hasta 36 kv

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PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
L.
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.
PROYECTO TIPO
LINEAS DE ALTA TENSION
AEREAS
(HASTA 36 KV)
1
MEMORIA
2
CALCULOS
3
PLIEGO DE CONDICIONES
4
PLANOS
5
PRESUPUESTO
6
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
7
PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES
8
PRESCRIPCIONES PARA LA GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA
Edición: 1
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 1 de 70
L.
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MEMORIA
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 2 de 70
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Índice
1
Objetivo y Ámbito de Aplicación ..................................................5
2
Referencias..................................................................................6
3
Características Generales ............................................................7
3.1
Características para Líneas de hasta 20 kV ....................................... 9
3.2
Características para Líneas de 30 kV .............................................. 10
4
Materiales ..................................................................................11
4.1
Conductores ............................................................................... 11
4.1.1
Conductores de Aluminio Duro con Alma de Acero Galvanizado .......... 12
4.1.2
Conductores de Aluminio Duro con Alma de Acero Recubierto de
Aluminio ..................................................................................... 13
4.2
Fibra Óptica ................................................................................ 15
4.2.1
Cajas de Empalme de Cables de Fibra Óptica ................................... 17
4.3
Apoyos ....................................................................................... 17
4.3.1
Apoyos de Perfiles Metálicos de Celosía ........................................... 18
4.3.2
Apoyos de Hormigón Vibrado......................................................... 19
4.3.3
Apoyos Metálicos de Chapa Plegada ............................................... 20
4.4
Armados Metálicos ....................................................................... 21
4.5
Cimentaciones............................................................................. 21
4.6
Aisladores................................................................................... 22
4.6.1
Aislador Polimérico....................................................................... 22
4.6.2
Aislador de vidrio ......................................................................... 23
4.7
Herrajes ..................................................................................... 24
4.7.1
Grillete ....................................................................................... 25
4.7.2
Anilla Bola .................................................................................. 25
4.7.3
Horquilla Bola en V ...................................................................... 25
4.7.4
Rótula con Pastilla ....................................................................... 26
4.7.5
Grapa ........................................................................................ 27
4.8
Elementos de Maniobra y Protección ............................................... 29
4.8.1
Seccionadores Poliméricos ............................................................ 30
4.8.2
Cortacircuitos Fusibles (XS) Poliméricos .......................................... 30
4.8.3
Pararrayos de Óxidos Metálicos...................................................... 32
4.8.4
Otros Elementos de Maniobra ........................................................ 34
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 3 de 70
4.9
Conversión Aéreo-Subterránea ...................................................... 36
4.10
Accesorios .................................................................................. 36
4.10.1
Sistema Antiescalada ................................................................... 36
4.10.2
Señalización, Numeración y Avisos de Riesgo Eléctrico ...................... 37
5
Coordinación de Aislamiento .....................................................38
5.1
Niveles de Aislamiento para Zonas de Nivel de Polución Medio (II) ...... 40
5.1.1
Para Tensiones Nominales de 20 kV ............................................... 40
5.1.2
Para Tensiones Nominales de 30 kV ............................................... 41
5.2
Niveles de Aislamiento para Zonas de Nivel de Polución Muy Fuerte
(IV) ........................................................................................... 42
5.2.1
Para Tensiones Nominales de 20 kV ............................................... 42
5.2.2
Para Tensiones Nominales de 30 kV ............................................... 43
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6
Distancias
Mínimas
de
Seguridad,
Cruzamientos
y
Paralelismos ............................................................................................44
6.1
Distancias de Aislamiento Eléctrico para Evitar Descargas .................. 45
6.2
Distancias en el Apoyo ................................................................. 46
6.2.1
Distancias entre Conductores ........................................................ 46
6.2.2
Distancias entre Conductores y a Partes Puestas a Tierra................... 47
6.3
Distancias al Terreno, Caminos, Sendas y a Cursos de Agua No
Navegables ................................................................................. 48
6.4
Distancias a Otras Líneas Eléctricas Aéreas o Líneas Aéreas de
Telecomunicación ........................................................................ 48
6.4.1
Cruzamientos .............................................................................. 48
6.4.2
Paralelismos Entre Líneas Eléctricas Aéreas ..................................... 49
6.4.3
Paralelismos Entre Líneas Eléctricas Aéreas y Líneas de
Telecomunicación ........................................................................ 50
6.5
Distancia a Carreteras .................................................................. 50
6.5.1
Cruzamientos .............................................................................. 51
6.6
Distancias a Ferrocarriles Sin Electrificar ......................................... 51
6.6.1
Cruzamientos .............................................................................. 52
6.7
Distancias a ferrocarriles electrificados, trolebuses y tranvías ............. 52
6.7.1
Cruzamientos .............................................................................. 52
6.8
Distancias a Teleféricos y Cables Transportadores ............................ 53
6.8.1
Cruzamientos .............................................................................. 53
6.9
Distancias a Ríos y Canales, Navegables o Flotables.......................... 53
MEMORIA
L.
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PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 4 de 70
6.9.1
Cruzamientos .............................................................................. 54
6.10
Paso por Zonas ........................................................................... 54
6.10.1
Bosques, Árboles y Masas de Arbolado............................................ 54
6.10.2
Edificios, Construcciones y Zonas Urbanas....................................... 55
6.10.3
Proximidades a Aeropuertos .......................................................... 55
6.10.4
Proximidad en Parque Eólicos ........................................................ 56
6.10.5
Proximidad a Obras ...................................................................... 56
7
Sistema de Puesta a Tierra ........................................................56
7.1
Dimensionamiento de la Puesta a Tierra.......................................... 59
7.1.1
Corriente de Falta y Duración de la Falta ......................................... 59
7.1.2
Características del Suelo ............................................................... 59
7.2
Dimensionamiento con Respecto a la Resistencia Térmica.................. 60
7.3
Dimensionamiento con respecto a la seguridad de las personas .......... 60
7.4
Clasificación de los apoyos según su ubicación ................................. 61
7.5
Verificación del sistema de puesta a tierra ....................................... 62
8
Contenidos del Proyecto Simplificado ........................................63
8.1
Memoria ..................................................................................... 63
8.2
Cálculos ..................................................................................... 64
8.2.1
Cálculos Eléctricos ....................................................................... 64
8.2.2
Cálculos Mecánicos de los Conductores ........................................... 64
8.2.3
Cálculos Mecánicos de los Apoyos .................................................. 65
8.2.4
Anexo de Afecciones con la Relación de Bienes y Derechos Afectados
por la Línea ................................................................................ 65
8.3
Planos ........................................................................................ 66
8.4
Presupuesto ................................................................................ 67
8.5
Estudio de Seguridad y Salud ........................................................ 67
8.6
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición ............ 70
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
1
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 5 de 70
Objetivo y Ámbito de Aplicación
El presente documento constituye el Proyecto Tipo E.ON Distribución S.L. (en
adelante E.ON), aplicable a LÍNEAS DE ALTA TENSIÓN AEREAS HASTA 36 kV
(LMTA).
Este Proyecto Tipo tiene por objeto, describir, establecer y justificar todos los datos
constructivos que presenta la ejecución de cualquier obra que responda a las
características indicadas anteriormente, aportando en cada proyecto concreto (en
adelante Proyecto Simplificado) las particularidades específicas del mismo tales como
situación, tensión proyectada, planos, cálculos, configuración del sistema de puesta a
tierra, identificación y características de las redes de alimentación y presupuesto;
además de la documentación en materia de seguridad y salud, de gestión de residuos
y/o medioambiental que se requiera en cada caso.
Por otro lado, el presente documento servirá de base genérica para la tramitación
oficial de la obra descrita, en cuanto a la Autorización Administrativa, Autorización de
Ejecución, y para la concesión de declaración de Utilidad Pública en
concreto, mediante la presentación en forma de Proyecto Simplificado, de las
características particulares de la misma, haciendo constar que su diseño se ha
realizado de acuerdo con el presente PROYECTO TIPO.
Los datos concretos de la instalación proyectada se recogerán en el referido Proyecto
Simplificado, disponiendo del contenido mínimo que se refleja apartado final de la
presente memoria.
El presente Proyecto Tipo se aplicará a Líneas Aéreas de Alta Tensión, que pasen a
formar parte de la red de distribución de E.ON, en condiciones normales de instalación,
de tensión nominal igual o inferior a 30 kV.
Será de obligado cumplimiento en todas las nuevas instalaciones, ampliaciones y
modificaciones de instalaciones existentes, tanto para las obras promovidas por E.ON,
como para aquellas realizadas en colaboración con Organismos Oficiales, o por
personas físicas o jurídicas, y que vayan a ser cedidas a E.ON.
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.
Previa autorización expresa por parte de E.ON, quedan fuera del ámbito de aplicación
de este Proyecto Tipo todas aquellas instalaciones en las que concurran circunstancias
singulares que aconsejen la redacción de un proyecto específico.
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
2
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 6 de 70
Referencias
En la redacción del presente Proyecto Tipo se ha tenido en cuenta toda la
reglamentación vigente de aplicación, y en concreto:
-
REAL DECRETO 223/2008 de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento
sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta
tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 al 09.
-
Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades
de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.
-
Modificaciones posteriores al Real Decreto 1955/2000 (RD 2351/2004).
-
Decreto 275/2001, de 4 de octubre, por el que se establecen determinadas
condiciones técnicas específicas de diseño y mantenimiento a las que se deberán
someter las instalaciones eléctricas de distribución.
-
REAL DECRETO 1432/2008 de 29 de agosto, por el que se establecen las medidas
para la protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas
eléctricas de alta tensión.
Asimismo se han aplicado las Normas Particulares de E.ON y normas UNE y EN de
obligado cumplimiento; y se han tenido en cuenta las recomendaciones UNESA
aplicables a este tipo de instalación.
CATEGORIA
Cables desnudos
AT
Fibra óptica
L.
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.E
.
Apoyos
Metálicos de
MATERIAL
CODIFICACION
NORMA
Conductores de Aluminio duro con alma de
acero galvanizado (LA):
- 47-AL1/8-ST1A (LA 56)
- 94-AL1/22-ST1A (LA 110)
NE-CDES
Aluminio duro con alma de acero recubierto
de aluminio (LARL)
- 47-AL1/8-A20SA (LARL 56)
NE-CDES
- Cables compuestos OPGW para Líneas de
AT.
- Herrajes para cables ópticos (OPGW y ADSS)
para líneas Aéreas
- Cajas de empalme para Cables de Fibra óptica
- Apoyos Metálicos de Celosía serie RU para
líneas de alta tensión (UNE 207017:2010)
NE-CCFO
NE-HCFO
NE-CEFO
NE-APRU
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Celosía
Apoyos de
Hormigón
Vibrado
Apoyos
Metálicos de
Chapa Plegada
Aisladores
Herrajes y
Accesorios
Dispositivos
antiescalada
Elementos de
Maniobra y
Protección
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 7 de 70
- Apoyos de Hormigón Vibrado para líneas de
alta tensión (UNE 207016:2007)
NE-APHV
- Apoyos Metálicos de Chapa Plegada para
líneas de alta tensión (UNE 207018:2010)
NE-APCH
- Aisladores de vidrio tipo vástago y caperuza
- Aisladores poliméricos
NE-AVAT
NE-ACAT
- Herrajes y Accesorios Líneas AT
NE-HAAT
- Antiescalos de chapa
NE-SAAM
- Seccionadores poliméricos
- Cortacircuitos fusibles poliméricos
- Pararrayos de óxidos metálicos poliméricos
NE-SCCM
NE-XSCM
NE-PACM
Por otra parte los Proyectos Simplificados redactados bajo el cumplimiento del
presente Proyecto Tipo tendrán en cuenta y velarán por el cumplimiento de las
Ordenanzas Municipales de los Ayuntamientos donde se ubique la instalación así como
de los condicionados impuestos por los Organismos Oficiales afectados. Sobre la base
común que proporciona el presente Proyecto Tipo, cada Proyecto Simplificado deberá
contemplar aquellas disposiciones legislativas de ámbito nacional, autonómico y local,
que precisen de autorización en concreto, condicionen y/o determinen el diseño
específico de la instalación, tal como puede ser: usos permitidos, autorizables,
incompatibles o prohibidos en los tipos de suelo afectados por las instalaciones,
distancias y/o retranqueos a caminos/carreteras autonómicas, dependientes de
diputaciones o municipios, etc.
El presente Proyecto Tipo será sometido al cumplimiento de cualquier nueva
reglamentación o modificación del actual marco normativo posterior a su aprobación,
procediendo en su caso a la actualización del presente Proyecto Tipo con objeto de dar
cumplimiento a la normativa vigente en cada momento.
3
Características Generales
Se definen a continuación las características generales de las líneas aéreas de alta
tensión referidas en el presente Proyecto Tipo.
L.
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.
Las líneas de alta tensión del presente Proyecto Tipo serán de tipo Aéreo, y estarán
formadas por:
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 8 de 70
-
Conductores desnudos de aluminio duro con alma de acero galvanizado o
conductores de aluminio duro con alma de acero recubierto de aluminio.
-
Conductores de fibra óptica (para el caso de tensiones de 30 kV).
-
Apoyos metálicos de celosía, hormigón vibrado y/o metálicos de chapa plegada.
-
Armados metálicos.
-
Cimentaciones.
-
Aisladores poliméricos y/o de vidrio.
-
Herrajes.
-
Elementos de maniobra y protección (Seccionadores, Cortacircuitos Fusibles).
-
Conversiones Aéreo-Subterráneas.
-
Accesorios
-
Instalación de Puesta a Tierra
L.
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.
Los aspectos de carácter general que deberán tenerse en consideración en el diseño e
instalación de una línea aérea son los siguientes:
-
Seguridad de las personas
-
Ubicación
-
Accesos
-
Mantenimiento de la instalación
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
-
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 9 de 70
Características eléctricas básicas
3.1 Características para Líneas de hasta 20 kV
Las Líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión de hasta 20 kV contempladas en el
presente Proyecto Tipo, responderán a las siguientes características:
Tensión nominal de la red, UN
20 kV
Tensión más elevada de la red, US
24 kV
Categoría de la línea
3ª
Zona A: 0 y 500 m
Altitud
Zona B: 500 y 1000 m
Zona C: más de 1000 m
Número de Circuitos Trifásicos
Simple circuito: 1 circuito
Doble circuito: 2 circuitos
Sujeción
Red tensada entre apoyos
Número de conductores por fase
Uno
Metálicos Galvanizados de Celosía
Apoyos
Hormigón Vibrado
Metálicos de Chapa Plegada
47-AL1/8-ST1A (antiguo LA 56)
Conductores Desnudos de aluminio con alma
de acero galvanizado
94-AL1/22-ST1A (antiguo LA 110)
147-AL1/34-ST1A (antiguo LA 180)
Conductores Desnudos de aluminio con alma
de acero recubierto de aluminio
47-AL1/8-A20SA (antiguo LARL 56)
147-AL1/34-A20SA (antiguo LARL 180)
Hexagonal
Vertical
Disposición de los conductores
Tresbolillo
Triángulo
Bóveda
Capa
L.
C
.O
.E
.
Aislamiento
Cadenas de aisladores poliméricos
Cadenas de aisladores de vidrio U70BS
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 10 de 70
3.2 Características para Líneas de 30 kV
Las Líneas eléctricas aéreas de Alta Tensión de 30 kV contempladas en el presente
Proyecto Tipo, responderán a las siguientes características:
Tensión nominal de la red, UN
30 kV
Tensión más elevada de la red, US
36 kV
Categoría de la línea
3ª
Zona A: 0 y 500 m
Altitud
Zona B: 500 y 1000 m
Zona C: más de 1000 m
Número de Circuitos Trifásicos
Simple circuito: 1 circuito
Doble circuito: 2 circuitos
Sujeción
Red tensada entre apoyos
Número de conductores por fase
Uno
Apoyos
Metálicos Galvanizados de Celosía
94-AL1/22-ST1A (antiguo LA 110)
147-AL1/34-ST1A (antiguo LA 180)
Conductores Desnudos de aluminio con alma
de acero galvanizado
242-AL1/39-ST1A (antiguo LA 280)
147-AL1/34-A20SA (antiguo LARL 180)
242-AL1/39-A20SA (antiguo LARL HAWK)
Conductores de fibra óptica
OPGW 48 (82/32)17
Hexagonal
Vertical
Disposición de los conductores
Tresbolillo
Triángulo
Bóveda
Capa
L.
C
.O
.E
.
Aislamiento
Cadenas de aisladores poliméricos
Cadenas de aisladores de vidrio U100BS
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
4
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 11 de 70
Materiales
En este apartado se especifican los materiales que forman parte del presente Proyecto
Tipo, y se dan los requisitos que deben cumplir.
4.1 Conductores
Los conductores que contempla este Proyecto Tipo son desnudos, de aluminio duro con
alma de acero galvanizado (AL1/ST1A) según norma UNE-EN 50182:2002 y UNE-EN
50182 CORR.:2005 y conductores de aluminio duro con alma de acero recubierto de
aluminio (AL1/A20SA), según norma UNE 21018, cuyas designaciones son:
-
L.
C
.O
.E
.
-
Aluminio duro con alma de acero galvanizado (LA)

47-AL1/8-ST1A (LA 56)

94-AL1/22-ST1A (LA 110)

147-AL1/34-ST1A (LA 180)

242-AL1/39-ST1A (LA 280) (solo para tensiones de 30 kV)
Aluminio duro con alma de acero recubierto de aluminio (LARL)

47-AL1/8- A20SA (LARL 56)

147-AL1/34- A20SA (LARL 180)

242-AL1/39-A20SA (LARL HAWK) (solo para tensiones de 30 kV)
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 12 de 70
4.1.1 Conductores de Aluminio Duro con Alma de Acero Galvanizado
Es el conductor compuesto de varios alambres de aluminio del mismo diámetro
nominal y de uno o varios alambres de acero galvanizado. Los alambres van cableados
en capas concéntricas; todos los alambres del alma son de acero y todas las capas
exteriores son de alambre de aluminio.
De acuerdo con su grado de protección, será apto para su utilización en zonas
definidas como de poca contaminación o de contaminación ligera.
Estas series, responden a la Norma UNE-EN 50182 y sus características se describen
en la Norma NE-CDES de E.ON.
Estos conductores están fabricados con combinación de cualquiera de los siguientes
elementos:
-
Aluminio duro, de acuerdo con la norma UNE-EN 60889:1997 designado AL1.
-
Alambre de acero galvanizado de acuerdo con la norma UNE-EN 50189:2000 con el
grado y clase de recubrimiento designado ST1A.
Las especificaciones del material se dan en la norma UNE-EN 50189.
Los conductores compuestos aluminio / acero galvanizado se designan ALx/STyz,
donde ALx identifica los alambres externos de aluminio (envolvente), y STyz identifica
el alma de acero. En la designación de los alambres de acero galvanizado, ‘y’
representa el tipo de acero (grados 1 a 6) y ‘z’ representa la clase de galvanizado (A a
E).
La temperatura máxima de servicio en los conductores, bajo carga normal en la línea,
no sobrepasará los 85 ºC.
La tracción máxima en el conductor, viene indicada en las tablas de tendido que se
incluyen dentro del presente Proyecto Tipo, y no sobrepasará, en ningún caso, el tercio
de la carga de rotura del mismo.
L.
C
.O
.E
.
La tracción en los conductores a 15º C y calma, no sobrepasará el 15% de la carga de
rotura de los mismos, en ningún caso.
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 13 de 70
Características:
DENOMINACIÓN
CARACTERÍSTICAS
UNE-EN 50182
47-AL1/8ST1A
(LA 56)
94-AL1/22ST1A
(LA 110)
147AL1/34ST1A
(LA 180)
242AL1/39ST1A
(LA 280)
Aluminio (AL1)
46,80
94,20
147,30
241,60
7,79
22,00
34,40
39,50
54,60
116,20
181,60
281,10
30
60
97
157
Alma
3,15
6,00
7,50
8,04
Total
9,45
14,00
17,50
21,80
6
30
30
26
3,15
2,00
2,50
3,44
1
7
7
7
3,15
2,00
2,50
2,68
16,29
43,17
64,94
84,89
Resistencia eléctrica en c.c. (Ω/Km)
0,6129
0,3067
0,1963
0,1195
Masa por unidad de longitud (kg/km)
189,10
432,50
675,80
976,20
8.100
8.200
8.200
7.700
19,10
17,80
17,80
18,90
199
318
431
581
Sección(F)
(mm2)
Acero (ST1A)
Total (AL1/ST1A)
2
Equivalente en cobre (mm )
Diámetro(D)
(mm)
Composición
Nº
Alambres
de aluminio Diámetro (d) (mm)
Alambres
de acero
Nº
Diámetro (d) (mm)
Resistencia a la tracción asignada (kN)
2
Módulo de elasticidad (E) (kg/mm )
-6
Coeficiente de dilatación lineal () (mm x 10 )
Intensidad admisible reglamentaria (I) (A)
4.1.2 Conductores de Aluminio Duro con Alma de Acero Recubierto de
Aluminio
Es el conductor compuesto de varios alambres de aluminio del mismo diámetro
nominal y de uno o varios alambres de acero recubierto de aluminio cableados en
capas concéntricas.
Por su configuración, dada la alta resistencia a la corrosión del aluminio, tiene una
aplicación específica para zonas calificadas como de contaminación fuerte o muy fuerte
(Niveles III y IV), como por ejemplo las zonas próximas a costa.
L.
C
.O
.E
.
Estas series, responden a la Norma UNE 21018 y sus características se describen en la
Norma NE-CDES de E.ON.
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 14 de 70
Estos conductores están fabricados con combinación de cualquiera de los siguientes
elementos:

