenemos contratada la compañía pues

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éste icp se desconectará hasta hace no

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mucho tiempo ha sido obligatorio en

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todas las casas pero ahora con la

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instalación de los nuevos contadores

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digitales este elemento ya está incluido

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dentro del contador con lo cual ya no es

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obligatorio y además hay muchas veces

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que salta este y cp antes que propio

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contador con lo cual es las viviendas en

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los que no tenéis puesto si sabéis que

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tenéis contador digital lo podéis

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final de la instalación y así es posible

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que obtenga mayor potencia porque

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normalmente el contador digital salta

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con más margen que éste y cp antiguo de

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toda la vida luego el siguiente elemento

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es muy importante porque es el

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diferencial este diferencial lo que hace

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es proteger a las personas contra alguna

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derivación eléctrica lo cual quiere

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decir que si nos da un calambrazo y este

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dispositivo se da cuenta pues va a

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saltar automáticamente y nos va a salvar

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la vida tiene un botón de test que ahora

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veremos cómo funciona que sirve para

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verificar que internamente está

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funcionando de manera correcta porque

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hay veces que estos aparatos se degradan

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con el tiempo y dejan de funcionar pues

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con esto podremos comprobar su

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funcionamiento también tiene función de

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magneto térmico aunque normalmente este

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dispositivo de tener mayor potencia que

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el resto de elementos para que sólo

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salte en caso de derivación y no por

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exceso de consumo

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aquí tenemos un magneto térmico de 10

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amperios es el que está conectado esta

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base de enchufes de aquí y lo que hace

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es simplemente limitar la potencia de

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consumo de este circuito en el caso de

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que conectemos algo de más de 2 mil 300

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vatios ^ correspondería con los 10

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amperios pues este dispositivo

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automáticamente va a saltar no protege a

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las personas sino que protege a los

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cableados de la instalación y a los

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dispositivos que conectemos a ellos sin

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embargo recordad que el diferencial lo

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más importante que protege a las

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personas no si alguien toca la fase y el

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neutro con los dedos que va a ser como

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una carga más y se va a quedar

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electrocutado pero cuando hay una

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derivación porque hay una avería en un

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aparato y el chasis tiene por ejemplo

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230 voltios porque tengo una derivación

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interna supongamos por ejemplo una

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lavadora nos puede dar una descarga y

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dejarlos ahí fritos en el sitio entonces

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el diferencial se dará cuenta de que

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hemos tocado un dispositivo que tenga

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una avería habrá una derivación

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eléctrica habrá una pérdida de energía a

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través de nuestro cuerpo y este

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dispositivo saltará cuando esa

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derivación sea mayor de 30 miliamperios

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aquí podéis ver con más detalle las

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características de cada uno de los

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dispositivos el icp tiene 16 16 amperios

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curva ce el magneto térmico veis que

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pone y n 25 amperios es el de mayor

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intensidad de todos y el tercero pone

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este 10 de 10 amperios y si nos fijamos

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aquí pone 0.03 amperios esa es la

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corriente diferencial por el cual

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saltará nuestro diferencial es decir que

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cuando por nuestro cuerpo se deriven más

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de 30 miliamperios pues este aparatito

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saltará automáticamente si subo la

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tensión del icp diferencial y mandato

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térmico aunque no tenga ninguna carga

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conectada aquí hay tensión

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vamos a probar si el diferencial

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funciona correctamente le doy al botón

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de test y como veis automáticamente ha

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bajado

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esto hay que hacerlo una vez al mes para

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revisar que el dispositivo está correcto

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obviamente se va a cortar toda la

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electricidad de la casa tener en cuenta

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eso les doy y vuelve a saltar en

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ausencia de tensión si bajamos del icp

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el test no va a funcionar porque este

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aparato no tiene tensión para provocar

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la derivación que hace saltar nuestro

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diferencial lo que tiene que saber del

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cuadro es que el primero que tiene que

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saltar por exceso del consumo de la suma

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de todos los circuitos que tenga mi

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cuadro es este este es el que nos va a

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indicar que nos estamos pasando de la

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potencia de la compañía como me doy

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cuenta se ha saltado el contador digital

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bueno pues si este aparato no lo tengo y

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tengo todos los magnetos térmicos

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subidos incluido el diferencial y no

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tengo tensión en casa pues quiere decir

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que ha saltado el icp incluido nuestro

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contador digital que es lo que hago bajo

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el automático durante unos segundos lo

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vuelvo a subir y con esta simple de

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operación pues volveríamos a tener

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energía en casa que es lo que pasa si

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tengo una derivación o un exceso de

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consumo pues os voy a explicar la

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diferencia como veis todos mis

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automáticos están subidos tengo aquí un

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cable y voy a empezar a hacer puentes

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voy a producir una derivación con neutro

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en la salida del diferencial cojo el

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neutro toco con la toma de tierra

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y como veis ha saltado es diferencial

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esto ha sido una derivación que he

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provocado de neutro con tierra aunque el

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neutro no tiene voltaje con que tenga

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unos pequeños un voltio 2 de diferencia

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con la tierra ya es suficiente como para

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hacer saltar misma neto térmico como