Alambre de aluminio y acero recubierto de aluminio de acuerdo con la
norma UNE 50182:2002.
Las especificaciones del material se dan en la norma UNE 50182:2002.
Los conductores compuestos de aluminio/acero recubierto de aluminio se designan
ALx/yzSA, donde ALx identifica los alambres externos de aluminio (envolvente), e
yzSA identifica el alma de acero, donde ‘y’ representa el tipo de acero (grado A o B,
aplicable únicamente a la clase 20SA), y ‘z’ representa la clase de revestimiento de
aluminio (20, 27, 30 o 40).
La temperatura máxima de servicio en los conductores, bajo carga normal en la línea,
no sobrepasará los 85 ºC.
La tracción máxima en el conductor, viene indicada en las tablas de tendido, que se
incluyen dentro del presente Proyecto Tipo, y no sobrepasará, en ningún caso, el tercio
de la carga de rotura del mismo.
La tracción en los conductores a 15º C y calma, no sobrepasará el 15% de la carga de
rotura de los mismos, en ningún caso.
Características:
DENOMINACIÓN
CARACTERÍSTICAS
Sección(F)
(mm2)
UNE 21018
47-AL1/8A20SA
(LARL 56)
147-AL1/34A20SA
(LARL 180)
242-AL1/39A20SA
(LARL HAWK)
Aluminio (AL1)
46,80
147,30
241,7
7,79
34,30
39,4
54,60
181,60
281,1
30
97
157
Alma
3,15
7,50
8,04
Total
9,45
17,50
21,80
6
30
26
3,15
2,50
3,44
Acero recubierto de aluminio
(A20SA)
Total (AL1/A20SA)
2
Equivalente en cobre (mm )
Diámetro(D)
(mm)
L.
C
.O
.E
.
Composición
Nº
Alambres
de aluminio Diámetro (d) (mm)
MEMORIA
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Edición: 1
Hoja 15 de 70
DENOMINACIÓN
CARACTERÍSTICAS
47-AL1/8A20SA
(LARL 56)
147-AL1/34A20SA
(LARL 180)
242-AL1/39A20SA
(LARL HAWK)
1
7
7
3,15
2,50
2,68
17,17
66,30
87,60
Resistencia eléctrica en c.c. (Ω/Km)
0,5808
0,1818
0,1131
Masa por unidad de longitud (kg/km)
179,70
634,00
929,00
7.600
7.600
7.300
19,30
18,00
19,1
199
431
581
UNE 21018
Alambres
de acero
Nº
Diámetro (d) (mm)
Resistencia a la tracción asignada (kN)
2
Módulo de elasticidad (E) (kg/mm )
-6
Coeficiente de dilatación lineal () (mm x 10 )
Intensidad admisible reglamentaria (I) (A)
4.2 Fibra Óptica
En el presente Proyecto Tipo, en el caso de que la tensión nominal de la línea sea de
30 kV, será necesario tender, a parte de los conductores de energía eléctrica, un
conductor de fibra óptica.
Este conductor de fibra óptica será del tipo OPGW 48 (82/32)17 que corresponde a las
siguientes características constructivas:
-
OPGW: denominación genérica del cable
-
48: número de fibras que tiene el cable
-
82: sección total de los alambres en mm2
-
32: sección total del tubo de aluminio en mm2
-
17: máxima corriente de cortocircuito permitida en kA
L.
C
.O
.E
.
La disposición general de este conductor, será en la parte más alta del armado,
mediante una cruceta en forma de cúpula.
MEMORIA
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Las especificaciones del material se dan en la norma UNE-EN 60794-4:2006 y sus
características se describen en la Norma NE-CCFO de E.ON.
Características:
CARACTERÍSTICAS
DENOMINACIÓN
UNE 60794-4:2006
OPGW 48 (82/32)17
ALAMBRES DE ALUMOWELD
Sección total (mm2)
Composición
82,93
Nº alambres (1 capa)
Diámetro (mm)
Resistencia a 20°C (Ohm/Km)
13
2,85
13,29287 / 13
Módulo de elasticidad (kg/mm2)
16.000
Módulo de dilatación (mm/°C)
13x10-6
TUBO DE PROTECCIÓN ESTANCO DE ALUMINIO
Sección (mm2)
32,39
Diámetro exterior (mm)
9,5
Diámetro exterior (mm))
7,0
Resistencia a 20°C (Ohm/Km)
0,8724
CABLE (ALAMBRE + TUBO DE ALUMINIO)
Sección total (mm2)
115,32
Diámetro total (mm)
15,2
Peso total (kg/km)
672,39
Radio Mínimo de Curvatura (mm)
Resistencia a 20°C (Ohm/Km)
0,4740
Carga de Rotura (kg)
11.340
2
Módulo de Elasticidad (kg/mm )
14,28x10-6
Tracción máxima normal (kg)
2.000
Corriente de falta (kA)
≥ 17
Duración de la falta (s)
0,3
Potencia disipada (kAs )
Incremento de temperatura en
.O
.E
.
el exterior del cable (ºC)
C
13.191
Módulo de dilatación (mm/°C)
2
L.
800
≥ 188
≥ 140
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4.2.1 Cajas de Empalme de Cables de Fibra Óptica
Los cables de fibra óptica se empalmarán en las cajas de empalme destinadas a este
fin, que se instalarán ancladas al apoyo a una altura aproximada de 3 m. Las cajas de
empalme de fibra óptica cumplirán los siguientes requisitos:
-
Serán de acero inoxidable u otro material de alta resistencia mecánica y resistente
a la corrosión.
-
Estancos frente al agua.
-
Garantizará una buena conexión y continuidad de las fibras empalmadas.
-
Facilitará la organización y conexión de las fibras.
4.3 Apoyos
En este apartado del presente Proyecto Tipo, se establecen las características y
limitaciones que deben cumplir los apoyos de líneas aéreas de alta tensión hasta 30kV,
de acuerdo con la siguiente normativa UNE:
-
Apoyos de perfiles metálicos de celosía: UNE 207017:2010
-
Apoyos de perfiles metálicos de celosía de esfuerzo superior
-
Apoyos de hormigón vibrado: UNE 207016:2007
-
Apoyos metálicos de chapa plegada: UNE 207018:2010
L.
C
.O
.E
.
El presente Proyecto Tipo no ampara los casos de Líneas cuyo diseño se efectúe en
zonas en las que sean previsibles bajas temperaturas e impactos sobre los mismos. En
cuyo caso el Proyecto de Ejecución específico deberá especificar el tipo de acero a
utilizar en los montantes de los apoyos, en función de las particularidades del trazado
proyectado.
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4.3.1 Apoyos de Perfiles Metálicos de Celosía
Este tipo de apoyos están constituidos por:
-
Cabeza: Parte superior del apoyo, cuya forma prismática cuadrangular de caras
idénticas, estructura, dimensiones y orificios permanecen fijos para todos los
apoyos de la misma serie.
-
Fuste: Parte inferior del apoyo, de forma troncopiramidal y base cuadrada. El fuste
contendrá el anclaje, que es la parte comprendida entre la base y la línea teórica
de tierra.
La cimentación de este tipo de apoyos, puede ser monobloque (el anclaje va
hormigonado en un mismo dado de hormigón) o tetrabloque (cuando el anclaje va
hormigonado por separado, es decir, cada pata del apoyo en un dado de hormigón).
Por norma general, será prioritario el empleo de apoyos de esfuerzos superiores o
iguales a 2000 daN, quedando a elección de E.ON, previa supervisión, el uso de
apoyos con esfuerzos inferiores.
Todos los materiales férricos descritos estarán protegidos contra la oxidación mediante
galvanización en caliente según UNE-EN ISO 1461.
Los tornillos deberán cumplir con la norma UNE-EN ISO 4016 y deberán ser de calidad
mínima 5.6 de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 898-1.
Las tuercas deberán cumplir con la norma UNE-EN ISO 4034.
Las arandelas deberán cumplir con la norma UNE-EN ISO 7091, deben ser de 8 mm de
espesor nominal y deben impedir que la rosca del tornillo se introduzca en ella más del
50% de su espesor.
Los Apoyos de perfiles metálicos de celosía serán conformes a la Norma NE-APRU de
E.ON.
L.
C
.O
.E
.
La designación, el diseño, dimensiones y características se representan en los planos
adjuntos al presente Proyecto Tipo, así como en el catálogo del fabricante.
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En el caso de necesitar un apoyo con esfuerzos superiores a los recogidos en la norma
UNE 207017:2010, se optará por la elección de un apoyo de acuerdo a los esfuerzos
útiles recogidos en el catálogo del fabricante, con los esfuerzos obtenidos en el cálculo
mecánico del apoyo, con todas las hipótesis tal y como se establece en la ITC-LAT-07
del Reglamento de Líneas de Alta Tensión.
Dicha elección, será siempre mediante la supervisión y aceptación por parte de E.ON
del apoyo elegido.
4.3.2 Apoyos de Hormigón Vibrado
Están constituidos por hormigón compactado con vibradores, que pueden ser internos,
externos o de otro tipo de superficie.
Principalmente, están constituidos por:
-
Base: extremo inferior de un poste (estructura vertical esbelta fijada de forma
rígida en la base).
-
Cogolla: parte superior de un poste.
Para las líneas objeto del presente Proyecto Tipo, existen una serie de restricciones en
relación a la colocación del mismo, y son las siguientes:
-
Únicamente se instalarán apoyos de hormigón vibrado con función de suspensión.
-
No se instalarán apoyos de hormigón vibrado en líneas de tensión igual a 30 kV.
-
En caso de cumplir los dos requisitos anteriores, el rango de esfuerzos a utilizar
para este tipo de apoyos es entre 630 daN y 1600 daN (ambos inclusive).
L.
C
.O
.E
.
La designación, el diseño, dimensiones y características de los Apoyos de hormigón
vibrado serán conformes a la Norma NE-APHV de E.ON.
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4.3.3 Apoyos Metálicos de Chapa Plegada
Principalmente están constituidos por:
-
Apoyo: poste vertical sencillo de acero, implantado directamente en el suelo sobre
placa base o mediante una cimentación.
-
Cruceta: Elemento destinado a soportar los conductores y que puede formar parte
de una cabeza del apoyo, tal y como se indica en la norma UNE 21302-466
-
Cogolla: Extremo superior de un apoyo.
Dependiendo su forma de instalación, se pueden distinguir dos tipos de apoyos
metálicos de chapa plegada:
-
Apoyos empotrados, previstos para su fijación en el terreno a través de macizos de
hormigón.
-
Apoyos con placa base metálica, previstos para su fijación en el terreno por medio
de pernos metálicos.
Para las líneas objeto del presente Proyecto Tipo, existen una serie de restricciones en
relación a la colocación del mismo, y son las siguientes:
-
Se instalarán apoyos metálicos de chapa plegada preferentemente en
lugares de difícil acceso y complicado acopio de materiales.
-
No se instalarán apoyos metálicos de chapa plegada en líneas de tensión
igual a 30kV.
-
En caso de cumplir los dos requisitos anteriores, el rango de esfuerzos a
utilizar para este tipo de apoyos es entre 630 daN y 2500 daN (ambos
inclusive).
L.
C
.O
.E
.
La designación, el diseño, dimensiones y características de los Apoyos metálicos de
chapa plegada serán conformes a la Norma NE-APCH de E.ON.
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4.4 Armados Metálicos
Los armados para los diferentes tipos de apoyos serán metálicos.
El armado debe estar formado por angulares de acero y tornillería de las mismas
características y tratamiento protector a los indicados en la norma UNE-EN ISO 1461.
Los distintos tipos de armados a utilizar son los que se enumeran a continuación:
-
Hexagonal
-
Vertical
-
Tresbolillo
-
Triángulo
-
Bóveda
-
Capa
La designación, el diseño y dimensiones se representan en los planos adjuntos al
presente Proyecto Tipo, así como, en el caso de apoyos de esfuerzos superiores, en el
catálogo del fabricante.
Para la fijación de los distintos elementos de maniobra descritos en el presente
Proyecto Tipo, se dispondrán de armados compatibles con la fijación normalizada de
dichos elementos.
4.5 Cimentaciones
L.
C
.O
.E
.
Las cimentaciones de los apoyos incluidos en el presente Proyecto Tipo son
preferentemente del tipo monobloque y/o tetrabloque de hormigón en masa, y han
sido calculadas al vuelco.
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En los catálogos del fabricante de los apoyos, se adjunta una tabla resumen con el
volumen de excavación y hormigonado que se debe realizar para cada tipo de apoyo,
dependiendo de:
-
Tipo de terreno
-
Esfuerzo del Apoyo
-
Altura del Apoyo
-
Posición y tipo de Armado
El hormigón a utilizar en éstos será HM-20/P/40/I* según tipificación EHE.
En las cimentaciones de hormigón se cuidará de su protección en el caso de suelos o
aguas que sean agresivos para el mismo.
Las cimentaciones o partes enterradas de los apoyos deberán ser proyectadas y
construidas para resistir las acciones y combinaciones de las mismas señaladas en el
apartado de Cálculos Mecánicos del Apoyo, adjunto al presente Proyecto Tipo.
4.6 Aisladores
4.6.1 Aislador Polimérico
Los aisladores poliméricos se utilizarán en cualquier zona y muy especialmente en
zonas sometidas a roturas de aisladores por actos vandálicos, independientemente de
su nivel de polución, así como un uso preferencial de estos aisladores frente a los de
vidrio en ambientes sometidos a fuertes grados de contaminación: Nivel IV (muy
fuerte), según Artículo 4.4 de la ITC-LAT 07.
L.
C
.O
.E
.
Los aisladores poliméricos consisten en un núcleo aislante, que soporta la carga
mecánica, protegidos por un revestimiento polimérico, siendo transmitida la carga al
núcleo por los herrajes metálicos. A pesar de estos rasgos comunes, los materiales y
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los detalles constructivos utilizados por los diferentes fabricantes pueden ser muy
diferentes.
Este tipo de aisladores está constituido de al menos dos partes aislantes, un núcleo y
su revestimiento exterior equipado con herrajes metálicos.
Los extremos del aislador dispondrán de herrajes metálicos solidarios con el núcleo,
cuyo conjunto, así formado, soportará las cargas mecánicas especificadas. Cumplirán
con la norma UNE EN 61284 y estarán constituidos por Acero estampado o forjado,
galvanizado en caliente y tornillería de acero de alta resistencia galvanizado en
caliente.
Los aisladores poliméricos responderán a lo establecido en la norma UNE-EN 62217, y
sus elementos a lo establecido en la norma UNE-EN 61466.
Se utilizarán cuatro tipos de aisladores poliméricos en función de la tensión (20 kV y
30 kV) y del Nivel de Polución (Nivel II y Nivel IV).
Tendrá el diseño, dimensiones y características que se representan en la norma NEACAT de E.ON.
4.6.2 Aislador de vidrio
Este apartado se aplica a los elementos de las cadenas de aisladores destinados a
líneas situadas en zonas no contaminadas y contaminadas.
Dependiendo de la tensión nominal de la línea, se utilizará un tipo de aislador, tal y
como se especifica a continuación:
-
Para tensiones nominales hasta 20kV: U70BS
-
Para tensiones nominales de 30kV: U100BS
L.
C
.O
.E
.
No es objeto del presente Proyecto Tipo, aquellos casos en los que la Línea Aérea
proyectada discurra por zonas muy contaminadas y/o otras condiciones ambientales
particulares o extremas, tales como altitudes superiores a los 1.500 metros, en las que
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puede ser necesario modificar ciertas dimensiones o puede ser preferible que los
aisladores tengan línea de fuga, paso o forma diferentes (por ejemplo, perfil plano,
semiesférico, etc.). En estos casos se desarrollará y justificará su uso en el Proyecto
de Ejecución específico de la Línea Aérea en cuestión.
Tendrá el diseño, dimensiones y características que se representan en los planos
adjuntos al presente Proyecto Tipo y en la Norma NE-AVAT de E.ON.
4.7 Herrajes
Los conductores se sujetarán a los apoyos mediante cadenas de aislamiento
poliméricas o de vidrio, de tipo:
-
Amarre
-
Suspensión
Los elementos que integran las cadenas se especifican en la Norma NE-HAAT de E.ON
y son acordes con la formación de cadenas mediante aisladores del tipo caperuza y
vástago y la Norma UNE 61466 de elementos de cadenas de aisladores compuestos
para líneas aéreas de tensión nominal superior a 1 kV. Los diferentes herrajes,
deberán cumplir lo especificado en las Normas UNE 21006 y UNE-EN 61284.
En los planos adjuntos al presente Proyecto Tipo, se muestran detalladamente cada
una de las configuraciones disponibles que se describen a continuación, dependiendo
del conductor, aislador, tipo de cadena, etc.
Todos los herrajes que forman las cadenas de aislamiento, tendrán un coeficiente de
seguridad mecánica no inferior a 3 respecto a su carga mínima de rotura, según lo
dispuesto en el apartado 3.3 de la ITC-LAT 07.
L.
C
.O
.E
.
La función de cada herraje, que aparecen en los planos de confección de cadenas de
aislamiento, es la siguiente:
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4.7.1 Grillete
Se utilizará como herraje de unión en las siguientes posiciones en función de la
cadena:
-
Cadenas de suspensión: se utilizará como herraje extremo de unión del apoyo con
la anilla bola.
-
Cadenas de amarre simplex: se utilizará como herraje extremo de unión del apoyo
con la anilla bola, y de unión de rótula con la grapa de compresión.
Tendrá el diseño, dimensiones y características que se representan en la Norma NEHAAT de E.ON.
Se designará mediante las siglas GN, con bulón y pasador.
4.7.2 Anilla Bola
Se utilizará como herraje de unión entre el grillete que une la cadena de aisladores al
apoyo, con el aislador de vidrio en las cadenas de suspensión y cadenas de amarre
simplex.
Tendrá cualquiera de los diseños, dimensiones y características que se representan en
la Norma NE-HAAT de E.ON.
Se designará mediante las siglas AB seguidas, dejando un espacio, de las cifras 11 ó
16, según sea la unión normalizada.
4.7.3 Horquilla Bola en V
L.
C
.O
.E
.
Es el elemento de enlace, utilizado en la cadena de aislamiento con el aislador por la
parte superior de este, es decir, por su caperuza.
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Tendrá cualquiera de los diseños, dimensiones y características que se representan en
la Norma NE-HAAT de E.ON.
Se designará mediante las siglas HBV seguidas, dejando espacio, de las cifras 11 ó 16,
según sea la unión normalizada.
4.7.4 Rótula con Pastilla
En las cadenas de aislamiento de suspensión, el alojamiento de rótula con pastilla es el
elemento de enlace entre la rótula de aislador, por la parte inferior de éste, y la grapa
de suspensión.
En las cadenas de aislamiento de amarre, el alojamiento de la rótula con pastilla es el
elemento de enlace entre la rótula de aislador, por la parte inferior de éste, y el grillete
que se enlaza con la grapa de compresión.
Comúnmente, al elemento de alojamiento de rótula con pastilla se le conoce por el
nombre simplificado de rótula. En el presente Proyecto Tipo para referirnos a este
elemento utilizaremos la denominación simplificada.
Según sea su tamaño se distinguen dos tipos de rótula, corta y larga.
-
Corta
Se utilizará en las cadenas de suspensión y amarre de las líneas aéreas de
distribución.
Tendrá el diseño, dimensiones y características que se representan en la Norma
NE-HAAT de E.ON.
Se designará con la sigla R seguida, dejando un espacio, de los números 11 ó 16,
según sea la unión normalizada.
L.
C
.O
.E
.
-
Larga
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Se utilizará en las cadenas de suspensión y amarre de las líneas aéreas de
distribución.
Tendrá el diseño, dimensiones y características que se representan en la Norma
NE-HAAT de E.ON.
Se designará con la sigla RL seguida, dejando espacio, de los número 11, 16,
según sea la unión normalizada.
4.7.5 Grapa
Herraje utilizado para la fijación del conductor a los demás elementos de la cadena de
aislamiento.
Como medida preventiva es obligatoria la utilización de una sola marca de fabricante,
en tramos de una misma línea.
Tendrán los diseños, dimensiones y características que se representan en la Norma
NE-HAAT de E.ON.
Grapa de Amarre
Se denomina grapa de amarre al herraje que fija el conductor a la cadena de
aislamiento y que está proyectado para soportar la tensión mecánica total del
conductor.
Según sea el modo de apriete en la grapa se distinguen dos tipos de grapas de
amarre, la normal (por tornillos) y la de compresión (por engastado).
-
Grapa de amarre normal
L.
C
.O
.E
.
La grapa de amarre normal, se atiene estrictamente a las características y criterios
definidos para este tipo de herraje de fijación. Se permite su utilización en
conductores de aluminio-acero hasta el tipo normalizado 147-AL1/34-ST1A (LA180) ó 147-AL1/34- A20SA (LARL-180).
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Se designará con las siglas GA, seguida, dejando un espacio, de un número de
orden.
-
Grapa de amarre de comprensión
La grapa de amarre de comprensión, se atiene estrictamente a las características y
criterios definidos para este tipo de herraje de fijación. Comparte con la grapa de
amarre normal la utilización de los tipos de conductores, 94-AL1/22-ST1A
(LA 110), 147-AL1/34-ST1A (LA 180) y 147-AL1/34-A20SA (LARL 180). Siendo su
uso obligatorio para conductores 242-AL1/39-ST1A (LA 280) y 242-AL1/39-A20SA
(LARL HAWK).
Se designará con las siglas GC, seguida, dejando un espacio, de un número de
orden y la inicial de la forma de amarre, anilla (A) u horquilla (H).
Grapa de Suspensión
Se denomina así el elemento de fijación del conductor que no supone interrupción
física de éste y en cuyas salidas las componentes horizontales, en condiciones
normales, de las tensiones mecánicas son iguales.
Se distinguen dos tipos de grapas de suspensión, la normal y la armada.
-
Grapa de suspensión normal:
La grapa de suspensión normal, se atiene estrictamente a las características y
criterios definidos para este tipo de herraje de fijación.
El diseño escogido responde a uno de los tres tipos definidos en la norma UNE-EN
61284:1999 en su apartado 4.2.2 y representada en la fig. 1ª.
Se designará con las siglas GS, seguida, dejando un espacio, de un número de
orden.
El fabricante deberá especificar el par de apriete que debe aplicarse a los
elementos roscados.
L.
C
.O
.E
.
Estas grapas se suministrarán con bulón y pasador.
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-
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Grapa de suspensión armada
La grapa armada de protección se utilizará para aquellos casos en los que se
necesite la formación de cadenas llamadas de protección. Tales como cruzamientos
con caminos vecinales, vías de comunicación, cursos de agua navegables, pistas,
etc.
Además por las propiedades de los elementos componentes, protege, en gran
medida, al conductor de los esfuerzos estáticos y dinámicos producidos por la
vibración eólica y de los efectos del arco eléctrico.
Se designará con las siglas GSA, seguida, dejando un espacio, de un número de
orden.
4.8 Elementos de Maniobra y Protección
Los elementos de maniobra garantizarán la adecuada explotación de la red y facilitarán
el aislamiento de defectos.
Como criterio general de diseño, no existirán tramos de red, sin ningún elemento de
maniobra, superiores a:
-
3000 m de longitud de línea (incluyendo la red existente).
-
Derivaciones con más de 4 Centros de Transformación.
-
Entronque con instalaciones particulares,
L.
C
.O
.E
.
Cuando las instalaciones vayan a ser cedidas E.ON, ha de consultarse a E.ON qué tipo
de elemento de maniobra a utilizar, así como su ubicación, para su integración, en la
red de distribución de E.ON.
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
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Edición: 1
Hoja 30 de 70
4.8.1 Seccionadores Poliméricos
Estos seccionadores, con doble columna de aislamiento, se utilizarán para maniobra en
las redes aéreas de distribución hasta 30 kV de tensión nominal.
Se procurará, que el acceso al elemento de maniobra sea directo a través de camino
rodado y pueda realizarse en las debidas condiciones de seguridad.
Se aplicará la norma de referencia, para seccionadores en general, UNE-EN 62271102:2005.
Además cumplirán como mínimo los requisitos eléctricos y mecánicos indicados en
Norma NE-SCCM de E.ON.
En los planos adjuntos, se puede ver su forma, conexiones y características.
4.8.2 Cortacircuitos Fusibles (XS) Poliméricos
En la zona de la línea donde sea necesaria la instalación de protector contra
sobreintensidades (por ejemplo, inmediatamente aguas arriba de un transformador),
se dispondrá de un dispositivo de seccionamiento y de protección contra cortocircuitos.
Se aplicará la norma de referencia, para cortacircuitos fusibles, en general, UNE
21120.
L.
C
.O
.E
.
Este elemento de maniobra, debe cumplir:
-
Que posibilite que el corte sea visible desde el pie del apoyo donde se ubica el
transformador.
-
Se procurará, que el acceso al elemento de maniobra sea directo a través de
camino rodado y pueda realizarse en las debidas condiciones de seguridad.
-
El apoyo donde finalmente se ubique dicho dispositivo de protección, irá con una
Puesta a Tierra en Anillo.
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PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
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Edición: 1
Hoja 31 de 70
Dicho dispositivo se compondrá de cortacircuitos fusibles de expulsión unipolares, que
dispondrán de características de seccionamiento cumpliendo las dos funciones de
elemento protector contra cortocircuitos, y de maniobra permitiendo el descargo y
mantenimiento de la instalación cuando proceda.
Los dispositivos de seccionamiento y protección contra cortocircuitos serán conformes
a la Norma NE-XSCM de E.ON.
En los planos adjuntos, se puede ver su forma y características.
La intensidad nominal de los fusibles responderá a la siguiente tabla:
Tensión de
servicio de la Red
(kV)
6(1)
10(2)
12
L.
C
.O
.E
.
20
Tensión asignada
del elemento
cortacircuito
(kV)
24
24
24
24
Potencia
instalada en el
CTI
(kVA)
Intensidad
asignada al
fusible
(A)
25
8
50
12,5
100
20
160
32
250
50
25
6
50
10
100
16
160
20
250
32
25
6
50
10
100
16
160
20
250
32
25
4
50
6
100
8
160
12,5
250
16
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(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
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Hoja 32 de 70
(1)
Nivel de tensión a extinguir. En caso de construirse instalaciones en zonas con esta tensión,
habrán de estar diseñadas para soportar el nivel de 12 kV.
(2)
Nivel de tensión a extinguir. En caso de construirse instalaciones en zonas con esta tensión,
habrán de estar diseñadas para soportar el nivel de 20 kV.
4.8.3 Pararrayos de Óxidos Metálicos
Elemento a utilizar para la protección ante sobretensiones que se puedan formar en la
red de distribución de E.ON.
Están compuestos por una envolvente de polimérica y cumplirán con la norma UNE-EN
60099-4.
Se ha de procurar que, tanto la distancia entre el pararrayos y la instalación a proteger
esté dentro del rango de actuación del pararrayos, como la longitud del conductor de
conexión entre la línea y el pararrayos, sean lo más cortas posibles.
La conexión a tierra del pararrayos se realizará de forma que su recorrido tenga la
menor longitud posible y sin giros bruscos (evitando, en los cambios de dirección, las
aristas vivas).
Entre los elementos a proteger mediante la instalación de pararrayos de óxidos
metálicos, se encuentran:
-
Transformadores
-
Cables subterráneos aislados
Estos dispositivos de protección contra sobretensiones serán conformes a la Norma
NE-PACM de E.ON.
La elección de los pararrayos para las distintas tensiones (20 kV y 30 kV), depende de:
L.
C
.O
.E
.
-
El pararrayos deberá soportar una corriente de descarga nominal de 10 kA
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
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TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
-
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Edición: 1
Hoja 33 de 70
La tensión asignada del pararrayos deberá ser:
Ur 
Umax  K e
3  Tr
donde:
Ur = Tensión asignada del pararrayos en kV.
Umax = Tensión compuesta máxima de servicio prevista en el lugar de
la instalación a proteger, expresada en kV.
Ke = Coeficiente de falta a tierra de la red, usándose normalmente el
valor de 1,4 para redes con neutro rígido a tierra y 1,7 para redes con
neutro aislado o puesto a tierra a través de impedancias.
Tc ó Tr: Factor de sobretensión temporal. Este factor adimensional es
una característica del pararrayos, y es función del tiempo de duración
de la sobretensión y de la energía que el pararrayos haya absorbido
previamente. El fabricante ha de proporcionar los gráficos
correspondientes de los valores de Tc ó Tr.
El producto de Tc por la tensión de servicio continuo Uc del pararrayos
o bien de Tr por la tensión asignada Ur, determinará el valor de la
tensión máxima admisible, durante el tiempo de duración de una falta
monofásica a tierra, que puedan soportar los pararrayos de las fases no
afectadas por dicha falta, sin que éstos se deterioren.
Como margen de seguridad se considerará que los pararrayos
sometidos a la sobretensión temporal han sido energizados
previamente con la máxima energía que sean capaces de disipar sin
deterioro.
Nivel de Protección
L.
C
.O
.E
.
Se tomará como NP el mayor de los siguientes valores:
MEMORIA
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Hoja 34 de 70
a) Valor máximo de la tensión residual con onda de corriente 8/20 s
correspondiente a una corriente de descarga de 10 kA.
b) Valor máximo de la tensión residual con onda de corriente 1/T2 s dividido
por 1,15 para una corriente de descarga de 10 kA. El valor de T2 no será
superior a 20 s.
En los planos adjuntos, se puede ver su forma, conexiones y características.
4.8.4 Otros Elementos de Maniobra
Adicionalmente, a fin de garantizar la correcta explotación de la red y para cumplir los
criterios de calidad, se podrán utilizar otros elementos como:
Reconectadores automáticos
Se trata de un interruptor automático, que es capaz de abrir el circuito con la
corriente de cortocircuito prevista, y que, además, incorpora un automatismo
capaz de desconectar cuando detecta el paso a través suyo de una corriente
de defecto predeterminada, y reconectar posteriormente en unas condiciones
y tiempos también prefijados.
La maniobra es trifásica simultánea en las tres fases.
Interruptores-Seccionadores
Son interruptores que cumplen también las condiciones de seccionador, que
no es capaz de abrir el circuito con la corriente de cortocircuito previsto en el
punto de la instalación como pueden hacer los interruptores automáticos,
pero sí que es capaz de abrirlo con su intensidad nominal de funcionamiento,
a diferencia de los seccionadores, que deben ser accionados en vacío.
L.
C
.O
.E
.
En su posición de apertura cumplirá las condiciones de aislamiento
especificadas para un seccionador en la Norma UNE 21302-441.
MEMORIA
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(HASTA 36 kV)
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Hoja 35 de 70
La maniobra es trifásica simultánea en las tres fases y en los aparatos en
que el corte no sea visible, existirán dispositivos que garanticen y que
indiquen que el corte es efectivo.
Por sus características funcionales serán:
Interruptor - seccionador de corte en SF6: Interruptor de corte en atmósfera
de SF6 con posibilidad de telemando e indicación de paso de falta.
Interruptor - seccionador de polos independientes: Interruptor de corte al
aire con cámaras de extinción cerradas, mando manual y polos
independientes.
Seccionalizador
Seccionador de apertura en vacío, al que, además, se le ha asociado un
automatismo capaz de desconectar siempre y cuando:
-
Se detecte el paso de una corriente de defecto mínima
predeterminada.
-
Ausencia de tensión en la línea de llegada.
-
El defecto se ha repetido un número definido de veces en un
tiempo concreto.
Los seccionalizadores son dispositivos inteligentes diseñados para discriminar
entre faltas transitorias y permanentes que se producen en las líneas aéreas
de AT.
L.
C
.O
.E
.
No son aparatos de interrupción de cortocircuito y, por tanto, no podrán
utilizarse aisladamente, sino en coordinación con un interruptor automático
de cabecera provisto de reconexión automática.
MEMORIA
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TENSION AEREAS
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Hoja 36 de 70
4.9 Conversión Aéreo-Subterránea
Los conductores en las bajadas de los apoyos y fachadas estarán protegidos con tubos
de PVC de 10 atm de grado de protección contra impacto IK 08, según UNE EN 50102,
hasta una altura mínima de 3 m sobre la rasante del terreno.
El tubo de protección se sujetará al apoyo empleando abrazaderas de fleje de acero
inoxidable o bien abrazaderas de sujeción. La parte inferior del tubo se protegerá
mediante una mocheta de hormigón de espesor de recubrimiento mínimo del tubo de
6 cm y de altura mínima 25 cm. El extremo superior del tubo se sellará mediante
capuchón termorretráctil que evite la entrada de agua.
A partir de la altura de 3 metros los cables seguirán formando ternos, fijados a las
celosías, crucetas, etc. del apoyo mediante piezas especiales, abrazadera y tornillería
(todo ello en acero inoxidable), de forma que se impida la mecanización o soldadura
sobre cualquier celosía o pieza de apoyo.
Los soportes de las terminaciones de cables y pararrayos en los apoyos final/principio
de la línea aérea, estarán formados por perfiles de acero normalizados, galvanizados
por inmersión en caliente. La fijación se realizará mediante tornillería de acero
inoxidable.
Las abrazaderas para sujeción de los cables deberán soportar solicitaciones
permanentes de hasta 50 daN. El sistema de cierre no deberá abrirse por el peso del
cable o variaciones de la temperatura ambiente.
El detalle de la conversión aéreo-subterránea, con todos sus herrajes y accesorios que
la componen, se puede observar en los planos adjuntos al presente Proyecto Tipo.
4.10 Accesorios
4.10.1 Sistema Antiescalada
L.
C
.O
.E
.
Con el objeto de dificultar el acceso a elementos en tensión, en los apoyos que se
enumeran a continuación, se utilizará un dispositivo antiescalada que cubra las cuatro
caras del apoyo, y cuyas características serán conformes a la Norma NE-SAAM de
E.ON:
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-
Apoyos frecuentados
-
Apoyos con aparamenta
-
Apoyos con conversión aéreo-subterránea
-
Apoyos con transformador de intemperie
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Edición: 1
Hoja 37 de 70
Garantizará la no escalada hasta una altura no inferior a 2,5 metros desde el nivel del
suelo.
El dispositivo antiescalada deberá estar aislado eléctricamente del apoyo mediante los
elementos aislantes adecuados conforme a la referida norma.
Sobre el dispositivo antiescalada se colocarán 4 placas de riesgo eléctrico, una por
cada cara, de acuerdo a las dimensiones y colores que establece la reglamentación
vigente.
4.10.2 Señalización, Numeración y Avisos de Riesgo Eléctrico
Cada apoyo se identificará individualmente mediante código, marca o número, y
orientadas hacia los lugares de acceso más frecuente, de tal manera que la
identificación sea legible desde el suelo.
Todos los apoyos, cualesquiera que sea su naturaleza, deberán estar claramente
identificados el fabricante y tipo.
Además, se colocará una placa de riesgo eléctrico, de acuerdo a las dimensiones y
colores que establece la reglamentación vigente, y deberán cumplir la Recomendación
UNESA 0203.
L.
C
.O
.E
.
Además en aquellos apoyos singulares, se tendrá en cuenta la normativa E.ON de
señalización.
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
5
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Edición: 1
Hoja 38 de 70
Coordinación de Aislamiento
En este Apartado se recoge y desarrolla la selección de la rigidez dieléctrica de los
materiales, que garantice los niveles de aislamiento mínimo correspondientes a la
tensión más elevada de la línea, en este caso de 24 kV para líneas de hasta 20 kV, y
de 36 kV para líneas de 30 kV, teniendo en cuenta las condiciones ambientales, así
como los elementos que integran las cadenas de aisladores del presente Proyecto Tipo.
La rigidez dieléctrica de los materiales se considera aquí en el sentido de nivel de
aislamiento normalizado.
En función de la Tensión más elevada para el material, UM (kV en valor eficaz), se
dispone de un conjunto de tensiones soportadas normalizadas, que son recogidas en la
tabla 12 de la ITC-LAT 07:
Tensión más
elevada para el
material, Um
kV (valor eficaz)
Tensión soportada
normalizada de
corta duración a
frecuencia
industrial
kV (valor eficaz)
Tensión soportada
normalizada a los
impulsos tipo rayo
kV (valor de
cresta)
95
24
50
125
145
36
70
145
170
Los principios y reglas de la coordinación de aislamiento son descritos en las normas
UNE-EN 60071-1 Y UNE-EN 60071-2.
La tensión permanente a frecuencia industrial y las sobretensiones temporales
determinan la longitud mínima necesaria de la cadena de aisladores. La selección del
tipo de aislador y la longitud de la cadena de aisladores debe realizarse teniendo en
cuenta el nivel de contaminación de la zona que atraviesa la línea.
De los 4 niveles de contaminación que se proponen en el Apartado 4.4 de la ITC - LAT
07, a efectos del presente Proyecto Tipo, se consideran únicamente el Nivel II – Medio
y el Nivel IV – Muy fuerte, en lo que afecta al entorno en que han de instalarse los
aisladores.
L.
C
.O
.E
.
NIVEL II - Medio (Línea de fuga específica nominal mínima: 20 mm/kV)
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
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TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
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Hoja 39 de 70
- Zonas con industrias que no produzcan humos especialmente contaminantes
y/o con una densidad media de viviendas equipadas con calefacción.
- Zonas con elevada densidad de viviendas y/o de industrias pero sujetas a
vientos frecuentes y/o lluvias.
- Zonas expuestas a vientos desde el mar, pero no muy próximas a la costa
cercanas al mar, pero alejadas algunos kilómetros de la costa (al menos
distantes bastantes kilómetros). (Las distancias desde la costa marina
dependen de la topografía costera y de las extremas condiciones del viento).
Este nivel se aplicara tanto en nivel I como en nivel II.
NIVEL IV - Muy Fuerte (Línea de fuga específica nominal mínima: 31 mm/kV)
- Zonas generalmente de extensión moderada, sometidas a polvos conductores
y a humo industrial que producen depósitos conductores particularmente
espesos.
- Zonas generalmente de extensión moderada, muy próximas a la costa y
expuestas a pulverización salina o a vientos las nieblas o a vientos muy
fuertes y contaminantes provenientes del mar.
- Zonas desérticas caracterizadas por no tener lluvia durante largos periodos,
expuestos a fuertes vientos que transportan arena y sal, y sometidas a una
condensación regular.
Este nivel se aplicara tanto en nivel III como en nivel IV.
L.
C
.O
.E
.
En el caso de que la Línea atraviese zonas de contaminación fuerte o muy fuerte
(Niveles III y IV, respectivamente), los conductores a utilizar en estos casos serán los
conductores desnudos de aluminio duro con alma de acero recubierto de aluminio,
designados antiguamente como LARL.
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
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TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
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Hoja 40 de 70
En la Tabla siguiente, se describe el valor mínimo de las líneas de fuga, dependiendo
de la tensión asignada de la red y el grado de polución:
Tensión asignada de la red (kV)
Grado de Polución
LINEA DE FUGA
ESPECIFICA
(mm/kV entre
fases)
20
30
Tensión más elevada de la red (kV)
24
36
Nivel II
20
480 mm
720 mm
Nivel IV
31
744 mm
1116 mm
5.1 Niveles de Aislamiento para Zonas de Nivel de Polución Medio (II)
5.1.1 Para Tensiones Nominales de 20 kV
Se emplearán aisladores poliméricos o de vidrio tipo caperuza y vástago.
Los de tipo polimérico, tendrán unas características según catálogo de fabricante.
Las características de los aisladores de vidrio son:
Aislador Vidrio
U70BS
Material
Vidrio
Paso Nominal
(mm)
127
Carga de Rotura Electromecánica
(daN)
7.000
Diámetro máximo parte aislante
(mm)
255
Línea de Fuga
(mm)
295
L.
C
.O
.E
.
Diámetro del Vástago
(mm)
Tensión soportada a frecuencia industrial en
tiempo seco
(kV)
16
70
MEMORIA
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TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
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Edición: 1
Hoja 41 de 70
Tensión soportada a frecuencia industrial bajo
lluvia
(kV)
Tensión soportada a impulso de coche seco
(kV)
40
100
Características de las cadenas utilizadas en las líneas de alta tensión nominal a 20 kV,
objeto del presente Proyecto Tipo:
Aislamiento
Polimérico
Vidrio
Tipo de Aislador
Polimérico
U70BS
Nº de Aisladores
1
2
Carga de Rotura
(daN)
Línea de fuga de cadena
(mm)
7.000
Según
Fabricante
590
Línea de fuga especifica nominal
(mm/kV)
24,6
5.1.2 Para Tensiones Nominales de 30 kV
Se emplearán aisladores poliméricos o de vidrio tipo caperuza y vástago. Los de tipo
polimérico, tendrán unas características según catálogo de fabricante.
Las características de los aisladores de vidrio son:
Aislador Vidrio
U100BS
Material
Vidrio
Paso Nominal
(mm)
127
Carga de Rotura Electromecánica
(daN)
10.000
Diámetro máximo parte aislante
(mm)
255
Línea de Fuga
(mm)
315
L.
C
.O
.E
.
Diámetro del Vástago
(mm)
Tensión soportada a frecuencia industrial en
tiempo seco
(kV)
16
70
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
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TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
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Edición: 1
Hoja 42 de 70
Tensión soportada a frecuencia industrial bajo
lluvia
(kV)
Tensión soportada a impulso de coche seco
(kV)
40
100
Características de las cadenas utilizadas en las líneas de alta tensión nominal a 30 kV,
objeto del presente Proyecto Tipo:
Aislamiento
Polimérico
Vidrio
Tipo de Aislador
Polimérico
U100BS
Nº de Aisladores
1
4
Carga de Rotura
(daN)
Línea de fuga de cadena
(mm)
10.000
Según
Fabricante
1.260
Línea de fuga especifica nominal
(mm/kV)
35,0
5.2 Niveles de Aislamiento para Zonas de Nivel de Polución Muy Fuerte (IV)
5.2.1 Para Tensiones Nominales de 20 kV
Se emplearán aisladores poliméricos o de vidrio tipo caperuza y vástago. Los de tipo
polimérico, tendrán unas características según catálogo de fabricante.
Las características de los aisladores de vidrio son:
L.
C
.O
.E
.
Aislador Vidrio
U70BS
Material
Vidrio
Paso Nominal
(mm)
127
Carga de Rotura Electromecánica
(daN)
7.000
Diámetro máximo parte aislante
(mm)
255
Línea de Fuga
(mm)
295
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(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
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Edición: 1
Hoja 43 de 70
Diámetro del Vástago
(mm)
Tensión soportada a frecuencia industrial en
tiempo seco
(kV)
Tensión soportada a frecuencia industrial bajo
lluvia
(kV)
Tensión soportada a impulso de coche seco
(kV)
16
70
40
100
Características de las cadenas utilizadas en las líneas de alta tensión nominal a 20 kV,
objeto del presente Proyecto Tipo:
Aislamiento
Polimérico
Vidrio
Tipo de Aislador
Polimérico
U70BS
Nº de Aisladores
1
3
Carga de Rotura
(daN)
Línea de fuga de cadena
(mm)
7.000
Según
Fabricante
885
Línea de fuga especifica nominal
(mm/kV)
36,9
5.2.2 Para Tensiones Nominales de 30 kV
Se emplearán aisladores poliméricos o de vidrio tipo caperuza y vástago. Los de tipo
polimérico, tendrán unas características según catálogo de fabricante.
Las características de los aisladores de vidrio son:
L.
C
.O
.E
.
Aislador Vidrio
U100BS
Material
Vidrio
Paso Nominal
(mm)
127
Carga de Rotura Electromecánica
(daN)
10.000
Diámetro máximo parte aislante
(mm)
255
Línea de Fuga
(mm)
315
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Edición: 1
Hoja 44 de 70
Diámetro del Vástago
(mm)
Tensión soportada a frecuencia industrial en
tiempo seco
(kV)
Tensión soportada a frecuencia industrial bajo
lluvia
(kV)
Tensión soportada a impulso de coche seco
(kV)
16
70
40
100
Características de las cadenas utilizadas en las líneas de alta tensión nominal a 30 kV,
objeto del presente Proyecto Tipo:
Aislamiento
Polimérico
Vidrio
Tipo de Aislador
Polimérico
U100BS
Nº de Aisladores
1
4
Carga de Rotura
(daN)
Línea de fuga de cadena
(mm)
Línea de fuga especifica nominal
(mm/kV)
6
10.000
Según
Fabricante
1.260
35,0
Distancias Mínimas de Seguridad, Cruzamientos y Paralelismos
En las líneas eléctricas es necesario distinguir entre distancias internas y externas.
Las internas son dadas únicamente para diseñar una línea con una aceptable
capacidad para resistir las sobretensiones.
L.
C
.O
.E
.
Las distancias externas son utilizadas para determinar las distancias de seguridad
entre los conductores en tensión y los objetos debajo o en las proximidades de la
línea. Su objetivo es evitar el daño de las descargas eléctricas al público en general, a
personas que trabajan en sus cercanías y al personal de mantenimiento de la misma
línea.
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Fecha: Dic 2013
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Edición: 1
Hoja 45 de 70
6.1 Distancias de Aislamiento Eléctrico para Evitar Descargas
Se consideran tres tipos de distancias eléctricas:
- Del: distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una
carga disruptiva entre conductores de fase y objetos a potencial de tierra en
sobretensiones de frente lento o rápido. Puede ser interna (distancias del
conductor a la estructura de la torre) o externa (distancia del conductor a un
obstáculo).
- Dpp: distancia de aislamiento en el aire mínima especificada, para prevenir una
descarga disruptiva entre conductores de fase durante sobretensiones de
frente lento o rápido. Es una distancia interna.
- asom: valor mínimo de la distancia de descarga de la cadena de aisladores,
definida como la distancia más corta en línea recta entre las partes en tensión
y las partes puestas a tierra.
Los valores de Del y Dpp, en función de la tensión más elevada de la línea Us serán los
indicados en la siguiente tabla:
Tensión más elevada de
la red Us (kV)
Del (m)
Dpp (m)
24
0,22
0,25
36
0,35
0,40
L.
C
.O
.E
.
En cruzamientos con otras líneas o con vías de comunicación, los coeficientes de
seguridad de cimentaciones, apoyos y crucetas, en el caso de hipótesis normales,
deberán ser un 25% superiores a los establecidos.
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Hoja 46 de 70
6.2 Distancias en el Apoyo
6.2.1 Distancias entre Conductores
Apartado 5.4.1 de la ITC-LAT-07 del RLAT.
Debe ser tal que no haya riesgo alguno de cortocircuito entre fases, teniendo presente
los efectos de oscilaciones de los conductores debidos al viento y al desprendimiento
de la nieva acumulada sobre ellos.
D  K  F  L  K´  Dpp
siendo:
D = separación entre conductores de fase del mismo circuito o de circuitos
distintos, en metros.
K = coeficiente que depende de la oscilación de los conductores.
Conductor
Flecha máxima de
temperatura o hielo
Flecha máxima de
viento
Valores de K
Valores de K
47-AL1/8-ST1A (LA 56)
y su equivalente LARL
0,55
0,65
94-AL1/22-ST1A
(LA 110) y su
equivalente LARL
0,55
0,6
147-AL1/33-ST1A
(LA 180) y su
equivalente LARL
0,55
0,6
242-AL1/39-ST1A
(LA 280) y su
equivalente LARL
0,55
0,6
L.
C
.O
.E
.
K´= coeficiente que depende de la tensión nominal de la línea.
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PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
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Edición: 1
Hoja 47 de 70
-
0,85 para líneas de categoría especial
-
0,75 para el resto e líneas
F = flecha máxima, en metros.
L = longitud en metros de la cadena de suspensión (cadena de amarre L=0).
Dpp = distancia mínima aérea especificada.
6.2.2 Distancias entre Conductores y a Partes Puestas a Tierra.
Apartado 5.4.2 de la ITC-LAT-07 del RLAT.
La separación mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y los apoyos
no será inferior a Del:
Tensión más elevada de
la red Us (kV)
Del (m)
24
0,22
36
0,35
L.
C
.O
.E
.
En el caso de cadenas de suspensión, se considerarán los conductores y la cadena de
aisladores desviados bajo la acción de la mitad de la presión de viento correspondiente
a un viento de velocidad 120km/h. A estos efectos se considerará la tensión mecánica
del conductor sometido a la acción de la mitad de la presión de viento correspondiente
a un viento de velocidad 120 km/h y a la temperatura de -5 ºC para zona A, de -10 ºC
para zona B, y de -15 ºC para zona C.
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TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
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Edición: 1
Hoja 48 de 70
6.3 Distancias al Terreno, Caminos, Sendas y a Cursos de Agua No Navegables
Apartado 5.5 de la ITC-LAT-07 del RLAT.
La altura de los apoyos será la necesaria para que los conductores, con su flecha
máxima vertical queden situados por encima de cualquier punto del terreno, senda o
vereda o superficies de agua no navegables, a una altura mínima de:
Dadd  Del  5,3  Del , con un mínimo de 6 metros
Para todas las instalaciones realizadas al amparo del presente proyecto, la anterior
distancia reglamentaria se incrementará 1 metro, siendo la altura mínima exigida de 7
metros.
6.4 Distancias a Otras
Telecomunicación
Líneas
Eléctricas
Aéreas
o
Líneas
Aéreas
de
6.4.1 Cruzamientos
Apartado 5.6.1 de la ITC-LAT-07 del RLAT.
En los cruces de líneas eléctricas aéreas, se situará a mayor altura la de tensión más
elevada, y en el caso de igual tensión, la que se instale con posterioridad.
La distancia entre los conductores de la línea inferior y las partes más próximas de los
apoyos de la línea superior no deberá ser inferior a:
Dadd  Del  1,5  Del , con un mínimo de 2 metros
L.
C
.O
.E
.
La mínima distancia vertical entre los conductores de fase de ambas líneas en las
condiciones más desfavorables, no deberá ser inferior a:
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(HASTA 36 kV)
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Hoja 49 de 70
Dadd  Dpp , en metros
Dadd (m)
Tensión nominal de la
red (kV)
Distancias del apoyo a
la línea superior al
punto de cruce ≤ 25 m
Distancias del apoyo a
la línea superior al
punto de cruce > 25 m
20
1,8
2,5
30
1,8
2,5
Los conductores de fase de la línea eléctrica superior y los cables de tierra
convencionales o cables compuestos (OPGW) de la línea eléctrica inferior en el caso de
que existan, no deberá ser inferior a:
Dadd  Del  1,5  Del
,
en metros, con un mínimo de 2 metros.
Independientemente del cruce, se comprobará considerando:
- Los conductores de fase de la línea eléctrica superior en las condiciones más
desfavorables de flecha máxima.
- Los conductores de fase o cables de guarda de la línea eléctrica inferior sin
sobrecarga alguna a la temperatura mínima según zona.
En general, cuando el punto de cruce de ambas líneas se encuentre en las
proximidades del centro del vano de la línea inferior, se tendrá en cuenta la posible
desviación de los conductores de fase por la acción del viento.
Las líneas de telecomunicación serán consideradas líneas de baja tensión, a efectos de
cálculo.
6.4.2 Paralelismos Entre Líneas Eléctricas Aéreas
L.
C
.O
.E
.
Apartado 5.6.2 de la ITC-LAT-07 del RLAT.
MEMORIA
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TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
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Hoja 50 de 70
Siempre que sea posible, se evitará su construcción, a distancias inferiores a 1,5 veces
la altura del apoyo más alto.
Se exceptúan de la anterior recomendación las zonas de acceso a centrales
generadoras y estaciones transformadoras.
En todo caso, entre los conductores contiguos de las líneas paralelas, no deberá existir
una separación inferior a:
D  K  F  L  K´  Dpp
considerando los valores de K, K´, L, F y Dpp de la línea de mayor tensión.
6.4.3 Paralelismos Entre
Telecomunicación
Líneas
Eléctricas
Aéreas
y
Líneas
de
Se evitará siempre que se pueda el paralelismo de las líneas eléctricas de alta tensión
con líneas de telecomunicación, y cuando ello no sea posible, se mantendrá entre las
trazas de los conductores más próximos de una y otra línea, una distancia mínima a
1,5 veces la altura del apoyo más alto.
6.5 Distancia a Carreteras
Para la instalación de los apoyos, tanto en el caso de cruzamiento con en el de
paralelismo, se tendrán en cuenta:
- En la Red de Carreteras del Estado, se instalarán apoyos preferentemente
detrás de la línea del límite de edificación y a una distancia a la arista exterior
de la calzada superior a vez y media su altura (el límite de edificación está
situado a 50 metros para autovías y autopistas y 25 metros para carreteras
nacionales de la arista exterior de la calzada).
L.
C
.O
.E
.
- Para Carreteras no pertenecientes a la Red de Carreteras del Estado, la
instalación deberá cumplir la normativa vigente de cada comunidad
autónoma.
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Hoja 51 de 70
- En circunstancias topográficas excepcionales y previa justificación técnica y
aprobación por parte de E.ON y del órgano competente de la Administración,
podrá permitirse la colocación de apoyos a distancias inferiores a las fijadas.
6.5.1 Cruzamientos
Apartado 5.7.1 de la ITC-LAT-07 del RLAT.
La distancia mínima de los conductores sobre la rasante de la carretera será de:
Dadd + Del en metros
Con una distancia mínima de 7 metros, siendo Dadd:
Categoría de la línea
Dadd (m)
Categoría especial
7,5
Resto de líneas
6,3
6.6 Distancias a Ferrocarriles Sin Electrificar
Para la instalación de los apoyos, tanto en el caso de cruzamiento con en el de
paralelismo, se tendrán en cuenta:
- No se autorizará la instalación de apoyos dentro de la zona de edificación, que
es la situada a 50 metros de la arista exterior de la explanación.
L.
C
.O
.E
.
- En los cruzamientos no se podrán instalar los apoyos a una distancia de la
arista exterior de la explanación inferior a vez y media la altura del apoyo.
MEMORIA
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Hoja 52 de 70
- En circunstancias topográficas excepcionales y previa justificación técnica y
aprobación por parte de E.ON y del órgano competente de la Administración,
podrá permitirse la colocación de apoyos a distancias inferiores a las fijadas.
6.6.1 Cruzamientos
Apartado 5.8.1 de la ITC-LAT-07 del RLAT.
La distancia mínima de los conductores de la línea eléctrica sobre las cabezas de los
carriles será la misma que para los cruzamientos con carreteras.
6.7 Distancias a ferrocarriles electrificados, trolebuses y tranvías
Se seguirá lo indicado en el apartado de Ferrocarriles sin electrificar.
6.7.1 Cruzamientos
Apartado 5.9.1 de la ITC-LAT-07 del RLAT.
La distancia mínima vertical entre los conductores de la línea eléctrica, con su máxima
flecha vertical, sobre el conductor más alto de todas las líneas de energía eléctrica,
telefónicas y telegráficas del ferrocarril será de:
Dadd + Del en metros
L.
C
.O
.E
.
Con una distancia mínima de 4 metros
MEMORIA
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Hoja 53 de 70
6.8 Distancias a Teleféricos y Cables Transportadores
6.8.1 Cruzamientos
Apartado 5.10.1 de la ITC-LAT-07 del RLAT.
El cruce de la línea deberá realizarse siempre superiormente
razonadamente justificados y previa autorización por parte de E.ON.
salvo
casos
La mínima distancia vertical entre los conductores de la línea eléctrica con su máxima
flecha vertical y la parte más elevada del teleférico será de:
Dadd + Del en metros
Con una distancia mínima de 5 metros.
- La distancia horizontal entre la parte más próxima del teleférico y los apoyos
de la línea eléctrica en el vano de cruce será como mínimo la que se obtenga
de la fórmula anteriormente indicada.
- El teleférico deberá estar puesto a tierra en dos puntos, uno a cada lado del
cruce.
6.9 Distancias a Ríos y Canales, Navegables o Flotables
Se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:
- La instalación de apoyos se realizará a una distancia de 25 metros y, como
mínimo vez y media la altura de los apoyos desde el borde del cauce fluvial
correspondiente al caudal de la máxima avenida.
L.
C
.O
.E
.
- En circunstancias topográficas excepcionales y previa justificación técnica y
aprobación por parte de E.ON y del órgano competente de la Administración,
podrá permitirse la colocación de apoyos a distancias inferiores a las fijadas.
MEMORIA
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Hoja 54 de 70
6.9.1 Cruzamientos
Apartado 5.11.1 de la ITC-LAT-07 del RLAT.
- Líneas de categoría especial:
G + Dadd + Del = G + 3,5 + Del , en metros, siendo G el gálibo.
- Resto de líneas:
G + Dadd + Del = G + 2,3 + Del , en metros, siendo G el gálibo.
En el caso de que el gálibo no está definido, se considerará éste como de 4,7 metros.
6.10 Paso por Zonas
Se define servidumbre de vuelo, como la franja de terreno definida por la proyección
sobre el suelo de los conductores extremos, considerados éstos y sus cadenas de
aisladores en las condiciones más desfavorables.
6.10.1 Bosques, Árboles y Masas de Arbolado
Para evitar incidencias en el correcto funcionamiento de la línea eléctrica,
interrupciones del servicio y posibles incendios producidos por el contacto de ramas o
troncos de árboles con los conductores de la línea eléctrica aérea, deberá establecerse,
mediante la indemnización correspondiente, una zona de protección de la línea
definida por la zona de proyección de la servidumbre de vuelo, incrementada por la
distancia de seguridad de 3 metros (en Galicia según el Decreto 275/2001 de 4 de
octubre de la Xunta) y de 2 m en el resto, a ambos lados de dicha proyección.
L.
C
.O
.E
.
Es decir:
MEMORIA
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Hoja 55 de 70
- Zona de protección: proyección vertical de los conductores en el terreno, en
las condiciones más desfavorables de viento, aumentados con una distancia
de seguridad de 2 metros (3 metros en Galicia).
- Que la zona de protección siempre tenga un mínimo de 15 metros.
El responsable de la explotación de la línea deberá vigilar que la calle por donde
discurre la línea de mantenga libre de todo residuo procedente de su limpieza al objeto
de evitar la generación o propagación de incendios forestales.
6.10.2 Edificios, Construcciones y Zonas Urbanas
Apartado 5.12.2 de la ITC-LAT-07 del RLAT.
Se evitará el tendido de líneas eléctricas aéreas de alta tensión con conductores
desnudos en terrenos que estén clasificados como suelo urbano. No obstante, a
petición del titular o cuando las circunstancias lo aconsejen, el órgano competente
podrá autorizar dicho tendido.
No se construirán edificios e instalaciones industriales en la servidumbre de vuelo,
incrementada por la siguiente distancia mínima de seguridad a ambos lados:
Dadd + Del = 3,3 + Del, en metros
Con un mínimo de 5 metros.
6.10.3 Proximidades a Aeropuertos
Apartado 5.12.3 de la ITC-LAT-07 del RLAT.
L.
C
.O
.E
.
Las líneas eléctricas que se construyan en la proximidad de aeropuertos, aeródromos,
helipuertos e instalaciones de ayuda a la navegación aérea, deberán ajustarse a la
legislación vigente en la materia que corresponda.
MEMORIA
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Hoja 56 de 70
6.10.4 Proximidad en Parque Eólicos
Apartado 5.12.4 de la ITC-LAT-07 del RLAT.
Por seguridad, no se permite la instalación de nuevos aerogeneradores en la franja del
terreno definida por la zona de servidumbre de vuelo incrementada en la altura total
del aerogenerador, incluida la pala, más 10 metros.
6.10.5 Proximidad a Obras
Apartado 5.12.5 de la ITC-LAT-07 del RLAT.
Cuando se realicen obras próximas a líneas eléctricas, se deberá señalizar mediante
balizamiento, para así garantizar la protección de los trabajadores frente a los riesgos
eléctricos.
7
Sistema de Puesta a Tierra
Los apoyos, tanto metálicos como de hormigón, se conectarán a tierra teniendo
presente lo especificado en el apartado 7.2.4. de la ITC-LAT 07.
Los sistemas y elementos de conexión de las puestas a tierra estarán conformes con lo
expuesto en el apartado 7.2. de la ITC-LAT 07.
La disposición de las puestas a tierra será mediante:
- Electrodo de difusión
L.
C
.O
.E
.
- Anillo cerrado (con o sin medidas correctoras)
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Hoja 57 de 70
Fig 1: Puesta a Tierra en apoyo con electrodo de difusión
L.
C
.O
.E
.
Fig 2: Puesta a Tierra en apoyo con anillo cerrado
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Hoja 58 de 70
Todas las disposiciones, con sus acotaciones y características de diseño, se muestran
en los planos adjuntos al presente Proyecto Tipo.
El dimensionamiento de la red de Puesta a Tierra deberá estar de acuerdo con lo
mostrado en el apartado 7.3. de la ITC-LAT 07.
Los requisitos que fundamentalmente influyen en el sistema de puesta a tierra son:
El método de puesta a tierra del neutro:
- Neutro aislado para el caso de líneas de hasta 20 kV
- Neutro a través de una impedancia de 36 ohmios, para líneas de 30 kV.
El tipo de apoyo en función de su ubicación:
- Apoyos frecuentados
- Apoyos no frecuentados.
El material del apoyo:
- Conductor
- No conductor
Los apoyos que estén destinados a albergar aparatos de maniobra, deberán cumplir
los mismos requisitos que los apoyos frecuentados.
L.
C
.O
.E
.
Los apoyos que soporten transformadores deberán cumplir el Reglamento sobre
condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y
centros de transformación, de acuerdo al Proyecto Tipo de E.ON para Centros de
Transformación de Intemperie.
MEMORIA
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Hoja 59 de 70
7.1 Dimensionamiento de la Puesta a Tierra
Los parámetros necesarios para el dimensionamiento de los sistemas de puesta a
tierra son el valor de la corriente de falta, la duración de la misma y las características
del suelo.
7.1.1 Corriente de Falta y Duración de la Falta
A efectos de diseño del sistema de puesta a tierra y su dimensionamiento se tendrán
en cuenta las características de la red de alimentación, cuyos datos serán facilitados
por E.ON en cada caso concreto:
-
Intensidad máxima de falta
-
Método de puesta a tierra del neutro
-
Duración máxima de la falta
Los valores anteriores serán contrastados por el proyectista del Proyecto Simplificado
con E.ON para cada caso concreto.
No obstante se aporta en el capítulo de cálculos del presente proyecto tipo un estudio
que recoge una relación no exhaustiva de electrodos válidos para cada caso concreto
en función de la resistividad del terreno.
7.1.2 Características del Suelo
La característica del suelo se emplea en el cálculo de la resistencia de la puesta a
tierra, mediante el parámetro ρs, que es la resistividad del suelo cerca de la superficie.
Los valores medios de la resistividad según la naturaleza del terreno se muestran en la
tabla de a continuación:
L.
C
.O
.E
.
Naturaleza del Terreno
Resistividad en
Ωxm
MEMORIA
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Hoja 60 de 70
Terrenos pantanosos
De algunas unidades a 30
Limo
20 a 100
Humus
10 a 150
Turba húmeda
5 a 100
Arcilla plástica
50
Margas y arcillas compactas
100 a 200
Margas del jurásico
30 a 40
Arena Arcillosa
50 a 500
Arena Silícea
200 a 3000
Suelo pedregoso cubierto de césped
300 a 500
Suelo pedregoso desnudo
1500 a 3000
Calizas blandas
100 a 300
Calizas compactas
1000 a 5000
Calizas agrietadas
500 a 1000
Pizarras
50 a 300
Rocas de micra y cuarzo
800
Granitos y gres procedente de alteración
1500 a 10000
Granitos y gres muy alterados
100 a 600
Hormigón
2000 a 3000
Basalto o grava
3000 a 5000
7.2 Dimensionamiento con Respecto a la Resistencia Térmica
Para el dimensionamiento de la resistencia térmica de los electrodos y de las líneas de
tierra se seguirán los criterios indicados en el MIE-RAT-13.
7.3 Dimensionamiento con respecto a la seguridad de las personas
L.
C
.O
.E
.
Cuando se produce una falta a tierra, partes de la instalación se pueden poner en
tensión, y en el caso de que una persona o animal estuviese tocándolas, podría
circular a través de él una corriente peligrosa.
MEMORIA
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Hoja 61 de 70
Esta tensión aplicada se define como tensión de contacto aplicada, Uca, los valores
admisibles están en función de la duración de la corriente de falta a la que se somete
el cuerpo humano entre la mano y los pies.
Duración de la corriente de falta tt
(s)
Tensión de contacto aplicada
admisible Uca (V)
0,05
735
0,10
633
0,20
528
0,30
420
0,40
310
0,50
204
1,00
107
2,00
90
5,00
81
10,00
80
>10,00
50
Salvo casos excepcionales justificados, no se considerarán tiempos de duración de la
corriente de falta inferiores a 0,1 segundos.
De acuerdo a lo expuesto en el apartado 7.3.4. de la ITC-LAT-07, una vez definido el
valor de la tensión de contacto aplicada admisible, se procede a determinar la máxima
tensión de contacto admisible, UC, mediante la siguiente expresión:

R  R A2 
R al  1,5 s 

UC  Uca 1  al
  Uca 1 
ZB
1000 



Dónde:
Uca= tensión de contacto aplicada admisible, la tensión a la que puede estar sometido
el cuerpo humano entre la mano y los pies, valor mostrado en la tabla 10 en función
de la duración de la falta (kV.).
ZB= Impedancia del cuerpo humano, se puede tomar como valor 1000 Ω.
Ra1= resistencia del calzado, suponiendo un calzado aislante, se puede tomar como
valor 1000 Ω.
Ra2= resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno.
L.
C
.O
.E
.
Ra2= 1,5
x
ρs, dónde ρs es la resistividad del suelo cerca de la superficie.
MEMORIA
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Hoja 62 de 70
7.4 Clasificación de los apoyos según su ubicación
Conforme a lo expuesto en el apartado 7.3.4.2. de la ITC-LAT-07, a la hora de
garantizar los valores admisibles de las tensiones de contacto, se establece la
siguiente clasificación de los apoyos según su ubicación:
- Apoyos frecuentados: son los situados en lugares de acceso público y donde
la presencia de personas ajenas a la instalación eléctrica es frecuente. Los
lugares que solamente se ocupan ocasionalmente, como bosques, campo
abierto, campos de labranza, etc., no están incluidos. El diseño del sistema de
puesta a tierra de este tipo de apoyos debe ser verificado según se indica en el
apartado 7.3.4.3. de la ITC-LAT 07 Dentro de este tipo de apoyos se pueden
distinguir dos subtipos:
o
Apoyos frecuentados con calzado: Se considerarán como resistencias
adicionales la resistencia adicional del calzado, Ra1, y la resistencia a
tierra de contacto, Ra2. Se puede emplear como valor de la resistencia
del calzado 1000 ohmios.
o
Apoyos frecuentados sin calzado: Se considerará como resistencia
adicional únicamente la resistencia a tierra en el punto de contacto, Ra2.
La resistencia adicional del calzado, Ra1, será nula. Estos apoyos serán
los situados en lugares como jardines, piscinas, campings, áreas
recreativas donde las personas puedan estar con los pies desnudos.
- Apoyos no frecuentados: Son los situados en lugares que no son de acceso
público o donde el acceso de personas es poco frecuente.
7.5 Verificación del sistema de puesta a tierra
Una vez realizado el diseño básico de puesta a tierra, se procede a la verificación del
diseño, la verificación será de acuerdo con el apartado 7.3.4.3. de la ITC-LAT-07, con
el objeto de reducir los peligros motivados por una tensión de contacto excesiva.
L.
C
.O
.E
.
En esta verificación se procede al cálculo del aumento del potencial de tierra, UE,
provocada por la corriente de falta.
MEMORIA
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Hoja 63 de 70
Si esta condición no es satisfecha, entonces deberán tomarse medidas para reducir la
tensión de contacto aplicada, hasta que los requisitos sean cumplidos.
8
Contenidos del Proyecto Simplificado
Cada Proyecto Simplificado, diseñado en base al presente Proyecto Tipo, deberá
aportar los siguientes documentos, de cara a su legalización ante los distintos
organismos sustantivos, mediante el que se solicitará la correspondiente Autorización
Administrativa, Aprobación de Proyecto, Declaración de Utilidad Pública si procede, y
posteriormente la Puesta en Marcha de las instalaciones.
El contenido del Proyecto Simplificado debe ser conforme a la legislación vigente que
sea de aplicación y a lo prescrito en el presente Proyecto Tipo, considerándose los
relacionados a continuación, documentos mínimos de que debe constar el Proyecto
Simplificado, sin perjuicio de que por características de la instalación, de su
emplazamiento o de exigencias de organismos competentes o afectados puedan
considerarse necesarios, tal es el caso de documentos relacionados con la protección
del medio ambiente, de salvaguarda bienes de interés cultural o patrimonial, de la
seguridad de los servicios públicos, etc.
8.1 Memoria
Justificará la finalidad de la instalación razonando su necesidad o conveniencia y el
objetivo final.
L.
C
.O
.E
.
Se describirá la instalación proyectada, identificando:
-
Denominación de la instalación
-
Justificación de la necesidad de la línea.
-
Emplazamiento, ubicación y accesos.
-
Organismos afectados por la instalación y medidas propuestas (separatas)
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-
Descripción del trazado de la línea, indicando las provincias y términos
municipales afectados.
-
Descripción de la línea a establecer, señalando sus características generales
así como las de los principales elementos que se prevea utilizar.
-
Relación de cruzamientos, paralelismos y demás situaciones reguladas por el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias, con
los datos necesarios para su localización e identificación de los propietarios,
entidad u órgano afectado.
8.2 Cálculos
8.2.1 Cálculos Eléctricos
Se realizarán los cálculos eléctricos precisos aportando lo resultados siguientes:
-
Parámetros eléctricos
-
Intensidades máximas
-
Caída de Tensión
-
Pérdida de Potencia
-
Efecto corona (únicamente para tensiones de 30 kV)
8.2.2 Cálculos Mecánicos de los Conductores
L.
C
.O
.E
.
Se realizarán los cálculos mecánicos de los conductores, indicando:
MEMORIA
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TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
-
Tablas de Tendido
-
Cálculo de flechas y tenses
-
Plantillas de Replanteo
-
Vanos de Regulación
-
Fenómenos Vibratorios (EDS y CHS)
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Hoja 65 de 70
8.2.3 Cálculos Mecánicos de los Apoyos
Se realizarán los cálculos mecánicos de los apoyos, indicando:
-
Esfuerzos de los distintos apoyos de la línea en relación a su función
(alineación, anclaje, fin de línea, ángulo) y acuerdo con cada una de las
hipótesis que fija la reglamentación vigente.
8.2.4 Anexo de Afecciones con la Relación de Bienes y Derechos Afectados
por la Línea
L.
C
.O
.E
.
Se aportarán tablas con los siguientes datos para cada parcela afectada por la
servidumbre establecida por la línea:
-
Nº de parcela de proyecto.
-
Referencia catastral, dónde se indicará el nº de polígono y nº de parcela
catastral.
-
Paraje de la parcela.
-
Término municipal al que pertenece la parcela afectada.
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TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
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Hoja 66 de 70
-
Nombre y DNI del propietario.
-
Domicilio del propietario.
-
Tipo de cultivo de la parcela.
-
Nº de apoyo a instalar en la parcela.
-
Superficie ocupada por el apoyo y el sistema de puesta a tierra.
-
Longitud de traza que afecta a la parcela.
-
Superficie de servidumbre de vuelo (proyección vertical de los conductores
con la parábola de viento más desfavorable) que afecta a la parcela.
-
Superficie de servidumbre de seguridad.
De ser necesario, se procederá igualmente a incluir RBA para los accesos a apoyos
durante la construcción.
8.3 Planos
Cada Proyecto Simplificado contendrá al menos los siguientes planos:
-
Planos de situación y emplazamiento
Podrán formar parte de un mismo plano con sus correspondientes escalas o
bien presentarse en planos separados. En cualquier caso se indicará el Norte
Geográfico y la escala a utilizar será no inferior a 1:50.000 para el plano de
situación y no inferior a 1:5.000 para el de emplazamiento. En el plano se
indicará la ubicación de la línea de tal modo que se refleje de forma inequívoca
su localización y accesos.
L.
C
.O
.E
.
-
Plano de planta y Perfil longitudinal.
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 67 de 70
Plano de planta y perfil longitudinal a escalas mínimas horizontal 1:2.000 y
vertical 1:500, situándose en la planta todos los servicios que existen en una
franja de 50 metros de anchura a cada lado del eje de la línea, tales como
carreteras, ferrocarriles, cursos de agua, líneas eléctricas y de
telecomunicación, etc., señalando explícita y numéricamente, para cada uno de
ellos, el cumplimiento de las separaciones mínimas que se imponen. Se indicará
la situación y numeración de los apoyos, su tipo y sistema de fijación de los
conductores, la escala kilométrica, las longitudes de los vanos, ángulos de
trazado, numeración de parcelas, límites de las servidumbres que genera la
instalación, límites administrativos, la altitud de los principales puntos del perfil
sobre el plano de comparación, y coordenadas UTM de los apoyos.
-
Esquema unifilar
Plano sin escala en el que se refleje, a modo de esquema, la línea descrita en el
proyecto, su longitud, tipo/s de conductor/es utilizados, nombre de la línea,
subestación de la que parte y centros de transformación próximos.
8.4 Presupuesto
Cada Proyecto Simplificado dispondrá de un presupuesto donde se desarrolle cada uno
de los capítulos recogidos en el documento correspondiente de este Proyecto Tipo.
El documento Presupuesto que figura en el presente Proyecto Tipo contiene una
capitulación orientativa de los apartados del presupuesto del Proyecto Simplificado, sin
perjuicio de que el proyectista los extienda a cuantas partidas presupuestarias sean
necesarias en cada caso.
8.5 Estudio de Seguridad y Salud
El estudio de seguridad y salud tiene que ser coherente con el proyecto, y formando
parte del mismo, partiendo de todos los elementos proyectados y de unas hipótesis de
ejecución, debe contener las medidas de prevención y protección técnicas necesarias
para la realización de la obra en condiciones de seguridad y salud.
L.
C
.O
.E
.
En este sentido el estudio deberá contemplar la totalidad de las actividades que se
prevea realizar en la obra, incluidas aquellas para las que administrativamente se exija
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 68 de 70
un proyecto específico, una memoria valorada o cualquier otro documento de similares
características.
El estudio de seguridad y salud (elaborado junto con el proyecto) deberá ser realizado
por un técnico competente designado por el promotor.
El estudio contendrá, como mínimo, los siguientes documentos:
a) Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares
que hayan de utilizarse (o cuya utilización pueda preverse), identificación de los
riesgos laborales que puedan ser evitados (indicando a tal efecto las medidas
técnicas necesarias para ello), relación de los riesgos que no puedan eliminarse
conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlarlos y reducirlos y valorando su eficacia
cuando se propongan medidas alternativas.
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que
deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de
trabajadores que vayan a utilizarlos.
En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del
entorno en que se realice la obra, así como la tipología y características de los
materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso
constructivo y orden de ejecución de los trabajos.
Los riesgos derivados de la utilización de equipos de trabajo (máquinas, aparatos,
o instrumentos) deberán ser identificados en relación con el entorno de la obra en
la que se encuentren. No se considerarán por tanto los riesgos propios de dichos
equipos que no tengan tal relación, evitándose así la redacción de listados
genéricos.
b) Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas
legales y reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la
obra de que se trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en
relación con las características, la utilización y la conservación de las máquinas,
útiles, herramientas, sistemas y equipos preventivos.
L.
C
.O
.E
.
c) Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la
mejor definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la
Memoria, con expresión de las especificaciones técnicas necesarias.
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 69 de 70
d) Presupuesto: mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y
salud en el trabajo que hayan sido definidos o proyectados. Como criterio general,
todo aquello que se ha valorado en el proyecto no debe ser medido y valorado
nuevamente en el estudio de seguridad y salud. El presupuesto ha de cuantificar el
conjunto de gastos previstos para la aplicación y ejecución del estudio de
seguridad y salud y que se obtiene valorando cada una de las unidades medidas
según el cuadro de precios unitarios.
Principios generales aplicables al proyecto
De conformidad con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, los principios
generales de prevención en materia de seguridad y de salud previstos en su artículo
15 deberán ser tomados en consideración por el proyectista en las fases de
concepción, estudio y elaboración del proyecto de obra y en particular:
a. Al tomar las decisiones constructivas, técnicas y de organización con el fin de
planificar los distintos trabajos o fases de trabajo que se desarrollarán simultánea o
sucesivamente.
b. Al estimar la duración requerida para la ejecución de estos distintos trabajos o fases
del trabajo.
El proyectista deberá tomar en consideración los siguientes principios generales:
a. Evitar los riesgos.
b. Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.
c. Combatir los riesgos en su origen.
d. Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y
de producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a
reducir los efectos del mismo en la salud.
e. Tener en cuenta la evolución de la técnica.
L.
C
.O
.E
.
f. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 70 de 70
g. Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales
y la influencia de los factores ambientales en el trabajo.
h. Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual.
i. Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.
8.6 Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición
De acuerdo con el RD 105/2008 por la que se regula la gestión de los residuos de
construcción y demolición, será imprescindible la confección de un Estudio de Gestión
de Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art 4, de
obligaciones del productor de residuos de construcción y demolición.
Este estudio servirá de base para que la empresa que en un futuro sea la encargada
de realizar la ejecución de las obras, redacte y presente al Promotor del Proyecto
Simplificado y a su vez de la Obra a ejecutar, un Plan de Gestión en el que refleje
como llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de
construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en cumplimiento del
Artículo 5, de obligaciones del poseedor de residuos de construcción y demolición, del
citado Real Decreto.
L.
C
.O
.E
.
Dicho Plan de Gestión de Residuos, una vez aprobado por la Dirección Facultativa y
aceptado por E.ON, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
MEMORIA
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
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L.
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.O
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.
CÁLCULOS
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
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Edición: 1
Hoja 2 de 114
L.
C
.O
.E
.
Índice
1
Objetivo y Ámbito de aplicación...................................................4
2
Cálculos Eléctricos de la línea ......................................................4
2.1
Datos de la Línea Aérea de Alta Tensión ........................................... 4
2.2
Densidad de Corriente ................................................................... 4
2.3
Parámetros Eléctricos .................................................................... 5
2.3.1
Potencia Eléctrica a Transportar ...................................................... 5
2.3.2
Resistencia Eléctrica ...................................................................... 6
2.3.3
Inductancia.................................................................................. 8
2.3.4
Capacidad ................................................................................... 9
2.3.5
Impedancia de la Línea ................................................................. 10
2.3.6
Resistencia de Aislamiento de la Línea. Perditancia ........................... 10
2.3.7
Admitancia de la Línea ................................................................. 11
2.4
Estudio de la Caída de Tensión. ..................................................... 11
2.5
Pérdida de Potencia ..................................................................... 12
2.6
Intensidades de Cortocircuito ........................................................ 13
2.7
Efecto Corona y Perturbaciones Radioeléctricas ................................ 13
2.7.1
Consecuencias del efecto corona .................................................... 13
2.7.2
Tensión crítica disruptiva .............................................................. 14
2.7.3
Pérdidas por Efecto Corona ........................................................... 16
3
Cálculo Mecánico de los Conductores .........................................16
3.1
Cargas Permanentes .................................................................... 17
3.2
Fuerzas del Viento sobre los Conductores ........................................ 18
3.3
Sobrecargas Motivadas por el Hielo ................................................ 19
3.4
Tracción Máxima Admisible del Cable .............................................. 20
3.5
Comprobación de Fenómenos Vibratorios ........................................ 21
3.5.1
Every Day Stress (EDS) ................................................................ 21
3.5.2
Could Hour Stress (CHS) .............................................................. 22
3.6
Determinación de la Tracción de los Conductores ............................. 22
3.7
Determinación de la Flecha de los Conductores ................................ 24
3.8
Determinación de la Flecha Máxima ................................................ 24
3.9
Vano de Regulación ..................................................................... 25
3.10
Tablas de Regulación.................................................................... 25
3.11
Plantillas de Replanteo ................................................................. 27
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 3 de 114
4
Cálculo de Solicitaciones sobre Apoyos......................................27
4.1
Clasificación de Apoyos................................................................. 28
4.2
Cargas y Sobrecargas a considerar en el Cálculo Mecánico de Apoyos.. 29
4.2.1
Cargas Permanentes .................................................................... 29
4.2.2
Fuerzas del Viento sobre los Componentes de las Líneas Aéreas. ........ 29
4.2.3
Sobrecargas Motivadas por el Hielo. ............................................... 31
4.2.4
Desequilibrios de Tracciones.......................................................... 31
4.2.5
Esfuerzos Longitudinales por Rotura de Conductores ......................... 34
4.2.6
Esfuerzos Resultantes de Ángulo. ................................................... 37
4.3
Hipótesis de Cálculo de los Apoyos. ................................................ 37
4.3.1
Apoyos de Líneas situados en ZONA A ............................................ 38
4.3.2
Apoyos de Líneas situados en ZONAS B y C ..................................... 39
4.4
Cimentaciones............................................................................. 41
5
Conexión a tierra de la instalación. ............................................43
5.1
Dimensionamiento del sistema de puesta a tierra ............................. 48
5.1.1
Datos de Partida .......................................................................... 48
5.1.2
Intensidad de Defecto y Reactancia Capacitiva ................................. 49
5.1.3
Líneas de Tierra........................................................................... 50
5.1.4
Condiciones de Instalación de los Electrodos .................................... 51
5.1.5
Dimensionamiento con respecto a la resistencia térmica. ................... 52
5.1.6
Dimensionamiento con respecto a la seguridad de las personas. ......... 52
5.1.7
Obtención de datos de Resistividad del Terreno ................................ 54
5.2
Cálculo de la Resistencia de los Electrodos de Puesta a Tierra ............ 56
5.3
Tensiones de Paso y Contacto Admisibles ........................................ 57
5.4
Verificación del diseño del sistema de puesta a tierra. ....................... 58
5.4.1
Tensión de Paso Máxima ............................................................... 58
5.4.2
Tensión de Contacto Máxima ......................................................... 60
5.4.3
Tensión de Defecto ...................................................................... 61
5.4.4
Líneas con conductor de tierra. ...................................................... 62
5.4.5
Consideraciones finales. ............................................................... 64
6
Anexo A: “Condiciones sobre tracción y flecha de los
conductores” ........................................................................................... 65
L.
C
.O
.E
.
7
Anexo B: Tablas de Tendido y Cálculo Mecánico ........................73
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
1
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 4 de 114
Objetivo y Ámbito de aplicación
El presente documento tiene por objeto establecer los criterios de cálculo que han de
tenerse en cuenta a la hora de diseñar y dimensionar las instalaciones recogidas en el
Proyecto Tipo al que hace referencia.
Será de obligado cumplimiento en todas las nuevas instalaciones, ampliaciones y
modificaciones de instalaciones existentes, tanto para las obras promovidas por la
distribuidora, como para aquellas realizadas en colaboración con Organismos Oficiales,
o por personas físicas o jurídicas, y que vayan a ser cedidas a E.ON.
2
Cálculos Eléctricos de la línea
2.1 Datos de la Línea Aérea de Alta Tensión
Característica
Valor
20
Tensión Nominal (kV)
30
Simple
Circuitos
Doble
Frecuencia de la red (Hz)
50
Factor de potencia
0,9
2.2 Densidad de Corriente
L.
C
.O
.E
.
Las densidades máximas de corriente en los conductores no pueden sobrepasar los
valores que fija el reglamento en la Tabla 11 de la ITC-LAT-07 del RLAT, que, para los
distintos conductores del presente Proyecto Tipo, son:
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Conductor tipo
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 5 de 114
Disposición
conductores
Coeficiente
Reducción
Densidad de
corriente
(A/mm2)
6+1
0,937
3,651
30+7
0,916
2,737
30+7
0,916
2,374
26+7
0,937
2,068
47-AL1/8-ST1A
LA056
47-AL1/8-A20SA
LARL056
94-AL1/22-ST1A
LA110
147-AL1/34-ST1A
LA180
147-AL1/34-A20SA
LARL180
242-AL1/39-ST1A
LA280
242-AL1/39-A20SA
LARL280
2.3 Parámetros Eléctricos
2.3.1 Potencia Eléctrica a Transportar
La potencia máxima que puede transportar la línea, viene en función de la tensión
nominal que finalmente se asigne.
Pmax 
3  U  I  cos
donde:
Pmax = Potencia máxima a transportar, en kW
U = Tensión nominal de la línea, en kV
L.
C
.O
.E
.
I = Intensidad máxima del conductor, en A
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 6 de 114
Para 20 kV, cos= 0,9:
Intensidad
máxima
admisible (A)
Tensión
nominal (kV)
Potencia máxima a
transportar (MW)
199,37
20
6,2
318,04
20
9,9
431,17
20
13,4
Conductor tipo
Intensidad
máxima
admisible (A)
Tensión
nominal (kV)
Potencia máxima a
transportar (kW)
94-AL1/22-ST1A
LA110
318,04
30
14,9
431,17
30
20,2
581,30
30
27,2
Conductor tipo
47-AL1/8-ST1A
LA056
47-AL1/8-A20SA
LARL056
94-AL1/22-ST1A
LA110
147-AL1/34-ST1A
LA180
147-AL1/34-A20SA
LARL180
Para 30 kV, cos= 0,9:
147-AL1/34-ST1A
LA180
147-AL1/34-A20SA
LARL180
242-AL1/39-ST1A
LA280
242-AL1/39-A20SA
LARL280
2.3.2 Resistencia Eléctrica
La resistencia total de la línea se determina conocida la resistencia por unidad de
longitud RL y de la longitud de la línea:
R  R  L
Donde:
R = Resistencia eléctrica de la línea, en Ω
L.
C
.O
.E
.
Rθ = Resistencia por unidad de longitud, en Ω/km
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 7 de 114
L = Longitud de la línea, en km
La resistencia de un conductor eléctrico por unidad de longitud, en corriente alterna
(C.A.) y a una temperatura = se obtiene del siguiente modo:
Rθ  R20  [1   20  (θ  20)]
en donde:
Rθ = Resistencia del conductor por unidad de longitud, en C.A. a la temperatura
de ºC, en Ω/km
R20 = Resistencia del conductor, en C.C. a la temperatura de 20 ºC, en Ω/km
α20 = Coeficiente de variación de la resistividad a 20 ºC en función de la
temperatura, en ºC-1
θ = Temperatura de trabajo, en ºC
Conductores tipo LA:
Conductor tipo
Resistencia por unidad de longitud
(Ω/km)
47-AL1/8-ST1A
LA056
0,6129
94-AL1/22-ST1A
LA110
0,3067
147-AL1/34-ST1A
LA180
0,1963
242-AL1/39-ST1A
LA280
0,1195
L.
C
.O
.E
.
Conductores tipo LARL:
Conductor tipo
Resistencia por unidad de longitud
(Ω/km)
47-AL1/8-A20SA
LARL056
0,5808
147-AL1/34-A20SA
LARL180
0,1818
242-AL1/39-A20SA
LARL HAWK
0,1131
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 8 de 114
2.3.3 Inductancia
La inductancia de la línea da origen a una reactancia inductiva en serie con R:
X L  ω  LL  L  2  π  f  LL  L
donde:
XL = Reactancia inductiva de la línea, en Ω
 = 2Пf
LL = Inductancia por unidad de longitud, en H/km
LL  2  10  4  Ln
DMGe
RMGe´
L = longitud de la línea, en km
con:
DMGe = es la distancia media geométrica equivalente entre las fases
Tipo de Circuito
Simple Circuito
Separación media geométrica (mm)
DMGe  DMG 
DMGe 
Doble Circuito
3
d12  d 23  d 31
DMG ab  DMG ac  DMGbc
DMG ab 
4d
DMG ac 
4d
DMGbc 
3
12
 d12´  d1´2  d1´2´
13
 d13´  d1´3  d1´3´
4d
23
 d 23´  d 2´3  d 2´3´
donde:
L.
C
.O
.E
.
d12, d23, d31 = Distancia entre los distintos conductores con la configuración de
simple circuito, en mm.
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 9 de 114
d12´, d2´3, d3´1 = Distancia entre los distintos conductores con la configuración de
doble circuito, en mm.
RMG´ = radio medio geométrico para la inductancia de una fase compuesta por
un haz de n conductores separados por una distancia d, en mm
Tipo de Circuito
Separación media geométrica (mm)
Simple Circuito
Doble Circuito
RMG´ e
RMG´
n
1