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veis ni el pp ni el magneto térmico han

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saltado como veis no ha saltado ningún

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chispazo ni nada

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qué pasa si hago la misma operación pero

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entre tierra y fase si toco aquí y toco

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la fase

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se ha quedado pegado incluso el cambio

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he visto el chispazo que se ha producido

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[Música]

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igualmente por ser una derivación

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asaltado diferenciar el lugar del

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magneto térmico o del icp daros cuenta

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que este es de 16 amperios y este de 25

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por consumo debería haber saltado este

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para que veáis que no es porque lo hago

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en el diferencial voy a hacerlo el

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magnetotérmicos neutro y tierra

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vuelva a saltar el diferencial repetimos

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la operación con respecto a la fase

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veis que salta el mismo diferencial el

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magneto térmico y el icp han saltado en

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ningún caso

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ahora vamos a hacer la prueba definitiva

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para que entenderse el funcionamiento de

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estos dispositivos

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qué pasa si hago un cortocircuito entre

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fase y neutro esto lo más peligroso

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puesto que vamos a hacer un

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cortocircuito directamente contra esto

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no nos debería proteger el diferencial

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debería saltar el icp y el magneto

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térmico

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bueno pues ahí lo habéis visto un buen

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petardazo y no se ha saltado el icp el

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primero por ser de 16 incluso el de 10

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que es un poquito abajo pues ha saltado

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el diferencial y se ha inmutado

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[Música]

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en este caso vemos que el diferencial

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nos está marcando que no ha habido una

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derivación sino que ha sido una

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sobrecarga o un cortocircuito hemos

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protegido el circuito vamos a hacer un

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pequeño cálculo aquí suponiendo que el

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diferencial salta con 30 miliamperios es

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decir 0,03 amperios vamos a calcular qué

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resistencia tengo que poner para simular

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una derivación de un electrodoméstico

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que produzca una derivación mayor de

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0.03 amperios como sabéis la resistencia

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es igual a la tensión partido de la

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intensidad tensión en casa 230 voltios

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partido de la intensidad 0 03 amperios

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esto nos da 7.666 ohmios la resistencia

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que va a producir una intensidad mayor

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de 30 miliamperios ha de ser este valor

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o inferior el valor comercial que

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podemos encontrar es de 6.800 ohmios

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vamos a buscar una resistencia de 1.800

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ohmios y vamos a hacer la conexión entre

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tierra

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y fase a ver si visitamos esa profesión

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que se nos ha producido antes de que

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potencia debería ser esta resistencia

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pues bueno la intensidad que se va a

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producir con sus 1.800 ohmios es dividir

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la tensión entre la intensidad esto nos

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da 34 miliamperios y la potencia que

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tiene que tener esa resistencia es de 34

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miliamperios en la intensidad por la

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tensión por 230 voltios esto me da una

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potencia de 7,8 vatios

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esa es la resistencia que tenemos que

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poner para que no se queme la

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resistencia

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yo en mi caso voy a poner la resistencia

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un cuarto de batió como diferencial

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bastarda muy poquito en saltar espero

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que la resistencia no se queme pero

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bueno al fin y al cabo es una

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resistencia y no pasa nada que se queme

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cuánto tiempo tarda en saltar al

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diferencial pues mirando características

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por internet si son 30 miliamperios la

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derivación que en la intensidad nominal

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del diferencial pues va a tardar unos

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200 milisegundos veis que es un tiempo

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muy pequeño si la intensidad es dos

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veces la intensidad nominal del

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diferencial es decir 60 miliamperios va

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a tardar 100 milisegundos y si es 10

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veces la intensidad del diferencial es

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decir 300 miliamperios va a tardar tan

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sólo 30 milisegundos es decir que cuanto

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mayor sea la intensidad de derivación

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más rápido va a saltar nuestro

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diferencial y nos va a proteger más

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rápido tenemos todos nuestros

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automáticos subidos cojo fase cuidado al

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tocar esto toco con la resistencia en

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tierra le di a la fase

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he visto que no ha saltado ningún sis

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pazo y no se ha saltado el diferencial

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se ha producido una derivación como se

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podría haber producido una lavadora y

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ningún chispazo ni nada y simplemente ha

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saltado el diferencial bueno espero que

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con esta simple explicación pues

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entendáis bien cuál es el funcionamiento

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de un diferencial magneto térmico y mcp

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y cuando debe saltar cada uno así cuando

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en vuestra casa salte el diferencial

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está seguros que normalmente si el

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cuadro está bien hecho pues ha sido por

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una derivación y algún aparato que está

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mal entonces para ver de dónde está la

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avería lo que voy a hacer es bajar todos

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los magnetos térmicos su diferencial

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subo mi cp iré subiendo magnetotérmicos

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magneto térmico para ver en qué circuito

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está la avería y a partir de ahí pues ya

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tendréis que ser vosotros desenchufando

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aparatos de este circuito el que

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determine qué aparato está estropeado

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bueno espero que el vídeo os haya

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gustado

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si es así darle a me gusta dejar

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vuestros comentarios y no olvidéis

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suscribiros al canal y darle a la

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campanita para que youtube os avise

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cuando subo nuevos vídeos

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