4
e

1
4
r




d


r n
π 
 2  sen  


n

n1
donde:
r = radio del conductor, en mm
n = número de conductores por fase
d= distancia entre los conductores de una misma fase
2.3.4 Capacidad
La capacidad de la línea da origen a una susceptancia capacitiva en paralelo con R y X:
B  ωC L
L
donde:
B = Susceptancia capacitiva de la línea, en S
 = 2Пf
L.
C
.O
.E
.
L = longitud de la línea, en km
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 10 de 114
CL = Capacidad por unidad de longitud, F/km
CL 
0,0556  10
-6
 DMG 

 RMG 
ln 
donde:
DMG = es la distancia media geométrica entre las fases (ya calculada en el
apartado anterior).
RMG = radio medio geométrico para la capacidad de una fase compuesta por un
haz de n conductores separados por una distancia d, en mm
Tipo de Circuito
Separación media geométrica (mm)
Simple Circuito
RMG  r
Doble Circuito




d


RMG´ n r  n  

π


 2  sen  


n

n1
2.3.5 Impedancia de la Línea
La impedancia kilométrica de la línea vendrá dada por los valores de la resistencia y
reactancia kilométrica, dada por la siguiente fórmula:
Z  R  jX L
2.3.6 Resistencia de Aislamiento de la Línea. Perditancia
L.
C
.O
.E
.
La resistencia de aislamiento de la línea se expresa por su inversa, que se denomina
perditancia G.
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 11 de 114
La perditancia o conductancia kilométrica de la línea vendrá dada por los valores de las
pérdidas por efecto corona y por las pérdidas en los aisladores, donde:
G  [PA  PEC ] 
10 3
V2
0
Debido a que tanto las pérdidas por efecto corona (PEC) como las pérdidas en los
aisladores (PA), considerando la longitud de la línea, resultan prácticamente
despreciables, se considera que el valor de la perditancia es cero.
2.3.7 Admitancia de la Línea
La admitancia de la línea viene dada por los valores de conductancia y susceptancia
kilométrica, mediante la ecuación:
_
A  G  jB
2.4 Estudio de la Caída de Tensión.
A partir de la determinación de los parámetros eléctricos de la línea y conocida la
potencia demandada por la carga (potencia activa con su factor de potencia) podrán
establecerse las ecuaciones en régimen permanente que relacionan la tensión y la
corriente en cualquier punto de la línea.
Ya que las líneas a calcular en el presente Proyecto Tipo, son mucho menores de 80
km, la ecuación que se muestra a continuación es simplificada:
L.
C
.O
.E
.
∆U l(%) 
∆U l
P  L  (RL  X L  tg )
 100 
 100
2
U 2l
U 2l
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 12 de 114
donde:
U l (%) = caída de tensión en la línea expresada en %.
P = Potencia activa trifásica demandada por la carga (W).
U2l = Tensión de línea en el lado de la carga (V).
L = Longitud de la línea (km).
RL = Resistencia óhmica por unidad de longitud (Ω/km).
XL = Reactancia inductiva por unidad de longitud (Ω/km).
tgφ = tangente del ángulo de fase.
que en términos de voltaje será:
∆U l(%)  V
donde:
V = tensión nominal de la línea, en V
2.5 Pérdida de Potencia
Y la pérdida de potencia porcentual por la ecuación:
L.
C
.O
.E
.
∆P(%) 
(RL  P  L)
3  I2  R
 100  2
 100
P
U 2l  cos 2 
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2.6 Intensidades de Cortocircuito
La línea está diseñada para resistir sin dañarse los efectos mecánicos y térmicos,
debidos a las intensidades de cortocircuito.
2.7 Efecto Corona y Perturbaciones Radioeléctricas
Será preceptiva la comprobación del comportamiento de los conductores al efecto
corona únicamente en líneas con tensión nominal igual a 30 kV.
-
Es una descarga, en ocasiones luminosa, debida a la ionización del aire que
rodea a un conductor en el cual existe un gradiente de potencial superior a
un determinado valor.
-
Aparece a tensiones altas: aproximadamente 30kV/cm en el aire.
-
En las líneas aéreas, puede aparecer en los conductores, herrajes,
amortiguadores, aisladores, y en general en cualquier punto donde se
supere el gradiente de potencial mínimo.
-
Puede resultar visible y audible.
2.7.1 Consecuencias del efecto corona
L.
C
.O
.E
.
Efectos más importantes:
-
Pérdidas de energía.
-
Radiointerferencias.
-
Deterioro del material.
-
Producción de compuestos contaminantes.
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2.7.2 Tensión crítica disruptiva
Es la tensión a la que el campo eléctrico en la superficie del conductor excede a la
rigidez dieléctrica del aire y comienza el efecto corona.
Existe también una tensión crítica visual, superior a la tensión crítica disruptiva, a
partir de la cual el efecto corona se hace visible.
Se calcula con la fórmula de Peek:
UD 
3  md  mt  δ  ε ra 
r
D
 In
β
r
donde:
UD - es la tensión crítica disruptiva (eficaz, tensión de línea) en kV.
md – es el coeficiente de rugosidad del conductor
Rugosidad del Conductor
Valor
Hilos de superficie lisa
1
Hilos Oxidados o rugosos
0,93 – 0,98
Conductores formados por hilos
0,83 – 0,87
mt – es el coeficiente meteorológico
Coeficiente meteorológico
Valor
Tiempo seco
1
Tiempo húmedo
0,8
 - es el factor de corrección de la densidad del aire (1 a 76 cm y 25 ºC).
δ
3,921  h
273  θ
L.
C
.O
.E
.
h - es la presión barométrica, en cm de mercurio
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h  76  10

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Y
18,4
Y – altura sobre el nivel del mar, en kilómetros
 - es la temperatura del aire, en grados centígrados
θ  25  5  Y
ra – 21,1 kV/cm es la rigidez dieléctrica del aire.
r – es el radio del conductor, en cm
 - es un factor que recoge el efecto de la disposición de los conductores en
haces (dúplex, tríplex, etc).
1  (n  1) 
β
r
Rh
n
n – es el número de haces de conductores de fase
Rh 
S
2  sen
Π
n
S – separación entre conductores, en cm
D - es la distancia media geométrica entre fases, en cm
Para que no haya pérdidas por efecto corona, se tiene que cumplir que:
L.
C
.O
.E
.
UD  Un
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2.7.3 Pérdidas por Efecto Corona
Las pérdidas por efecto corona, se calculan a través de la siguiente expresión:
2
U 
U
5
p
 (f  25) 
  s  D  10
δ
D  3
3
241
r
Donde:
p - es la pérdida de potencia por fase, en kW/km
 - es el factor de corrección de la densidad del aire
f - es la frecuencia, en hercios
Us - es la tensión compuesta más elevada de la red, en kV.
UD - es la tensión compuesta crítica disruptiva, en kV
3
Cálculo Mecánico de los Conductores
En este punto se desarrollan los cálculos mecánicos relativos a los conductores cuyas
características han quedado definidas en el Memoria del presente Proyecto Tipo.
L.
C
.O
.E
.
Se da cumplimiento a lo prescrito en el Artículo 3.2 de la ITC-LAT 07, desarrollando el
estudio de los conductores y determinando las tensiones mecánicas en las diferentes
hipótesis reglamentarias y de regulado (tendido) por aplicación de la ecuación de
cambio de condiciones (ecc), teniendo en cuenta las condiciones siguientes:
-
Condición 1: Que el coeficiente de seguridad a la rotura, sea como mínimo
igual a 3 en las condiciones atmosféricas que provoquen la máxima tracción
de los conductores.
-
Condición 2: Se prescindirá de la consideración de la cuarta hipótesis,
Rotura de conductores, en los apoyos de alineación y de ángulo con
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cadenas de aislamiento de suspensión y amarre, que recoge el apartado
3.5.3. de la ITC-LAT 07.
-
Condición 3: Que la tracción de trabajo de los conductores a 15 ºC sin
ninguna sobrecarga, no exceda del 15% de la carga de rotura.
Se ha considerado la incidencia de posibles fenómenos vibratorios, ITC-LAT 07
apartado 3.2.2, al establecer la condición 3), por la que se tiene en cuenta el tense
límite dinámico del conductor bajo el punto de vista del fenómeno vibratorio eólico del
mismo. EDS (tensión de cada día, Every Day Stress).
Las condiciones que se establecen en los apartados 3.2.1 y 3.2.3 de la ITC-LAT 07
sobre tracción y flecha máxima, aplicadas a cada tipo conductor y zona, se indican en
las siguientes tablas que figuran en el anexo B del presente proyecto tipo.
3.1 Cargas Permanentes
Se consideran cargas verticales debidas al peso propio de los elementos, en este caso
del conductor o el cable de tierra o comunicaciones.
L.
C
.O
.E
.
Los pesos de los conductores y cables de tierra o comunicaciones de las líneas objeto
del presente documento son:
Conductor
Peso
(kg/km)
47-AL1/8-ST1A (LA 56)
189,10
94-AL1/22-ST1A (LA 110)
432,50
147-AL1/34-ST1A (LA 180)
675,80
242-AL1/39-ST1A (LA 280)
976,20
47-AL1/8- A20SA (LARL 56)
179,10
147-AL1/34- A20SA (LARL 180)
634,00
242-AL1/39-A20SA (LARL HAWK)
929,00
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Y para los cables de fibra óptica:
Conductor
Peso
(kg/km)
OPGW 48 (82/32)17
672,39
3.2 Fuerzas del Viento sobre los Conductores
Se considerará un viento mínimo de referencia de 120 km/h (33,3 m/s) de velocidad,
y se supondrá el viento horizontal, actuando perpendicularmente a las superficies
sobre las que incide.
La presión del viento en los conductores, en función de su velocidad VV en km/h, causa
fuerzas transversales a la dirección de la línea, al igual que aumenta las tensiones
sobre los conductores.
Considerando los vanos adyacentes, la fuerza del viento que ejerce cada conductor
sobre un apoyo en alineación es la resultante de la siguiente fórmula:
FC  q  d 
a1  a2
(daN)
2
siendo:
Fc = fuerza de los conductores con viento, en daN
L.
C
.O
.E
.
q = presión de viento, que para los cables de las líneas objeto del presente
documento será:
 V 
 60   V 
 120 
2
 V 
 50   V 
 120 
2
, en daN/m2, para conductores de diámetro ≤ 16 mm.
, en daN/m2, para conductores de diámetro > 16 mm.
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d= diámetro del conductor, en m
a1, a2= longitudes de los vanos adyacentes, en m.
En el caso de sobrecargas combinadas de hielo y de viento, se deberá considerar el
diámetro incluido el espesor del manguito de hielo, para lo cual consideraremos un
peso volumétrico específico del hielo de valor 750 daN/m3.
La fuerza total del viento sobre los conductores en haz estará definida como la suma
de las fuerzas sobre cada uno de los conductores, sin tener en cuenta posibles efectos
de pantalla entre conductores, ni aún en el caso de haces de conductores de fase.
En las fuerzas del viento sobre apoyos en ángulo, ha de tenerse en cuenta la influencia
del cambio de la dirección de la línea, así como las longitudes de los vanos adyacentes.
3.3 Sobrecargas Motivadas por el Hielo
A estos efectos, el país se clasifica en tres zonas:
-
Zona A: la situada a menos de 500 m de altitud sobre el nivel del mar.
-
Zona B: la situada a una altitud entre 500 y 1.000 metros sobre el nivel del
mar.
-
Zona C: la situada a una altitud superior a los 1.000 metros sobre el nivel
del mar.
Las sobrecargas de hielo a considerar para el cálculo de conductores en función de la
zona en que se proyecten serán las siguientes:
-
Zona A: no se tendrá en cuenta sobrecarga alguna motivada por el hielo.
-
Zona B: se considerarán sometidos los conductores y cables de tierra a la
sobrecarga de un manguito de hielo de valor: 0,18 x
d daN por metro
L.
C
.O
.E
.
lineal, siendo “d” el diámetro del conductor o cable de tierra en milímetros.
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-
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Zona C: se considerarán sometidos los conductores y cables de tierra a la
sobrecarga de un manguito de hielo de valor: 0,36 ×
d daN por metro
lineal, siendo “d” el diámetro del conductor o cable de tierra en milímetros.
-
Para altitudes superiores a 1500 metros, el proyectista deberá establecer
las sobrecargas de hielo mediante estudios pertinentes, no pudiéndose
considerar sobrecarga de hielo inferior a la indicada anteriormente.
3.4 Tracción Máxima Admisible del Cable
La tracción máxima de los conductores y cables de tierra no resultará superior a su
carga de rotura mínima, dividida por 3 para conductores cableados, considerándoles
sometidos a la hipótesis de sobrecarga de la tabla 7 en función de que la zona sea A, B
ó C.
ZONA A
Hipótesis
Temperatura
ºC
Sobrecarga
Viento
Sobrecarga
Hielo
Tracción
máxima viento
-5
Según apartado 2.2.
No aplica
ZONA B
Tracción
máxima viento
Tracción
máxima hielo
-10
Según apartado 2.2.
No aplica
-15
No aplica
Según apartado 2.3.
-15
Según apartado 2.2.
No aplica
-20
No aplica
Según apartado 2.3.
ZONA c
Tracción
máxima viento
Tracción
máxima hielo
En caso de que la zona atravesada por la línea sea de temer aparición de velocidades
de viento excepcionales, se considerarán los conductores y cables de tierra, a la
temperatura de -5ºC en zona A, -10ºC en zona B Y -15 ºC en zona C, sometidos a su
propio peso y a una sobrecarga de viento correspondiente a una velocidad superior a
120 km/h. El valor de la velocidad de viento excepcional será fijado por el proyectista,
en función de las velocidades registradas en las estaciones meteorológicas más
próximas a la zona por donde transcurre la línea.
L.
C
.O
.E
.
La tracción máxima a la que se verán sometidos los conductores y cables de
comunicaciones serán los indicados en la siguiente tabla.
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Conductores
Carga de Rotura
(daN)
Tracción máxima (daN)
47-AL1/8-ST1A
1.670
557
94-AL1/22-ST1A
4.400
1.467
147-AL1/34-ST1A
6.630
2.210
242-AL1/39-ST1A
8.620
2.873
47-AL1/8-A20SA
1.670
557
147-AL1/34-A20SA
4.400
1.467
242-AL1/39-A20SA
8.620
2.873
OPGW 48 (82/32)17
11.340
3.780
3.5 Comprobación de Fenómenos Vibratorios
3.5.1 Every Day Stress (EDS)
Factor vibratorio cuyo significado se refiere a la tensión que está sometido un cable la
mayor parte del tiempo correspondiente a la temperatura media, o temperaturas
próximas a ella, y considerando el cable sin sobrecarga.
En España, según la ITC-LAT 07, se considera como temperatura media, 15ºC.
EDS(%) 
T15º C
 100
TROTURA
siendo:
T15ºC = tense del conductor a 15ºC, en daN
TROTURA = carga de rotura del conductor, en daN
L.
C
.O
.E
.
Los límites fijados para el EDS, son:
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-
Que la tracción sea NO superior al 22% de la carga de rotura del conductor
a una temperatura de 15ºC si se realiza el estudio de amortiguamiento y se
instalan dichos dispositivos.
-
Que la tracción sea NO superior al 15% de la carga de rotura del conductor
a una temperatura de 15ºC si NO se instala ningún dispositivo de
amortiguamiento.
3.5.2 Could Hour Stress (CHS)
Tense dinámico a horas frías. Es el que tiene en cuenta el fenómeno vibratorio eólico
del cable en condiciones de temperaturas mínimas frecuentes sin sobrecarga.
En España, se suele considerar, como temperatura media, -5ºC.
CHS(%) 
T 5º C
 100
TROTURA
siendo:
T-5ºC = tense del conductor a -5ºC, en daN
TROTURA = carga de rotura del conductor, en daN
Los límites fijados para el CHS, son:
-
Que la tracción sea NO superior al 20% de la carga de rotura del conductor
a una temperatura de -5ºC.
3.6 Determinación de la Tracción de los Conductores
L.
C
.O
.E
.
Para determinar de la tracción de los conductores utilizamos la ecuación de cambio de
condiciones la cual permite calcular la tensión a que estará sometido un conductor en
unas determinadas condiciones de temperatura y sobrecarga, partiendo de una
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tensión fijada previamente para otras condiciones iniciales de temperatura y
sobrecarga.
Estas condiciones de partida las fijaremos teniendo en cuenta conjuntamente los
límites de tensión fijados en los apartados anteriores.
 a 2  p22  S  E

a 2  p12  E  S
3
2
TH2
 TH2
 α  θ2  θ1   S  E 
 TH1  
24  TH1
24


siendo:
TH1= Componente horizontal de la tensión del cable en las condiciones finales, en
daN.
TH2= Componente horizontal de la tensión del cable en las condiciones iniciales,
en daN.
α = Coeficiente de dilatación del cable, en ºC-1
θ1 = Temperatura del cable en las condiciones iniciales, en ºC.
θ2= Temperatura del cable en las condiciones finales, en ºC.
S = Sección total, en mm2
E = Módulo elástico, en daN/mm2
a = Vano, en m.
p1 = Peso aparente del cable en las condiciones iniciales, en daN/m.
p2 = Peso aparente del cable en las condiciones finales, en daN/m.
L.
C
.O
.E
.
Para el cálculo del peso aparente del cable, se tendrán en cuenta las cargas descritas
en los apartados anteriores, del presente documento.
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3.7 Determinación de la Flecha de los Conductores
La flecha para vanos nivelados se calcula mediante la siguiente ecuación:
f 
 a  p2
TH2 
 cosh
p2 
 2  TH2
 
  1
 
Siendo:
f = flecha, en m.
TH2= Componente horizontal de la tensión del cable en las condiciones finales, en
daN.
a = Vano, en m.
p2 = Peso aparente del cable en las condiciones finales, en daN/m.
3.8 Determinación de la Flecha Máxima
Para la determinación de la flecha máxima de los conductores y cables de fibra óptica
utilizamos la ecuación del apartado anterior considerando los conductores en las
siguientes condiciones:
L.
C
.O
.E
.
En zonas A, B y C:
-
Hipótesis de viento - Sometidos a la acción de su peso propio y a una
sobrecarga de viento, según el apartado 2.2. del presente documento, para
una velocidad de viento de 120 km/h a la temperatura de +15 ºC.
-
Hipótesis de temperatura - Sometidos a la acción de su peso propio, a la
temperatura máxima previsible, teniendo en cuenta las condiciones
climatológicas y de servicio de la línea. Para las líneas objeto del presente
documento, esta temperatura no será en ningún caso inferior a + 50 ºC.
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Hipótesis de hielo - Sometidos a la acción de su peso propio y a la
sobrecarga de hielo correspondiente a la zona, según el apartado 2.3, a la
temperatura de 0 ºC.
3.9 Vano de Regulación
El comportamiento de la componente horizontal de la tracción mecánica de los
conductores o cables de tierra en una serie de vanos comprendidos entre apoyos de
amarre se asimila al experimentado por el mismo conductor en un único vano “ficticio”
denominado “vano ideal de regulación”, determinándose para un cantón constituido
por i vanos de ai metros a través de la expresión:
a
a
3
i
ar 
i
i
i
siendo:
ar = Vano de regulación ideal, en metros
ai = Longitud de cada uno de los vanos de la alineación de que se trate, en
metros.
3.10 Tablas de Regulación
A continuación se calculan las flechas con las que debe ser instalado el conductor en
función de la temperatura y sin actuar sobrecarga alguna.
A diferencia de la tabla de tendido, se tendrá en cuenta el desnivel existente entre los
apoyos que constituyen cada vano.
L.
C
.O
.E
.
Dichas flechas, se obtienen mediante la expresión:
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 Xm  
 a  
   cosh
  1
 2H  
 H  
f  H  cosh
Siendo:
f = Flecha, en m.
H = parámetro de la catenaria, en m. H 
TV
P
a = Longitud del vano proyectado en m.
d = Desnivel entre apoyos, en m.
Xm 
Xs  Xi
2
XS = Abscisa del apoyo superior, en m.
Xi = Abscisa del apoyo inferior, en m.
Los valores de XS y Xi vienen dados por las expresiones:






X i  H   argsenh


a

 senh2
H


d
H
a


  cosh  1
H


2



a


 cosh  1  

H

  argtangh
 senh a  



H  


XS  a  Xi
L.
C
.O
.E
.
En caso de no necesitarse gran precisión en el cálculo, las fórmulas anteriores pueden
sustituirse por la expresión:
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
d2
f  1 

2  a2

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 a2  p

 8 T
V

Siendo:
p = Peso del cable, en daN/m.
TV= Tense a que está sometido el cable en el vértice, en daN.
En el anexo “B” se refleja un ejemplo de tabla de regulación.
3.11 Plantillas de Replanteo
Para el dibujo de la catenaria se empleará la expresión:




T 
a
f   ch
 1


T
p


p


siendo:
a = valor del semivano, en metros
T = Componente horizontal de la tensión del cable, en daN.
P = Peso aparente del cable, en daN/m.
4
Cálculo de Solicitaciones sobre Apoyos
L.
C
.O
.E
.
Los conductores de la línea se fijarán mediante aisladores y los cables de tierra
de modo directo a las estructuras de apoyo.
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Los materiales empleados presentarán una resistencia elevada a la acción de los
agentes atmosféricos.
4.1 Clasificación de Apoyos
L.
C
.O
.E
.
-
Atendiendo al tipo de Cadena de Aislamiento y a su función en la línea, los
apoyos se clasifican en:
o
Apoyo de suspensión: apoyo con cadenas de aislamiento de
suspensión. Todos los apoyos de la línea cuya función sea de
suspensión se identificarán en los planos de perfil del proyecto de la
línea como “AL-SU” para apoyos en alineación, y “ANG-SU” para
apoyos en ángulo.
o
Apoyo de amarre: apoyo con cadenas de aislamiento de amarre.
Todos los apoyos de la línea cuya función sea de amarre se
identificarán en los planos de perfil del proyecto de la línea como
“AL-AM” para apoyos en alineación, y “ANG-AM” para apoyos en
ángulo.
o
Apoyo de anclaje: apoyo con cadenas de aislamiento de amarre
destinado a proporcionar un punto firme en la línea. Limitará, en
ese punto, la propagación de esfuerzos longitudinales de carácter
excepcional. Todos los apoyos de la línea cuya función sea de
anclaje se identificarán en los planos de perfil del proyecto de la
línea como “AL-ANC” para apoyos en alineación, y “ANG-ANC” para
apoyos en ángulo.
o
Apoyo de principio o fin de línea: son los apoyos primero y último
de la línea, con cadenas de aislamiento de amarre, destinados a
soportar, en sentido longitudinal, las solicitaciones del haz completo
de conductores en un solo sentido. Todos los apoyos de la línea
cuya función sea de principio o fin de línea se identificarán en los
planos de perfil del proyecto de la línea como “FL”.
o
Apoyos especiales: son aquellos que tienen una función diferente a
las definidas en la clasificación anterior. Todos los apoyos de la línea
cuya función sea un apoyo especial se identificarán en los planos de
perfil del proyecto de la línea como “ESP”.
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Los apoyos de los tipos enumerados pueden aplicarse a diferentes fines de
los indicados, siempre que cumplan las condiciones de resistencia y
estabilidad necesarias al empleo a que se destinen.
-
Atendiendo a su posición relativa respecto al trazado de la línea, los
apoyos se clasifican en:
o
Apoyos de alineación: apoyos de suspensión, amarre o anclaje
usado en un tramo rectilíneo de la línea.
o
Apoyo de ángulo: apoyo de suspensión, amarre o anclaje colocado
en un ángulo del trazado de una línea.
4.2 Cargas y Sobrecargas a considerar en el Cálculo Mecánico de Apoyos.
4.2.1 Cargas Permanentes
Se considerarán las cargas verticales debidas al peso propio de los distintos
elementos: conductores, aisladores, herrajes, cables de fibra óptica, apoyos.
4.2.2 Fuerzas del Viento sobre los Componentes de las Líneas Aéreas.
Se considerará un viento mínimo de referencia de 120 km/h (33,3 m/s) de velocidad.
Se supondrá el viento horizontal, actuando perpendicularmente a las superficies sobre
las que incide.
La acción del viento, en función de su velocidad Vv en km/h, da lugar a las fuerzas que
a continuación se indican sobre los distintos elementos de la línea.
Fuerzas del viento sobre los conductores.
L.
C
.O
.E
.
Ver apartado 3.2. Fuerzas del viento sobre los conductores.
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Fuerzas del viento sobre las cadenas de aisladores.
La fuerza del viento sobre cada cadena de aisladores será:
FC  q  Ai
siendo:
Ai= área de la cadena de aisladores proyectada horizontalmente en un plano
vertical paralelo al eje de la cadena de aisladores, m2.
 V 
q = presión del viento  70   V 
 120 
2
daN/m2
Fuerza del viento sobre los apoyos de celosía.
La fuerza del viento sobre los apoyos de celosía será:
FC  q  At
siendo:
At= área del apoyo expuesta al viento proyectada en el plano normal la dirección
del viento, en m2.
 V 
q = presión del viento  170   V 
 120 
2
daN/m2
Fuerzas del viento sobre superficies planas.
Las fuerzas del viento sobre las superficies planas serán:
L.
C
.O
.E
.
FC  q  Ap
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siendo:
Ap= área proyectada en el plano normal a la dirección del viento, en m2.
 V 
q = presión del viento  100   V 
 120 
2
daN/m2
Fuerzas del viento sobre las superficies cilíndricas.
Las fuerzas del viento sobre las superficies cilíndricas serán:
FC  q  Apol
siendo:
Apol= área proyectada en el plano normal a la dirección del viento, en m2.
 V 
q = presión del viento  70   V 
 120 
2
daN/m2
4.2.3 Sobrecargas Motivadas por el Hielo.
Ver apartado 3.3, Sobrecargas motivadas por el hielo.
4.2.4 Desequilibrios de Tracciones
L.
C
.O
.E
.
De acuerdo con el apartado 3.1.4. de la ITC LAT 07, los esfuerzos que se nos
presentan por este concepto son:
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Desequilibrio en apoyos de alineación con cadenas de aislamiento de suspensión.
Se considera un esfuerzo longitudinal equivalente al 8% de las tracciones unilaterales
de todos los conductores. Este esfuerzo se podrá considerar distribuido en el eje del
apoyo a la altura de los puntos de fijación de los conductores.
En apoyos de ángulo con cadenas de aislamiento de suspensión se valorará el esfuerzo
de ángulo creado por esta circunstancia.
Para Zona A
E dt  n  TV 
8
100
E dt  n  TH 
8
100
Para Zonas B y C
siendo:
Edt = Desequilibrio de tracciones sobre el apoyo
n = número de conductores en el apoyo
TV= Tracción de los conductores con sobrecarga de viento, en daN
-5º C, en Zona A
-10º C, en Zona B
-15º C, en zona C
TH= Tracción de los conductores con sobrecarga de hielo, en daN
L.
C
.O
.E
.
-15ºC, en Zona B
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-20ºC, en Zona C
Desequilibrio en apoyos de alineación y de ángulo con cadenas de aislamiento de
amarre.
Se considera un esfuerzo longitudinal equivalente al 15% de las tracciones unilaterales
de todos los conductores. Este esfuerzo se podrá considerar distribuido en el eje del
apoyo a la altura de los puntos de fijación de los conductores.
En apoyos de ángulo con cadenas de aislamiento de amarre se valorará el esfuerzo de
ángulo creado por esta circunstancia.
Para Zona A
E dt  n  TV 
15
100
E dt  n  TH 
15
100
Para Zonas B y C
Desequilibrio en apoyos de anclaje
Se considera un esfuerzo equivalente al 50% de las tracciones unilaterales de los
conductores, aplicadas de forma análoga a los apoyos de alineación y ángulo.
Para Zona A
E dt  n  TV 
50
100
E dt  n  TH 
50
100
L.
C
.O
.E
.
Para Zonas B y C
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Desequilibrio en apoyos de final de línea
Se considera un esfuerzo igual al 100% de las tracciones unilaterales de todos los
conductores, considerándose aplicado cada esfuerzo en el punto de fijación del
correspondiente conductor.
Para Zona A
E dt  n  TV
Para Zonas B y C
E dt  n  TH
Desequilibrios muy pronunciados en apoyos
En apoyos donde se tenga un desequilibrio muy pronunciado en vanos contiguos,
deberá analizarse el desequilibrio de las tensiones de los conductores en las
condiciones más desfavorables de los mismos. Si el resultado de este análisis fuera
más desfavorable que los valores fijados anteriormente, se aplicarán los valores
resultantes de este análisis.
4.2.5 Esfuerzos Longitudinales por Rotura de Conductores
Se considerará la rotura de uno de los conductores de una sola fase o cable de fibra
óptica por apoyo, independientemente del número de circuitos que estén instalados en
él.
Este esfuerzo se considerará aplicado en el punto que produzca la solicitación más
desfavorable para cualquier elemento del apoyo, teniendo en cuenta la torsión
producida en el caso de que aquel esfuerzo sea excéntrico.
L.
C
.O
.E
.
De acuerdo con el apartado 3.5.3. de la ITC-LAT 07, se puede prescindir de la
consideración de esta hipótesis, para las líneas objeto del presente Proyecto Tipo, con
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conductor de carga de rotura inferior a 6600 kg y verificándose las siguientes
condiciones simultáneamente:
-
Los conductores tienen un coeficiente de seguridad de 3 como mínimo.
-
El coeficiente de seguridad de apoyos y cimentaciones en la hipótesis
tercera es el correspondiente a las hipótesis normales.
-
Se instalarán apoyos de anclaje cada 3 km como máximo.
En el caso de ser de aplicación por el incumplimiento de alguna de estas condiciones
los casos son expuestos a continuación:
En apoyos de alineación con cadenas en suspensión
Se considerará los efectos que produce la rotura de un conductor, concretamente
aquel que se encuentra a mayor distancia del eje del apoyo.
Esta circunstancia genera un momento torsor que deberán soportar los apoyos.
En los apoyos de ángulo se valorará el esfuerzo de ángulo creado por esta
circunstancia.
El valor del momento torsor, en m x daN, será:
Para Zona A
Mt 
TV
 BC
2
Mt 
TH
 BC
2
L.
C
.O
.E
.
Para Zonas B y C
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siendo:
TV= Tracción de los conductores con sobrecarga de viento, en daN
-5º C, en Zona A
-10º C, en Zona B
-15º C, en zona C
TH= Tracción de los conductores con sobrecarga de hielo, en daN
-15ºC, en Zona B
-20ºC, en Zona C
BC = Brazo cruceta o distancia de las fases al eje del apoyo, en metros
En apoyos de alineación con cadenas de amarre
Se considerará los efectos que produce la rotura de un conductor, concretamente
aquel que se encuentra a mayor distancia del eje del apoyo.
Esta circunstancia genera un momento torsor que deberán soportar los apoyos.
En los apoyos de ángulo se valorará el esfuerzo de ángulo creado por esta
circunstancia.
El valor del momento torsor, en m x daN, será:
Para Zona A
L.
C
.O
.E
.
Mt  TV  BC
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Para Zonas B y C
Mt  TH  BC
En apoyos de anclaje, final de línea y especiales
El procedimiento de cálculo es el mismo que al descrito en el apartado anterior.
En apoyos final de línea
El procedimiento de cálculo es el mismo que al descrito en el apartado anterior.
En apoyos especiales
El procedimiento de cálculo es el mismo que al descrito en el apartado anterior.
4.2.6 Esfuerzos Resultantes de Ángulo.
En los apoyos situados en un punto en el que el trazado de la línea ofrezca un cambio
de dirección se tendrá en cuenta, además, el esfuerzo resultante de ángulo de las
tracciones de los conductores y cables de tierra.
4.3 Hipótesis de Cálculo de los Apoyos.
L.
C
.O
.E
.
Las diferentes hipótesis que se tendrán en cuenta en el cálculo de los apoyos serán
las que se especifican en las tablas de a continuación, según el tipo de apoyo.
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L.
C
.O
.E
.
4.3.1 Apoyos de Líneas situados en ZONA A
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L.
C
.O
.E
.
4.3.2 Apoyos de Líneas situados en ZONAS B y C
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L.
C
.O
.E
.
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4.4 Cimentaciones
Las cimentaciones de todos los apoyos serán preferentemente constituidas por
monobloques de hormigón, habiéndose verificado al vuelco por la fórmula de
Sulzberger con coeficiente de seguridad de 1,5.
El momento de vuelco tiene por valor:
2 
1 


Mv  F   HL   h   F   H -  h 
3
3




donde:
Mv = Momento de vuelco [daN·m]
F = Esfuerzo nominal del poste [daN], aplicado en la cogolla del apoyo para los apoyos
de celosía y aplicado a 0,25 m de la cogolla para apoyos de chapa y hormigón
vibrado.
HL = Altura libre del apoyo [m].
H = Altura del apoyo [m] .
h = Profundidad del macizo [m]
El momento estabilizador se calcula con la expresión:
Me 


b  h3
2
P
 Ct  tgα  P  a  0,5 - 

3
36
3 2  a  Ct  tgα 

En la cual el primer término del segundo miembro representa el momento debido a la
acción lateral del terreno, y el segundo término es el momento de las cargas
verticales, que se puede simplificar para tgα = 0,01:
L.
C
.O
.E
.
Me  139  k  a  h4  2200  a3  h  0,4
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Debiendo cumplirse:
Cs 
Me
 1,5
Mv
siendo:
Cs = Coeficiente de seguridad
b = c = Anchura del macizo supuesto cuadrado [m]
h = Profundidad del macizo [m]
Ct = Coeficiente de compresibilidad del terreno a t metros de profundidad [kg/m·m]
K = Coeficiente de compresibilidad del terreno a la profundidad del 2 metros
[kg/cm·cm2]
P = Peso del conjunto de la cimentación [daN]
Los valores de k correspondientes a distintos tipos de terrenos son:
Terreno
K
(kg/cm·cm2)
Arcilla húmeda
3a6
Arcilla seca
7a8
Tierras sueltas
9 a 10
Tierras compactas
11 a 12
Grava gruesa con arena
13 a 15
Grava gruesa
16 a 18
Roca blanda
19 a 20
L.
C
.O
.E
.
En el presente Proyecto Tipo, se han considerado unos coeficientes de compresibilidad
k, de 8 kg/cm x cm2 para terreno flojo, 12 kg/cm x cm2 para terreno normal y 16
kg/cm x cm2 para terrenos rocosos.
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Conexión a tierra de la instalación.
Todos los apoyos irán conectados a tierra teniendo presente lo especificado en el
apartado 7.2.4. de la ITC-LAT 07.
Los sistemas y elementos de conexión de las puestas a tierra estarán conforme con lo
expuesto en el apartado 7.2 de la ITC-LAT 07. En los planos LAAT 21, LAAT 22, LAAT
23 y LAAT 24, incluidos en apartado de planos del presente Proyecto Tipo, se detallan
los elementos que componen los sistemas básicos de puesta a tierra, así como las
acotaciones y características de diseño de cada sistema de puesta a tierra.
El procedimiento para el diseño del sistema de puesta a tierra seguirá lo indicado a
continuación, que en la medida de lo posible sigue lo descrito en el apartado 2.1 de la
MIE-RAT 13, con la particularidad de que en el momento de la redacción del Proyecto
Simplificado de las instalaciones del presente documento no podemos conocer las
características del terreno al no estar permitido el acceso a parcelas privadas para la
realización de mediciones.
Al desconocer las características del terreno, datos imprescindibles para el diseño del
sistema de puesta a tierra, se proyectarán unos sistemas básicos de puesta a tierra en
función de la ubicación de cada apoyo, que se describen posteriormente en este
mismo apartado. Una vez instalado cada apoyo, teniendo especial cuidado de
desconectar el cable de tierra, en caso de existir éste, se realizarán las mediciones en
el terreno para determinar los valores de las tensiones de contacto aplicada, y en caso
de que el diseño del sistema básico de puesta a tierra previsto para el apoyo no
garantice una tensión de contacto dentro de los límites aceptables, se realizarán
mejoras del sistema de puesta a tierra hasta alcanzar valores de tensión de contacto
aplicada dentro de los límites aceptables. Estas mejoras a los diseños básicos podrán
ser:
-
El incremento del número de picas conectadas al sistema de puesta a
tierra.
-
Perforaciones profundas en número y profundidad necesaria hasta alcanzar
los valores admisibles de tensión de contacto aplicada.
No se emplearán productos químicos para reducir la resistividad del terreno, ya que
incrementa la corrosión de los electrodos de puesta a tierra, es una solución no muy
duradera, y necesita de un mantenimiento periódico.
L.
C
.O
.E
.
Cuando por los valores de la resistividad del terreno, de la corriente de puesta a tierra
o del tiempo de eliminación de la falta, no sea posible técnicamente, o resulte
desproporcionado mantener los valores de las tensiones de contacto aplicadas dentro
de los límites fijados en el apartado 7.3.4.1. de la ITC-LAT 07, deberá recurrirse al
empleo de medidas adicionales de seguridad, a fin de reducir los riesgos a las
personas y los bienes. Estas medidas deberán quedar adecuadamente definidas y
justificadas en el Proyecto simplificado de la instalación. Como último recurso y en el
caso de que las distintas soluciones estudiadas no resulten viables se recurrirá a
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medidas excepcionales, como por ejemplo impedir el acceso a los apoyos mediante
una obra de fábrica de ladrillo alrededor del apoyo.
La adopción de estas medidas, implica la necesidad de disponer en número suficiente
de rótulos avisadores con instrucciones adecuadas en las zonas peligrosas, además de
la obligación de garantizar el cumplimiento de las tensiones de paso aplicadas,
debiéndose tomar como referencia lo establecido en el Reglamento sobre condiciones
técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas, subestaciones y centros de
transformación. Para la realización de este tipo de medidas, será necesario contar con
todas las autorizaciones necesarias, (incluso ambientales).
Los sistemas básicos de puesta a tierra serán:
-
Mediante electrodo de difusión.
-
Mediante anillo cerrado con 4 picas.
-
Mediante doble anillo con 8 picas.
L.
C
.O
.E
.
En las siguientes figuras se representa esquemáticamente cada uno de los sistemas
básicos de puesta a tierra:
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L.
C
.O
.E
.
Puesta a tierra en apoyos mediante electrodo de difusión.
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L.
C
.O
.E
.
Puesta a tierra en apoyos mediante anillo y 4 picas.
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Puesta a tierra en apoyos mediante doble anillo y ocho picas.
El dimensionamiento de la red de puesta a tierra deberá estar de acuerdo con lo
mostrado en el apartado 7.3 de la ITC-LAT 07.
L.
C
.O
.E
.
Los requisitos que fundamentalmente influyen en el sistema de puesta a tierra son:
-
El método de puesta a tierra del neutro: neutro aislado, neutro puesto a
tierra mediante impedancia o neutro rígido a tierra.
-
Tipo de apoyo en función de su ubicación: apoyos frecuentados o no
frecuentados.
-
Material del apoyo: conductor o no conductor.
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En el caso de que la línea contenga cables de tierra a lo largo de su longitud, el diseño
de su sistema de puesta a tierra deberá considerar el efecto de estos cables de tierra.
Las mediciones de las resistencias de cada apoyo se realizarán aislando el apoyo
medido del resto de la línea con especial cuidado de desconectar el cable de tierra.
Los apoyos que estén diseñados para albergar las botellas terminales de paso aéreosubterráneo y/o aparatos de maniobra, deberán cumplir los mismos requisitos que el
resto de apoyos en función de su ubicación.
5.1 Dimensionamiento del sistema de puesta a tierra
El dimensionamiento del sistema de puesta a tierra se realizará según lo dispuesto en
el apartado 7.3 de la ITC LAT-07.
5.1.1 Datos de Partida
L.
C
.O
.E
.
Para el diseño y cálculo de la puesta a tierra son necesarios los siguientes datos de
partida, que serán facilitados por E.ON, debiendo ser tenidos en cuenta en la
confección del Proyecto Simplificado:
-
Subestación de alimentación.
-
Tensión de servicio de AT.
-
Conexión del neutro de la subestación.
-
Tipo de protección de faltas a tierra.
-
Sensibilidad de la protección.
-
Tiempo de duración del defecto.
-
Número de reenganches.
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-
Reenganches rápidos.
-
Resistividad del terreno (superficial y media según electrodo).
-
Geometría del dispersor de tierra elegido.
-
Longitud de la red aérea y subterránea de AT.
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Hoja 49 de 114
5.1.2 Intensidad de Defecto y Reactancia Capacitiva
Sin perjuicio de los datos concretos que para cada instalación facilitará E.ON al
proyectista, se especifica a continuación el método de cálculo de la intensidad de
defecto y de la reactancia capacitiva, de ser necesario.
Neutro aislado
Id 
U
3  RT2  X C2
Siendo:
Xc 
1
3  ω  La  C a  Lc  C c 
Expresiones en las que:
Id = intensidad máxima de defecto, en A
U = tensión compuesta de servicio de la red, en V
RT = resistencia de la tierra de protección, en Ω
L.
C
.O
.E
.
La = longitud total de las líneas aéreas de alta tensión, subsidiarias de la misma
transformación AT/AT de la subestación, en km
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Lc = longitud total de las líneas subterráneas de alta tensión, subsidiarias de la
misma transformación AT/AT de la subestación, en km
Ca = Capacidad homopolar de las líneas aéreas (~ 0,005 F/km)
Cc = Capacidad homopolar de los cables subterráneos (~ 0,282 F/km)
ω = 2πf = 314 pulsación de la corriente alterna.
5.1.3 Líneas de Tierra
Estarán constituidas por conductores de cobre o acero. Para corrientes de defecto que
son interrumpidas en menos de 5 s, la sección del conductor de tierra o del electrodo
de tierra debe calcularse a partir de la siguiente fórmula, de acuerdo a la norma UNEEN 50522:
A
I

K
tf
θf  β
ln
θi  β
Donde:
A = sección del conductor, en mm2
I = es la corriente (valor eficaz) en el conductor, en A
t = tiempo de duración de la corriente de defecto, en s
K = constante que depende del material del componente conductor de corriente,
según la tabla siguiente, asumiendo una temperatura inicial de 20 ºC
β = recíproco del coeficiente por temperatura de la resistencia del conductor a 0
ºC, según la tabla siguiente
L.
C
.O
.E
.
θi = es la temperatura inicial en grados centígrados, se adoptará 20 ºC como la
temperatura ambiente a 1 m de profundidad
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θf = es la temperatura final en grados centígrados
Material
Β en ºC
K en A  s /mm 2
Cobre
234,5
226
Acero
202
78
Una vez calculada la sección, se elegirá de las normalizadas, el valor igual o
inmediatamente superior al calculado. En cualquier caso, esta sección nunca será
menor de 50 mm2 en el caso de cobre y de 100 mm2 en el caso de acero.
La línea de tierra de neutro estará aislada en todo su trayecto con un nivel de
aislamiento de 10 kV a frecuencia industrial (1 min) y de 20 kV a impulso tipo rayo
(onda 1,2/50s).
5.1.4 Condiciones de Instalación de los Electrodos
La sección del electrodo se calculará igual que la de las líneas de tierra.
El valor mínimo de la superficie total del electrodo será tal que la densidad de corriente
disipada (que es igual al cociente entre la intensidad de defecto y la superficie total del
electrodo de puesta a tierra) sea inferior al valor dado por la expresión:
δ
11600
ρt
Donde:
 = densidad de corriente disipada, en A/m2
 = resistividad media del terreno, en Ω·m
L.
C
.O
.E
.
t = tiempo de duración de la falta, en s
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5.1.5 Dimensionamiento con respecto a la resistencia térmica.
Para el dimensionamiento de la resistencia térmica de los electrodos y de las líneas de
tierra se seguirán los criterios indicados en el MIE-RAT-13.
5.1.6 Dimensionamiento con respecto a la seguridad de las personas.
Cuando se produce una falta a tierra, partes de la instalación se pueden poner en
tensión, y en el caso de que una persona o animal estuviese tocándolas, podría
circular a través de él una corriente peligrosa.
Esta tensión aplicada se define como tensión de contacto aplicada, Uca, los valores
admisibles están en función de la duración de la corriente de falta a la que se somete
el cuerpo humano entre la mano y los pies.
La Norma UNE-IEC/TS 60479-1 da indicaciones sobre los efectos de la corriente que
pasa a través del cuerpo humano en función de su magnitud y duración, estableciendo
una relación entre los valores admisibles de la corriente que puede circular a través del
cuerpo humano y su duración.
L.
C
.O
.E
.
Valores admisibles de la tensión de contacto aplicada Uca en función de la duración de
la corriente de falta.
CÁLCULOS
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En la siguiente tabla se muestran algunos de los valores de la curva anterior:
Valores admisibles de la tensión de contacto aplicada Uca en función de la duración de
la corriente de falta tF
Duración de la corriente de falta tF
(s)
Tensión de contacto aplicada
admisible Uca (V)
0,05
735
0,10
633
0,20
528
0,30
420
0,40
310
0,50
204
1,00
107
2,00
90
5,00
81
10,00
80
>10,00
50
Salvo casos excepcionales justificados, no se considerarán tiempos de duración de la
corriente de falta inferiores a 0,1 segundos.
A partir de los valores admisibles de la tensión de contacto aplicada, y siguiendo lo
expuesto en el apartado 7.3.4. de la ITC-LAT 07, se deberá determinar las máximas
tensiones de contacto admisibles en la instalación UC, considerando todas las
resistencias adicionales que intervienen en el circuito.

R  R A2 
R al  1,5 s 

UC  Uca 1  al
  Uca 1 
ZB
1000 



Dónde:
Uca= tensión de contacto aplicada admisible, la tensión a la que puede estar sometido
el cuerpo humano entre la mano y los pies, valor mostrado en la tabla 13 en función
de la duración de la falta (kV.).
ZB= Impedancia del cuerpo humano, se puede tomar como valor 1000 Ω.
Ra1= resistencia del calzado, suponiendo un calzado aislante, se puede tomar como
valor 1000 Ω.
L.
C
.O
.E
.
Ra2= resistencia a tierra del punto de contacto con el terreno.
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
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Edición: 1
Hoja 54 de 114
Ra2= 1,5 ρs, dónde ρs es la resistividad del suelo cerca de la superficie.
Para el diseño y dimensionamiento del sistema de puesta a tierra se determinará la
clasificación del apoyo según su ubicación, según lo expuesto en el siguiente apartado.
5.1.6.1 Clasificación de los apoyos según su ubicación
Conforme a lo expuesto en el apartado 7.3.4.2. de la ITC-LAT 07, a la hora de
garantizar los valores admisibles de las tensiones de contacto, se establecerá la
siguiente clasificación de los apoyos según su ubicación:


Apoyos frecuentados: son los situados en lugares de acceso público y donde
la presencia de personas ajenas a la instalación eléctrica es frecuente:
dónde se espere que las personas se queden durante tiempo relativamente
largo, algunas horas al día durante varias semanas, o por un tiempo corto
pero muchas veces al día. Los lugares que solamente se ocupan
ocasionalmente, como bosques, campo abierto, campos de labranza, etc.,
no están incluidos. El diseño del sistema de puesta a tierra de este tipo de
apoyos debe ser verificado según se indica en el apartado 7.3.4.3. de la
ITC-LAT 07. A su vez, este tipo de apoyos se clasifican en dos subtipos:

Apoyos frecuentados con calzado: Se considerarán como resistencias
adicionales la resistencia adicional del calzado, Ra1, y la resistencia a
tierra de contacto, Ra2. Se puede emplear como valor de la
resistencia del calzado 1000 ohmios.

Apoyos frecuentados sin calzado: Se considerará como resistencia
adicional únicamente la resistencia a tierra en el punto de contacto,
Ra2. La resistencia adicional del calzado, Ra1, será nula. Estos apoyos
serán los situados en lugares como jardines, piscinas, campings,
áreas recreativas donde las personas puedan estar con los pies
desnudos
Apoyos no frecuentados: Son los situados en lugares que no son de acceso
público o donde el acceso de personas es poco frecuente.
5.1.7 Obtención de datos de Resistividad del Terreno
Los datos de resistividad del terreno se podrán obtener por dos métodos:
L.
C
.O
.E
.
-
Por investigación de las características del suelo mediante medición in situ por
el Método Wenner de Prospección Geoeléctrica, empleando un telurómetro de 4
bornas, resultando:
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PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
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Edición: 1
Hoja 55 de 114
ρ  2π aR
Donde:
 = resistividad media del terreno a la profundidad 3/4·a, en Ω·m
R = resistividad medida, en Ω
a = distancia entre picas al realizar la medición, en m
Debiendo realizarse mediciones a distancias entre picas de 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15, 20, 25
y 30 m y obteniendo el valor de la resistividad media.
-
Por examen visual del terreno, pudiéndose estimar su resistividad por medio de
la tabla siguiente, en las que se dan unos valores orientativos:
L.
C
.O
.E
.
NATURALEZA DEL TERRENO
RESISTIVIDAD (Ω·m)
Terrenos pantanosos
de algunas unidades a 30
Limo
20 a 100
Humus
10 a 150
Turba húmeda
5 a 100
Arcilla plástica
50
Margas y arcillas compactas
100 a 200
Margas del jurásico
30 a 40
Arena arcillosa
50 a 500
Arena silícea
200 a 3.000
Suelo pedregoso cubierto de césped
300 a 500
Suelo pedregoso desnudo
1.500 a 3.000
Calizas blandas
100 a 300
Calizas compactas
1.000 a 5.000
Calizas agrietadas
500 a 1.000
Pizarras
50 a 300
Rocas de mica y cuarzo
800
Granitos y gres procedentes de alteración
1.500 a 10.000
Granitos y gres muy alterados
100 a 600
Hormigón
2.000 a 3.000
Balasto o grava
3.000 a 5.000
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TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
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Hoja 56 de 114
5.2 Cálculo de la Resistencia de los Electrodos de Puesta a Tierra
Conjunto de picas de acero-cobre
R
ρ
L
Donde:
R = resistencia de tierra del electrodo, en Ω
 = resistividad del terreno, en Ω·m
L = longitud de la pica, en m
Electrodo profundo (con la cabeza a ras del suelo)
R
La
ρ
 ln
2πL
a
Donde:
R = resistencia de tierra del electrodo, en Ω
 = resistividad del terreno, en Ω·m
L = profundidad del electrodo, en m
a = radio del electrodo
Conductor enterrado horizontalmente
R
2ρ
L
L.
C
.O
.E
.
Donde:
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Hoja 57 de 114
R = resistencia de tierra del electrodo, en Ω
 = resistividad del terreno, en Ω·m
L = longitud del conductor, en m
5.3 Tensiones de Paso y Contacto Admisibles
Una vez conocida la resistividad superficial del terreno y las características del neutro
de la subestación se determinan las tensiones de paso y contacto admisibles, cuyos
valores son:
VPadm 
VCadm 
6  ρs 
10  K 
 1 

n
1000
t


1,5  ρs 
K 
 1 

n
1000 
t 
donde:
s = resistividad superficial del terreno [Ω·m]
t = tiempo total de duración de la falta [s]
K y n = constantes, función del tiempo
L.
C
.O
.E
.
De acuerdo a MIE-RAT 13:
-
K=72 y n=1 para tiempos inferiores a 0,9 segundos.
-
K=78,5 y n=0,18 para tiempos superiores a 0,9 segundos e inferiores a 3
segundos.
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Hoja 58 de 114
Para tiempos comprendidos entre 2 y 5 segundos la tensión de contacto aplicada no
sobrepasará los 64 V; para tiempos superiores a 5 segundos la tensión de contacto
aplicada no será superior a 50 V.
Salvo casos excepcionales justificados no se consideraran tiempos inferiores a 0,1
segundos.
En caso de instalaciones con reenganche automático rápido (no superior a 0,5
segundos) el tiempo a considerar en la formula será la suma de los tiempos parciales
de mantenimiento de la corriente de defecto.
5.4 Verificación del diseño del sistema de puesta a tierra.
5.4.1 Tensión de Paso Máxima
Conjunto de picas de acero-cobre
Se calcula por la expresión:
Vp  k p  I d  ρ
Donde:
Vp = tensión de paso, en V
Kp = valor característico en función de la configuración del electrodo (método
Unesa), en V/Ω·A·m
Id = intensidad máxima de defecto, en A
 = resistividad del terreno, en Ω·m
L.
C
.O
.E
.
Debiendo ser inferior a VPadm.
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Hoja 59 de 114
Electrodo profundo (una única pica con la cabeza a ras del suelo)
Para obtener la tensión de paso se deberá obtener la diferencia de potencial entre dos
puntos del terreno separados entre sí la distancia de 1 metro. Se considera el potencial
entre dos puntos situados a 1 y 2 metros del electrodo situados en la dirección de
gradiente máximo (caso más desfavorable). El potencial en cualquier punto del terreno
separado una distancia A del electrodo se obtiene mediante la expresión:
Vp 
ρ  Id
AL
 ln
2πL
A
Donde:
 = resistividad del terreno, en Ω·m
Id = intensidad máxima de defecto, en A
A = distancia entre los dos puntos del terreno (1 metro)
L = Profundidad del electrodo, en m
Debiendo ser inferior a VPadm.
Conductor enterrado horizontalmente
Se calcula por la expresión:
Vp  k p  I d  ρ
Donde:
Vp = tensión de paso, en V
Kp = valor característico en función de la configuración del electrodo, en V/Ω·A·m
L.
C
.O
.E
.
Id = intensidad máxima de defecto, en A
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Hoja 60 de 114
 = resistividad del terreno, en Ω·m
Debiendo ser inferior a VPadm.
5.4.2 Tensión de Contacto Máxima
Conjunto de picas de acero-cobre
Se calcula por la expresión:
Vc  k c  I d  ρ
Donde:
Vc = tensión de contacto, en V
Kc = valor característico en función de la configuración del electrodo, en V/Ω·A·m
Id = intensidad máxima de defecto, en A
 = resistividad del terreno, en Ω·m
Debiendo ser inferior a VCadm.
Electrodo profundo (una única pica con la cabeza a ras del suelo)
Vc 
ρ  Id
A  L  a
ln
2  π  L a  L  A
Donde:
L.
C
.O
.E
.
 = resistividad del terreno, en Ω·m
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Hoja 61 de 114
Id = intensidad máxima de defecto, en A
A = distancia entre los dos puntos del terreno (1 metro)
a= diámetro del electrodo, en m
L = Profundidad del electrodo, en m
Debiendo ser inferior a VCadm.
Conductor enterrado horizontalmente
Se calcula por la expresión:
Vc  k c  I d  ρ
Donde:
Vc = tensión de contacto, en V
Kc = valor característico en función de la configuración del electrodo, en V/Ω·A·m
Id = intensidad máxima de defecto, en A
 = resistividad del terreno, en Ω·m
Debiendo ser inferior a VCadm.
5.4.3 Tensión de Defecto
Se calcula por la expresión:
L.
C
.O
.E
.
Vd  RT  I d
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Hoja 62 de 114
5.4.4 Líneas con conductor de tierra.
En los casos en que la línea esté provista de desconexión automática inmediata (en un
tiempo inferior a 1 segundo) para su protección, el diseño del sistema de puesta a
tierra de los apoyos no frecuentados no será obligatorio que garantice, a un metro de
distancia del apoyo, valores de tensión de contacto inferiores a los valores admisibles,
ya que se puede considerar despreciable la probabilidad de acceso y la coincidencia de
un fallo simultáneo. Desde el punto de vista de las protecciones de la línea, el valor de
la resistencia del sistema de puesta a tierra será tal que en el apoyo anterior a una
subestación eléctrica, la resistencia de puesta a tierra sea R≤5Ω, y los dos siguientes
R≤10Ω.
Si la línea no tiene sistema de protección con desconexión automática, o el apoyo es
frecuentado, será necesario determinar el aumento del potencial de tierra UE
provocado por la corriente de falta.
Para las líneas objeto del presente Proyecto Tipo, que dispongan de conductor de
tierra, el valor se determina según se indica a continuación:
UE  I E 
ZE  R p
ZE  R p
dónde,
IE = intensidad de puesta a tierra (A).
ZE =impedancias en paralelo a ambos lados del apoyo (Ω).
Rp = valor de resistencia de puesta a tierra del apoyo dónde se produce la falta (Ω).
IE  r  IF
dónde,
r = factor de reducción por efecto inductivo debido a los cables de tierra.
IF = corriente de falta de la línea (A). Dato que será facilitado por E.ON para cada
instalación según lo indicado en el apartado 7.3.3.1 de la ITC-LAT 07.
r 1
Z ML EW
Z EW E
Dónde,
ZML-EW = impedancia mutua entre los conductores de fase y el cable de tierra (Ω).
ZEW-E = impedancia propia del cable de tierra (Ω).
L.
C
.O
.E
.
Para determinar la impedancia mutua entre conductores de fase y cable de tierra, y la
impedancia propia del cable de tierra, se utilizarán las siguientes fórmulas de Carson:
CÁLCULOS
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Z ML EW 
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Hoja 63 de 114
  0
  0

j
 ln
8
2
D mq
q 
  0
  0  

  ln

j

8
2    rq
4 
Z EW E  Z s  R q 
dónde,
ω = 2·π·frecuencia en Hz.
µ0 = 4·π·10-7.
δ = profundidad de penetración de las corrientes de retorno a tierra por el terreno.
Dmq = distancia media geométrica entre el cable de tierra y los conductores de fase.
Rq = resistencia del conductor de tierra o hilo de guarda.
rq = radio del cable de tierra.
µq = 25 para conductores de acero, y 1 para cobre o aluminio.
D mq 
3
D aq  D bq  D cq
dónde,
Daq, Dbq y Dcq son las distancias entre el cable de guarda y las diferentes fases de la
línea.

1,85
0  

dónde,
ρ = resistividad del terreno.
ZE 
Z A  ZB 
Z A  ZB
Z A  ZB

1
 Z S  Z S  4  R t  Z S 
2

dónde,
ZS = impedancia media de los vanos de cable de tierra = ZEW-E.
L.
C
.O
.E
.
Rt = resistencia media de tierra de los apoyos colindantes.
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Hoja 64 de 114
Una vez determinado UE, si este valor es inferior a dos veces UC, el diseño de la puesta
a tierra del apoyo será correcto; en el caso contrario será necesario el estudio de las
medidas a tomar para reducir la tensión de contacto aplicada, hasta que el sistema de
puesta a tierra cumpla este requisito.
5.4.5 Consideraciones finales.
En caso de existir en las inmediaciones del apoyo tuberías, raíles, vallas o cualquier
otro elemento metálico sobre el que la instalación pueda transferir tensiones
perjudiciales o peligrosas, será necesario el estudio de las medidas a tomar para la
eliminación o reducción hasta niveles aceptables.
L.
C
.O
.E
.
Dado que los sistemas de puesta a tierra no pueden definirse completamente en las
fases de Proyecto Tipo y Proyecto Simplificado será necesario informar al Órgano
competente en la autorización de dicho proyecto de la soluciones adoptadas para los
sistemas de puesta a tierra así como el cumplimiento de los valores de tensiones de
paso y contacto.
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
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TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
6
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Edición: 1
Hoja 65 de 114
Anexo A: “Condiciones sobre tracción y flecha de los conductores”
47-AL1/8-ST1A (LA 56)
ZONA A
Hipótesis
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Viento
Flecha Máxima
Calma
1ª – VIENTO (-5ºC+Viento 120km/h)
Presión
(daN/m2)
Sobrecarga
(daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
60
0,581
0,1854
0,6107
-5
60
0,581
0,1854
0,6107
15
--
--
0,1854
0,1880
50
ZONA B
Hipótesis
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Viento
Flecha Máxima
Calma
1ª – VIENTO (-10ºC+Viento 120km/h)
Presión
(daN/m2)
Sobrecarga
(daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
60
0,581
0,1854
0,6107
-10
60
0,581
0,1854
0,6107
15
--
--
0,1854
0,1880
50
Hipótesis
2ª – HIELO (-15ºC+Sobrecarga Hielo Zona B)
Sobrecarga 0,180√d (daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
0,5533
0,1854
0,7413
-15
0,5533
0,1854
0,7413
0
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Hielo
ZONA C
Hipótesis
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Viento
Flecha Máxima
Calma
Hipótesis
1ª – VIENTO (-10ºC+Viento 120km/h)
Presión
(daN/m2)
Sobrecarga
(daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
60
0,581
0,1854
0,6107
-15
60
0,581
0,1854
0,6107
15
--
--
0,1854
0,1880
50
2ª – HIELO (-15ºC+Sobrecarga Hielo Zona C)
L.
C
.O
.E
.
Sobrecarga 0,360√d (daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
L.
C
.O
.E
.
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Hielo
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 66 de 114
1,1067
0,1854
1,2947
-20
1,1067
0,1854
1,2947
0
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 67 de 114
94-AL1/22-ST1A (LA 110)
ZONA A
Hipótesis
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Viento
Flecha Máxima
Calma
1ª – VIENTO (-5ºC+Viento 120km/h)
Presión
(daN/m2)
Sobrecarga
(daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
60
0,856
0,4241
0,9591
-5
60
0,856
0,4241
0,9591
15
--
--
0,4241
0,4325
50
ZONA B
Hipótesis
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Viento
Flecha Máxima
Calma
1ª – VIENTO (-10ºC+Viento 120km/h)
Presión
(daN/m2)
Sobrecarga
(daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
60
0,856
0,4241
0,9591
-10
60
0,856
0,4241
0,9591
15
--
--
0,4241
0,4325
50
Hipótesis
2ª – HIELO (-15ºC+Sobrecarga Hielo Zona B)
Sobrecarga 0,180√d (daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
0,6735
0,4241
1,1065
-15
0,6735
0,4241
1,1065
0
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Hielo
ZONA C
Hipótesis
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Viento
Flecha Máxima
Calma
Hipótesis
L.
C
.O
.E
.
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Hielo
1ª – VIENTO (-10ºC+Viento 120km/h)
Presión
(daN/m2)
Sobrecarga
(daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
60
0,856
0,4241
0,9591
-15
60
0,856
0,4241
0,9591
15
--
--
0,4241
0,4325
50
2ª – HIELO (-15ºC+Sobrecarga Hielo Zona C)
Sobrecarga 0,360√d (daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
1,3470
0,4241
1,7800
-20
1,3470
0,4241
1,7800
0
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 68 de 114
147-AL1/34-ST1A (LA 180)
ZONA A
Hipótesis
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Viento
Flecha Máxima
Calma
1ª – VIENTO (-5ºC+Viento 120km/h)
Presión
(daN/m2)
Sobrecarga
(daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
50
0,892
0,6627
1,1191
-5
50
0,892
0,6627
1,1191
15
--
--
0,6627
0,6758
50
ZONA B
Hipótesis
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Viento
Flecha Máxima
Calma
1ª – VIENTO (-10ºC+Viento 120km/h)
Presión
(daN/m2)
Sobrecarga
(daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
50
0,892
0,6627
1,1191
-10
50
0,892
0,6627
1,1191
15
--
--
0,6627
0,6758
50
Hipótesis
2ª – HIELO (-15ºC+Sobrecarga Hielo Zona B)
Sobrecarga 0,180√d (daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
0,7523
0,6627
1,4281
-15
0,7523
0,6627
1,4281
0
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Hielo
ZONA C
Hipótesis
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Viento
Flecha Máxima
Calma
Hipótesis
L.
C
.O
.E
.
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Hielo
1ª – VIENTO (-10ºC+Viento 120km/h)
Presión
(daN/m2)
Sobrecarga
(daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
50
0,892
0,6627
1,1191
-15
50
0,892
0,6627
1,1191
15
--
--
0,6627
0,6758
50
2ª – HIELO (-15ºC+Sobrecarga Hielo Zona C)
Sobrecarga 0,360√d (daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
1,5060
0,6627
2,1818
-20
1,5060
0,6627
2,1818
0
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 69 de 114
242-AL1/39-ST1A (LA 280)
ZONA A
Hipótesis
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Viento
Flecha Máxima
Calma
1ª – VIENTO (-5ºC+Viento 120km/h)
Presión
(daN/m2)
Sobrecarga
(daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
50
1,111
0,9573
1,4789
-5
50
1,111
0,9573
1,4789
15
--
--
0,9573
0,9762
50
ZONA B
Hipótesis
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Viento
Flecha Máxima
Calma
1ª – VIENTO (-10ºC+Viento 120km/h)
Presión
(daN/m2)
Sobrecarga
(daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
50
1,111
0,9573
1,4789
-10
50
1,111
0,9573
1,4789
15
--
--
0,9573
0,9762
50
Hipótesis
2ª – HIELO (-15ºC+Sobrecarga Hielo Zona B)
Sobrecarga 0,180√d (daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
0,8404
0,9573
1,8166
-15
0,8404
0,9573
1,8166
0
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Hielo
ZONA C
Hipótesis
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Viento
Flecha Máxima
Calma
Hipótesis
L.
C
.O
.E
.
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Hielo
1ª – VIENTO (-10ºC+Viento 120km/h)
Presión
(daN/m2)
Sobrecarga
(daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
50
1,111
0,9573
1,4789
-15
50
1,111
0,9573
1,4789
15
--
--
0,9573
0,9762
50
2ª – HIELO (-15ºC+Sobrecarga Hielo Zona C)
Sobrecarga 0,360√d (daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
1,6809
0,9573
2,6571
-20
1,6809
0,9573
2,6571
0
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 70 de 114
47-AL1/8-A20SA (LARL 56)
ZONA A
Hipótesis
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Viento
Flecha Máxima
Calma
1ª – VIENTO (-5ºC+Viento 120km/h)
Presión
(daN/m2)
Sobrecarga
(daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
60
0,581
0,1762
0,6082
-5
60
0,581
0,1762
0,6082
15
--
--
0,1762
0,1797
50
ZONA B
Hipótesis
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Viento
Flecha Máxima
Calma
1ª – VIENTO (-10ºC+Viento 120km/h)
Presión
(daN/m2)
Sobrecarga
(daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
60
0,581
0,1762
0,6082
-10
60
0,581
0,1762
0,6082
15
--
--
0,1762
0,1797
50
Hipótesis
2ª – HIELO (-15ºC+Sobrecarga Hielo Zona B)
Sobrecarga 0,180√d (daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
0,5533
0,1762
0,7330
-15
0,5533
0,1762
0,7330
0
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Hielo
ZONA C
Hipótesis
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Viento
Flecha Máxima
Calma
Hipótesis
L.
C
.O
.E
.
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Hielo
1ª – VIENTO (-10ºC+Viento 120km/h)
Presión
(daN/m2)
Sobrecarga
(daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
60
0,581
0,1762
0,6082
-15
60
0,581
0,1762
0,6082
15
--
--
0,1762
0,1797
50
2ª – HIELO (-15ºC+Sobrecarga Hielo Zona C)
Sobrecarga 0,360√d (daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
1,1067
0,1762
1,2864
-20
1,1067
0,1762
1,2864
0
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 71 de 114
147-AL1/34-A20SA (LARL 180)
ZONA A
Hipótesis
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Viento
Flecha Máxima
Calma
1ª – VIENTO (-5ºC+Viento 120km/h)
Presión
(daN/m2)
Sobrecarga
(daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
50
0,892
0,6217
1,0944
-5
50
0,892
0,6217
1,0944
15
--
--
0,6217
0,6340
50
ZONA B
Hipótesis
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Viento
Flecha Máxima
Calma
1ª – VIENTO (-10ºC+Viento 120km/h)
Presión
(daN/m2)
Sobrecarga
(daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
50
0,892
0,6217
1,0944
-10
50
0,892
0,6217
1,0944
15
--
--
0,6217
0,6340
50
Hipótesis
2ª – HIELO (-15ºC+Sobrecarga Hielo Zona B)
Sobrecarga 0,180√d (daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
0,7523
0,6217
1,3863
-15
0,7523
0,6217
1,3863
0
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Hielo
ZONA C
Hipótesis
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Viento
Flecha Máxima
Calma
Hipótesis
L.
C
.O
.E
.
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Hielo
1ª – VIENTO (-10ºC+Viento 120km/h)
Presión
(daN/m2)
Sobrecarga
(daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
50
0,892
0,6217
1,0944
-15
50
0,892
0,6217
1,0944
15
--
--
0,6217
0,6340
50
2ª – HIELO (-15ºC+Sobrecarga Hielo Zona C)
Sobrecarga 0,360√d (daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
1,5060
0,6217
2,1400
-20
1,5060
0,6217
2,1400
0
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 72 de 114
242-AL1/39-A20SA (LARL 280)
ZONA A
Hipótesis
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Viento
Flecha Máxima
Calma
1ª – VIENTO (-5ºC+Viento 120km/h)
Presión
(daN/m2)
Sobrecarga
(daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
50
1,111
0,9110
1,4482
-5
50
1,111
0,9110
1,4482
15
--
--
0,9110
0,9290
50
ZONA B
Hipótesis
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Viento
Flecha Máxima
Calma
1ª – VIENTO (-10ºC+Viento 120km/h)
Presión
(daN/m2)
Sobrecarga
(daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
50
1,111
0,9110
1,4482
-10
50
1,111
0,9110
1,4482
15
--
--
0,9110
0,9290
50
Hipótesis
2ª – HIELO (-15ºC+Sobrecarga Hielo Zona B)
Sobrecarga 0,180√d (daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
0,8404
0,9110
1,7694
-15
0,8404
0,9110
1,7694
0
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Hielo
ZONA C
Hipótesis
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Viento
Flecha Máxima
Calma
Hipótesis
L.
C
.O
.E
.
Tracción
Máxima
Flecha Máxima
Hielo
1ª – VIENTO (-10ºC+Viento 120km/h)
Presión
(daN/m2)
Sobrecarga
(daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
50
1,111
0,9110
1,4482
-15
50
1,111
0,9110
1,4482
15
--
--
0,9110
0,9290
50
2ª – HIELO (-15ºC+Sobrecarga Hielo Zona C)
Sobrecarga 0,360√d (daN/m)
Peso
(daN/m)
Peso+Sobrec.
(daN/m)
Temperatura
(ºC)
1,6809
0,9110
2,6099
-20
1,6809
0,9110
2,6099
0
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
7
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 73 de 114
Anexo B: Tablas de Tendido y Cálculo Mecánico
T A B LA D E T E N D ID O - Z O N A A ( A lt it ud de 0 a 5 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 5 6 [ 4 7 - A L1/ 8 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 5 4 3 da N
Seción, mm2 = 54,6
Diámetro, mm = 9,45 mm
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000191
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 8100
Vano
de
Regul
ación
m
20
TENSIONES Y FLECHAS
409
0,02
368
0,03
327
0,03
286
0,03
245
0,04
206
0,04
168
0,06
131
0,07
100
0,09
76
0,12
61
0,15
50
0,18
Vano
de
Regul
ación
m
20
30
405
0,05
365
0,06
325
0,06
284
0,07
245
0,08
208
0,10
173
0,12
140
0,15
114
0,18
93
0,22
78
0,27
68
0,31
30
40
401
0,09
361
0,10
322
0,12
283
0,13
246
0,15
210
0,18
178
0,21
149
0,25
127
0,29
108
0,34
94
0,40
83
0,45
40
50
395
0,15
356
0,16
318
0,18
281
0,21
245
0,24
213
0,27
183
0,32
158
0,37
137
0,42
121
0,48
107
0,54
96
0,60
50
60
389
0,21
351
0,24
314
0,27
279
0,30
245
0,34
216
0,39
188
0,44
166
0,50
147
0,57
131
0,64
119
0,70
109
0,77
60
0 ºC
-5 ºC
5 ºC
15 ºC
10 ºC
20 ºC
25 ºC
30 ºC
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
35 ºC
40 ºC
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
45 ºC
F
m
T
daN
50 ºC
F
m
T
daN
F
m
70
381
0,30
345
0,33
310
0,37
277
0,41
245
0,46
218
0,52
193
0,59
173
0,66
156
0,73
141
0,80
129
0,88
120
0,95
70
80
374
0,40
338
0,44
305
0,49
275
0,54
245
0,60
221
0,67
198
0,75
179
0,83
163
0,91
150
0,99
138
1,07
128
1,15
80
90
366
0,51
332
0,56
301
0,62
272
0,69
245
0,76
223
0,84
202
0,93
185
1,01
171
1,10
158
1,19
147
1,28
137
1,36
90
100
357
0,65
326
0,71
296
0,78
270
0,86
245
0,94
225
1,03
206
1,12
190
1,22
177
1,31
165
1,41
155
1,50
145
1,59
100
110
341
0,82
313
0,90
286
0,98
262
1,07
240
1,17
223
1,26
206
1,36
192
1,46
179
1,56
169
1,66
159
1,76
151
1,86
110
120
316
1,06
291
1,15
268
1,24
248
1,35
229
1,46
215
1,56
200
1,66
188
1,77
178
1,88
169
1,98
160
2,08
153
2,18
120
130
293
1,33
272
1,44
253
1,55
236
1,66
221
1,78
208
1,89
196
2,00
185
2,11
177
2,22
169
2,32
161
2,43
155
2,53
130
140
275
1,66
256
1,77
240
1,89
227
2,01
213
2,13
202
2,24
192
2,36
183
2,47
176
2,59
169
2,70
162
2,80
156
2,91
140
150
258
2,02
243
2,14
230
2,27
218
2,39
207
2,52
198
2,63
189
2,75
181
2,87
175
2,98
169
3,10
163
3,21
157
3,32
150
160
245
2,42
232
2,55
222
2,68
212
2,81
202
2,94
194
3,05
187
3,17
180
3,29
174
3,41
169
3,52
163
3,64
159
3,75
160
170
234
2,86
224
2,99
215
3,12
206
3,25
198
3,39
191
3,50
184
3,63
178
3,75
174
3,86
169
3,98
164
4,09
159
4,21
170
180
226
3,33
217
3,46
209
3,59
202
3,73
194
3,86
188
3,98
183
4,10
178
4,23
173
4,35
169
4,46
164
4,58
160
4,69
180
190
219
3,83
211
3,96
204
4,10
198
4,23
191
4,37
186
4,49
181
4,61
177
4,73
173
4,86
169
4,97
165
5,09
161
5,21
190
200
213
4,36
206
4,50
200
4,63
195
4,76
189
4,91
184
5,02
180
5,15
176
5,27
172
5,39
169
5,51
165
5,63
162
5,75
200
210
208
4,92
202
5,06
197
5,19
192
5,33
187
5,47
183
5,58
179
5,71
176
5,84
172
5,96
169
6,08
165
6,20
162
6,32
210
220
204
5,51
199
5,65
194
5,78
189
5,92
185
6,06
181
6,18
178
6,30
175
6,43
172
6,55
169
6,67
166
6,79
163
6,91
220
230
200
6,13
196
6,27
191
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187
6,53
183
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180
6,80
178
6,92
175
7,05
171
7,17
169
7,30
166
7,42
163
7,54
230
240
197
6,78
193
6,91
189
7,05
186
7,18
182
7,33
179
7,44
177
7,57
174
7,70
171
7,82
169
7,95
166
8,07
163
8,19
240
250
250
194
7,45
191
7,59
187
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184
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181
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178
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176
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174
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171
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169
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166
8,75
164
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260
192
8,16
189
8,29
186
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183
8,56
180
8,71
178
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176
8,95
173
9,08
171
9,20
169
9,33
166
9,45
164
9,57
260
270
190
8,89
187
9,02
184
9,16
182
9,29
179
9,45
178
9,55
175
9,68
173
9,81
171
9,94
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10,06
166
10,18
164
10,31
270
280
188
9,65
186
9,78
183
9,92
181
10,05
178
10,21
177
10,31
175
10,44
173
10,57
170
10,70
168
10,82
167
10,95
165
11,07
280
290
187
10,44
184
10,57
182
10,71
180
10,84
178
11,00
176
11,10
174
11,23
172
11,36
170
11,49
168
11,61
167
11,74
165
11,86
290
300
185
11,25
183
11,39
181
11,52
179
11,65
177
11,81
176
11,92
174
12,05
172
12,18
170
12,30
168
12,43
167
12,55
165
12,68
300
.E
.
.O
C
L.
Carga de Rotura, daN = 1629
Peso, kg/ m = 0,189
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 74 de 114
T A B LA D E C A LC ULO M E C A N IC O - Z O N A A ( A lt it ud de 0 a 5 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 5 6 [ 4 7 - A L1/ 8 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 5 4 3 da N
Seción, mm2 = 54,6
Diámetro, mm = 9,45 mm
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Vano
de
Regul
ación
m
Flecha
m
M in.
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-5 ºC
T
daN
15 ºC
Parámet ro
Cat enaria
-5 ºC + 1/2V
-5 ºC + V
F
m
T
daN
T
daN
422
245
0,04
276
0,11
50
0,18
245
0,08
301
0,22
68
0,31
T
daN
15 ºC + V
F
m
T
daN
F
m
50 ºC
T
daN
F
m
20
422
0,02
0,36
409
0,02
412
30
433
0,05
0,55
405
0,05
413
433
40
447
0,09
0,74
401
0,09
415
447
246
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327
0,37
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0,45
50
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0,95
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0,15
416
462
245
0,24
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0,53
96
0,60
60
477
0,21
1,17
389
0,21
418
477
245
0,34
375
0,72
109
0,77
CHS -5 ºC
EDS 15 ºC
85 ºC
Vano
de
Regul
ación
m
M áx.
%
%
T
daN
F
m
2205
141
25,1
15,1
26
0,36
20
2188
206
24,9
15,1
38
0,55
30
2164
269
24,6
15,1
50
0,74
40
2134
328
24,3
15,1
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0,95
50
2099
384
23,9
15,1
71
1,17
60
M in.
70
492
0,30
1,41
381
0,30
419
492
245
0,46
397
0,92
120
0,95
2060
436
23,4
15,1
80
1,41
70
80
507
0,40
1,65
374
0,40
421
507
245
0,60
418
1,15
128
1,15
2017
486
22,9
15,1
90
1,65
80
90
522
0,51
1,90
366
0,51
423
522
245
0,76
437
1,39
137
1,36
1973
532
22,5
15,1
99
1,90
90
100
535
0,65
2,17
357
0,65
425
535
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0,94
455
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1,59
1927
576
21,9
15,1
107
2,17
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110
543
0,82
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0,82
421
543
240
1,17
469
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151
1,86
1836
612
20,9
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114
2,47
110
120
543
1,06
2,82
316
1,06
408
543
229
1,46
475
2,27
153
2,18
1699
638
19,4
14,1
119
2,82
120
130
130
543
1,33
3,19
293
1,33
396
543
221
1,78
481
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1577
661
18,0
13,5
123
3,19
140
543
1,66
3,59
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2,13
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156
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16,9
13,1
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3,59
140
150
543
2,02
4,01
258
2,02
378
543
207
2,52
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157
3,32
1387
700
15,8
12,7
130
4,01
150
160
543
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2,42
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543
202
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494
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159
3,75
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15,1
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170
543
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2,86
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543
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159
4,21
1260
731
14,4
12,2
135
4,94
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180
180
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5,44
226
3,33
358
543
194
3,86
501
4,84
160
4,69
1214
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11,9
138
5,44
190
543
3,83
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161
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200
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189
4,91
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5,91
162
5,75
1144
767
13,1
11,6
142
6,52
200
210
543
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543
187
5,47
510
6,49
162
6,32
1118
777
12,8
11,5
144
7,09
210
220
543
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7,70
204
5,51
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11,4
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7,70
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230
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183
6,68
514
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230
240
543
6,78
8,99
197
6,78
336
543
182
7,33
516
8,38
163
8,19
1061
801
12,1
11,2
149
8,99
240
250
543
7,45
9,68
194
7,45
334
543
181
8,01
518
9,06
164
8,87
1047
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11,9
11,1
150
9,68
250
260
543
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10,39
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332
543
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164
9,57
1035
814
11,8
11,1
151
10,39
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270
543
8,89
11,13
190
8,89
330
543
179
9,45
521
10,51
164
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11,0
152
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280
543
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11,90
188
9,65
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543
178
10,21
522
11,28
165
11,07
1015
824
11,6
11,0
153
11,90
280
290
543
10,44
12,69
187
10,44
328
543
178
11,00
523
12,07
165
11,86
1007
829
11,5
10,9
154
12,69
290
300
543
11,25
13,52
185
11,25
327
543
177
11,81
525
12,89
165
12,68
999
833
11,4
10,8
155
13,52
300
.E
.
.O
C
L.
Tensión
máxima
daN
Carga de Rotura, daN = 1629
Peso, kg/ m = 0,189
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 75 de 114
T A B LA D E T E N D ID O - Z O N A A ( A lt it ud de 0 a 5 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 110 [ 9 4 - A L1/ 2 2 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 14 3 9 da N
Seción, mm2 = 116,2
Diámetro, mm = 14,00 mm
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000178
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 8200
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893
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de
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m
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30
972
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889
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60
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Vano
de
Regul
ación
m
20
TENSIONES Y FLECHAS
-5 ºC
0 ºC
5 ºC
T
daN
F
m
T
daN
F
m
10 ºC
15 ºC
20 ºC
25 ºC
30 ºC
35 ºC
40 ºC
45 ºC
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
50 ºC
F
m
T
daN
F
m
70
937
0,28
861
0,30
787
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716
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70
80
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0,92
342
0,99
80
90
912
0,47
841
0,51
773
0,56
708
0,61
647
0,66
591
0,73
540
0,80
494
0,87
454
0,95
419
1,03
388
1,11
363
1,19
90
100
899
0,59
831
0,64
766
0,69
704
0,75
647
0,82
595
0,89
547
0,97
505
1,05
468
1,13
435
1,22
406
1,31
381
1,39
100
110
886
0,73
820
0,78
758
0,85
700
0,92
647
0,99
598
1,07
554
1,16
515
1,25
481
1,34
449
1,43
422
1,52
398
1,61
110
120
872
0,88
810
0,94
751
1,02
697
1,10
647
1,18
602
1,27
561
1,36
525
1,46
491
1,56
463
1,65
436
1,75
414
1,85
120
130
858
1,05
799
1,12
744
1,21
693
1,29
647
1,39
605
1,48
567
1,58
533
1,68
502
1,79
475
1,89
450
1,99
429
2,09
130
140
844
1,23
789
1,32
737
1,41
690
1,51
647
1,61
608
1,71
573
1,82
540
1,93
512
2,03
485
2,14
463
2,25
441
2,36
140
150
832
1,44
780
1,53
732
1,63
687
1,74
647
1,85
611
1,96
578
2,07
547
2,18
521
2,30
496
2,41
474
2,52
454
2,63
150
160
819
1,66
771
1,76
726
1,87
685
1,98
647
2,10
613
2,22
583
2,33
554
2,45
529
2,57
506
2,69
484
2,81
466
2,92
160
170
807
1,90
762
2,01
721
2,13
683
2,25
647
2,37
616
2,49
586
2,62
560
2,74
536
2,86
514
2,98
494
3,10
476
3,22
170
180
796
2,16
754
2,28
715
2,41
680
2,53
647
2,66
618
2,79
590
2,91
566
3,04
543
3,17
523
3,29
503
3,42
485
3,54
180
190
786
2,44
746
2,57
711
2,70
678
2,83
647
2,96
620
3,09
594
3,23
571
3,36
549
3,49
530
3,62
512
3,75
495
3,87
190
200
776
2,74
739
2,87
706
3,01
676
3,14
647
3,28
622
3,42
597
3,56
576
3,69
555
3,83
536
3,96
520
4,09
503
4,22
200
210
767
3,05
734
3,19
702
3,33
674
3,48
647
3,62
623
3,76
600
3,90
580
4,04
561
4,18
543
4,31
527
4,45
511
4,58
210
220
759
3,39
728
3,53
698
3,68
672
3,82
647
3,97
625
4,12
603
4,26
583
4,40
566
4,54
549
4,68
533
4,82
519
4,96
220
230
751
3,74
722
3,89
695
4,04
671
4,19
647
4,34
626
4,49
606
4,64
587
4,78
570
4,93
554
5,07
539
5,21
526
5,35
230
240
744
4,11
717
4,26
692
4,42
669
4,57
647
4,73
627
4,88
608
5,03
590
5,18
575
5,33
559
5,47
545
5,61
532
5,76
240
250
738
4,50
713
4,66
689
4,81
668
4,97
647
5,13
629
5,28
611
5,44
594
5,59
579
5,74
564
5,89
550
6,03
537
6,18
250
260
733
4,90
709
5,07
686
5,23
666
5,39
647
5,55
630
5,70
613
5,86
597
6,02
583
6,17
568
6,32
555
6,47
543
6,62
260
270
727
5,33
705
5,49
685
5,66
665
5,82
647
5,98
631
6,14
615
6,30
599
6,46
585
6,61
573
6,77
560
6,92
548
7,07
270
280
722
5,77
701
5,94
683
6,10
664
6,27
647
6,43
632
6,60
616
6,76
602
6,92
588
7,07
576
7,23
564
7,38
553
7,54
280
290
718
6,23
698
6,40
681
6,57
663
6,74
647
6,90
633
7,07
618
7,23
604
7,39
591
7,55
580
7,71
568
7,86
557
8,02
290
300
713
6,70
695
6,88
679
7,05
662
7,22
647
7,39
633
7,55
620
7,72
607
7,88
594
8,04
583
8,20
572
8,36
561
8,52
300
.E
.
.O
C
L.
Carga de Rotura, daN = 4317
Peso, kg/ m = 0,432
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 76 de 114
T A B LA D E C A LC ULO M E C A N IC O - Z O N A A ( A lt it ud de 0 a 5 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 110 [ 9 4 - A L1/ 2 2 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 14 3 9 da N
Seción, mm2 = 116,2
Diámetro, mm = 14,00 mm
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000178
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 8200
Vano
de
Regul
ación
m
Flecha
m
M in.
M áx.
-5 ºC + 1/2V
-5 ºC + V
F
m
T
daN
T
daN
988
-5 ºC
T
daN
15 ºC
T
daN
15 ºC + V
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
Vano
de
Regul
ación
m
69
0,31
20
100
0,48
30
129
0,66
40
15,0
157
0,85
50
21,9
15,0
182
1,05
60
487
21,7
15,0
207
1,26
70
540
21,4
15,0
229
1,48
80
21,1
15,0
251
1,71
90
20,8
15,0
271
1,96
100
Parámet ro
Cat enaria
50 ºC
F
m
EDS 15 ºC
%
%
2299
162
22,6
15,0
2288
235
22,5
15,0
2273
304
22,4
15,0
0,50
2254
369
22,2
0,65
2232
430
320
0,81
2207
342
0,99
2179
363
1,19
2149
591
381
1,39
2117
638
20
0,02
0,31
976
0,02
979
647
0,03
671
0,07
164
0,13
30
996
0,05
0,48
972
0,05
978
996
647
0,07
696
0,15
203
0,24
40
1007
0,09
0,66
965
0,09
977
1007
647
0,13
726
0,26
237
0,36
50
1021
0,14
0,85
957
0,14
975
1021
647
0,21
756
0,39
268
60
1036
0,20
1,05
947
0,20
973
1036
647
0,30
787
0,54
295
70
1050
0,28
1,26
937
0,28
970
1050
647
0,40
818
0,70
80
1067
0,37
1,48
925
0,37
968
1067
647
0,52
847
0,89
90
1083
0,47
1,71
912
0,47
965
1083
647
0,66
876
1,09
100
1098
0,59
1,96
899
0,59
962
1098
647
0,82
903
1,30
M in.
CHS -5 ºC
M áx.
988
85 ºC
T
daN
110
1113
0,73
2,22
886
0,73
959
1113
647
0,99
929
1,53
398
1,61
2085
683
20,5
15,0
290
2,22
110
120
1129
0,88
2,48
872
0,88
957
1129
647
1,18
953
1,78
414
1,85
2053
725
20,2
15,0
308
2,48
120
130
1142
1,05
2,76
858
1,05
954
1142
647
1,39
976
2,04
429
2,09
2020
765
19,9
15,0
325
2,76
130
140
1156
1,23
3,06
844
1,23
952
1156
647
1,61
997
2,31
441
2,36
1989
802
19,6
15,0
340
3,06
140
150
1170
1,44
3,36
832
1,44
949
1170
647
1,85
1018
2,60
454
2,63
1958
837
19,3
15,0
356
3,36
150
160
1183
1,66
3,68
819
1,66
947
1183
647
2,10
1038
2,90
466
2,92
1928
870
19,0
15,0
370
3,68
160
170
1194
1,90
4,01
807
1,90
945
1194
647
2,37
1056
3,22
476
3,22
1901
902
18,7
15,0
382
4,01
170
180
1205
2,16
4,35
796
2,16
942
1205
647
2,66
1074
3,55
485
3,54
1874
931
18,4
15,0
395
4,35
180
190
1216
2,44
4,71
786
2,44
941
1216
647
2,96
1090
3,90
495
3,87
1850
959
18,2
15,0
407
4,71
190
200
1227
2,74
5,08
776
2,74
939
1227
647
3,28
1105
4,26
503
4,22
1827
985
18,0
15,0
418
5,08
200
210
1236
3,05
5,47
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3,05
938
1236
647
3,62
1120
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1010
17,8
15,0
429
5,47
210
220
1245
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5,86
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936
1245
647
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1134
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519
4,96
1787
1033
17,6
15,0
438
5,86
220
230
1253
3,74
6,28
751
3,74
935
1253
647
4,34
1147
5,43
526
5,35
1769
1055
17,4
15,0
448
6,28
230
240
1262
4,11
6,70
744
4,11
933
1262
647
4,73
1159
5,85
532
5,76
1753
1075
17,2
15,0
457
6,70
240
250
1270
4,50
7,14
738
4,50
932
1270
647
5,13
1171
6,28
537
6,18
1738
1095
17,1
15,0
465
7,14
250
260
1277
4,90
7,60
733
4,90
931
1277
647
5,55
1182
6,73
543
6,62
1724
1114
17,0
15,0
473
7,60
260
270
1284
5,33
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727
5,33
930
1284
647
5,98
1192
7,20
548
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1712
1131
16,8
15,0
481
8,07
270
280
1290
5,77
8,55
722
5,77
929
1290
647
6,43
1202
7,68
553
7,54
1700
1148
16,7
15,0
487
8,55
280
290
1296
6,23
9,05
718
6,23
928
1296
647
6,90
1212
8,17
557
8,02
1690
1163
16,6
15,0
494
9,05
290
300
1302
6,70
9,56
713
6,70
927
1302
647
7,39
1221
8,68
561
8,52
1680
1178
16,5
15,0
500
9,56
300
.E
.
.O
C
L.
Tensión
máxima
daN
Carga de Rotura, daN = 4317
Peso, kg/ m = 0,432
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 77 de 114
T A B LA D E T E N D ID O - Z O N A A ( A lt it ud de 0 a 5 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 18 0 [ 14 7 - A L1/ 3 4 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 16 4 da N
Seción, mm2 = 181,6
Diámetro, mm = 17,50 mm
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000178
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 8200
Vano
de
Regul
ación
m
20
T
daN
F
m
T
daN
F
m
1472
0,02
1344
0,02
1215
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1087
0,03
959
0,03
833
30
1464
0,05
1337
0,06
1209
0,06
1084
0,07
959
0,08
837
40
1452
0,09
1327
0,10
1202
0,11
1080
0,12
959
0,14
842
50
1439
0,14
1315
0,16
1193
0,17
1074
0,19
959
0,22
60
1422
0,21
1301
0,23
1183
0,25
1069
0,28
959
70
1403
0,29
1286
0,32
1172
0,35
1063
0,38
80
1383
0,38
1269
0,42
1160
0,46
1056
0,50
TENSIONES Y FLECHAS
-5 ºC
0 ºC
5 ºC
T
daN
10 ºC
F
m
T
daN
15 ºC
F
m
T
daN
20 ºC
F
m
T
daN
T
daN
F
m
0,07
374
0,09
292
0,11
233
0,14
Vano
de
Regul
ación
m
20
0,15
420
0,18
350
0,21
296
0,25
30
539
0,25
463
0,29
400
0,33
351
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40
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676
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0,96
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1,03
80
25 ºC
F
m
30 ºC
T
daN
F
m
0,04
709
0,09
720
0,16
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0,31
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959
35 ºC
T
daN
F
m
0,05
588
0,10
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733
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0,24
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856
0,35
0,42
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40 ºC
T
daN
F
m
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0,39
0,47
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0,61
788
45 ºC
T
daN
50 ºC
F
m
T
daN
F
m
90
1360
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0,70
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100
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100
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1314
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1,31
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1,40
673
1,49
634
1,58
599
1,67
110
120
1292
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1,00
1112
1,07
1032
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1,24
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1,53
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1,72
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1,82
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1,92
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130
1269
1,10
1182
1,19
1100
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1027
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1,66
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1,76
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1,87
711
1,97
677
2,07
645
2,17
130
140
1246
1,30
1165
1,39
1090
1,49
1022
1,59
959
1,69
902
1,80
852
1,91
806
2,02
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2,23
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2,34
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150
1226
1,52
1150
1,62
1081
1,73
1017
1,83
959
1,94
907
2,06
859
2,17
817
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2,40
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2,51
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2,62
684
2,73
150
160
1205
1,76
1136
1,87
1071
1,98
1013
2,10
959
2,21
911
2,33
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2,45
827
2,57
790
2,68
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2,80
728
2,92
700
3,03
160
170
1188
2,02
1122
2,13
1063
2,25
1008
2,38
959
2,50
914
2,62
873
2,74
836
2,87
801
2,99
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3,11
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3,35
170
180
1170
2,30
1110
2,42
1055
2,55
1005
2,67
959
2,80
917
2,93
879
3,06
844
3,18
812
3,31
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3,43
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3,56
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3,68
180
190
1154
2,59
1099
2,72
1048
2,85
1001
2,99
959
3,12
920
3,25
885
3,38
851
3,52
821
3,64
793
3,77
768
3,90
744
4,02
190
200
1140
2,91
1089
3,05
1041
3,18
998
3,32
959
3,46
923
3,59
889
3,73
858
3,86
830
4,00
803
4,13
779
4,26
756
4,39
200
210
1127
3,25
1080
3,39
1036
3,53
996
3,67
959
3,81
925
3,95
893
4,09
865
4,23
837
4,36
813
4,50
789
4,63
768
4,76
210
220
1114
3,60
1071
3,75
1031
3,89
993
4,04
959
4,18
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4,33
898
4,47
871
4,61
845
4,75
821
4,89
799
5,02
779
5,16
220
230
1103
3,97
1063
4,13
1026
4,28
991
4,42
959
4,57
930
4,72
901
4,87
876
5,01
851
5,15
829
5,29
808
5,43
788
5,57
230
240
1093
4,37
1056
4,52
1021
4,68
989
4,83
959
4,98
932
5,13
905
5,28
881
5,42
858
5,57
837
5,71
816
5,85
797
5,99
240
250
1084
4,78
1049
4,94
1017
5,09
988
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959
5,40
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5,56
908
5,71
886
5,86
864
6,00
843
6,15
824
6,29
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6,43
250
260
1076
5,21
1043
5,37
1014
5,53
986
5,69
959
5,84
935
6,00
911
6,15
889
6,30
869
6,45
849
6,60
831
6,75
814
6,89
260
270
1068
5,66
1039
5,82
1010
5,98
984
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959
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6,46
914
6,62
893
6,77
874
6,92
855
7,07
837
7,22
821
7,36
270
280
1061
6,13
1034
6,29
1007
6,46
983
6,62
959
6,78
938
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7,10
896
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7,85
280
290
1055
6,61
1029
6,78
1004
6,95
981
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959
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7,59
900
7,75
883
7,91
866
8,06
849
8,21
835
8,36
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300
1049
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1025
7,28
1001
7,45
980
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959
7,78
939
7,95
921
8,11
903
8,27
887
8,42
870
8,58
855
8,73
840
8,88
300
.E
.
.O
C
L.
Carga de Rot ura, daN = 6494
Peso, kg/ m = 0,676
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 78 de 114
T A B LA D E C A LC ULO M E C A N IC O - Z O N A A ( A lt it ud de 0 a 5 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 18 0 [ 14 7 - A L1/ 3 4 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 16 4 da N
Seción, mm2 = 181,6
Diámetro, mm = 17,50 mm
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000178
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 8200
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de
Regul
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1481
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0,32
30
1483
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0,49
40
1486
0,09
0,67
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%
%
T
daN
F
m
Vano
de
Regul
ación
m
2221
158
22,7
14,8
105
0,32
20
2208
230
22,5
14,8
152
0,49
30
297
22,4
14,8
197
0,67
40
Parámet ro
Cat enaria
-5 ºC + 1/2V
-5 ºC + V
F
m
T
daN
T
daN
1472
0,02
1474
1481
959
0,03
978
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1464
0,05
1469
1483
959
0,08
999
0,12
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1452
0,09
1461
1486
959
0,14
1025
0,21
351
0,38
2191
-5 ºC
T
daN
15 ºC
T
daN
15 ºC + V
F
m
T
daN
F
m
50 ºC
T
daN
F
m
M in.
CHS -5 ºC
EDS 15 ºC
85 ºC
50
1489
0,14
0,87
1439
0,14
1451
1489
959
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14,8
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0,87
50
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1422
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1496
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1,29
1403
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476
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1,29
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80
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1383
0,38
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1501
959
0,55
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2085
528
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14,8
350
1,52
80
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1505
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2018
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20,6
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1314
0,76
1373
1514
959
1,05
1211
1,37
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1983
667
20,2
14,8
442
2,27
110
120
1518
0,92
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1292
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1518
959
1,24
1234
1,60
623
1,92
1948
708
19,9
14,8
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120
130
1522
1,10
2,83
1269
1,10
1345
1522
959
1,46
1254
1,85
645
2,17
1914
746
19,5
14,8
494
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130
140
1526
1,30
3,13
1246
1,30
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1526
959
1,69
1274
2,11
665
2,44
1880
782
19,2
14,8
519
3,13
140
150
1530
1,52
3,45
1226
1,52
1320
1530
959
1,94
1293
2,39
684
2,73
1849
816
18,9
14,8
541
3,45
150
160
1533
1,76
3,78
1205
1,76
1308
1533
959
2,21
1309
2,68
700
3,03
1819
848
18,6
14,8
562
3,78
160
170
1537
2,02
4,12
1188
2,02
1297
1537
959
2,50
1325
2,99
716
3,35
1791
878
18,3
14,8
582
4,12
170
180
180
1540
2,30
4,47
1170
2,30
1288
1540
959
2,80
1340
3,32
731
3,68
1765
906
18,0
14,8
600
4,47
190
1543
2,59
4,85
1154
2,59
1278
1543
959
3,12
1353
3,66
744
4,02
1741
932
17,8
14,8
618
4,85
190
200
1545
2,91
5,23
1140
2,91
1269
1545
959
3,46
1366
4,02
756
4,39
1719
957
17,5
14,8
634
5,23
200
210
1547
3,25
5,63
1127
3,25
1261
1547
959
3,81
1379
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1699
980
17,4
14,8
650
5,63
210
220
1549
3,60
6,04
1114
3,60
1253
1549
959
4,18
1390
4,78
779
5,16
1681
1002
17,2
14,8
665
6,04
220
230
1551
3,97
6,47
1103
3,97
1247
1551
959
4,57
1399
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788
5,57
1664
1023
17,0
14,8
678
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240
1553
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1093
4,37
1241
1553
959
4,98
1409
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797
5,99
1649
1042
16,8
14,8
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250
1555
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4,78
1235
1555
959
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1419
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1635
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16,7
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703
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260
1557
5,21
7,85
1076
5,21
1230
1557
959
5,84
1427
6,50
814
6,89
1623
1078
16,6
14,8
715
7,85
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270
1558
5,66
8,34
1068
5,66
1225
1558
959
6,30
1435
6,98
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1611
1094
16,4
14,8
726
8,34
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280
1560
6,13
8,84
1061
6,13
1220
1560
959
6,78
1443
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1601
1110
16,3
14,8
735
8,84
280
290
1561
6,61
9,37
1055
6,61
1216
1561
959
7,27
1449
7,97
835
8,36
1591
1124
16,2
14,8
745
9,37
290
300
1563
7,11
9,90
1049
7,11
1212
1563
959
7,78
1455
8,49
840
8,88
1583
1138
16,2
14,8
754
9,90
300
.E
.
.O
C
L.
Flecha
m
Tensión
máxima
daN
Carga de Rot ura, daN = 6494
Peso, kg/ m = 0,676
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 79 de 114
T A B LA D E T E N D ID O - Z O N A A ( A lt it ud de 0 a 5 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 2 8 0 [ 2 4 2 - A L1/ 3 9 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 8 2 9 da N
Seción, mm2 = 281,1
Diámetro, mm = 21,80 mm
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000189
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 7700
Vano
de
Regul
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m
20
T
daN
F
m
2057
0,02
30
2043
0,05
40
2021
0,09
50
1995
60
F
m
T
daN
425
0,11
334
0,14
275
0,17
Vano
de
Regul
ación
m
20
505
0,21
425
0,25
366
0,29
30
0,29
576
0,33
501
0,38
443
0,43
40
726
0,41
637
0,47
568
0,53
512
0,58
50
773
0,56
692
0,62
627
0,69
573
0,75
60
741
0,79
680
0,86
628
0,94
70
786
0,98
727
1,06
677
1,13
80
TENSIONES Y FLECHAS
-5 ºC
0 ºC
T
daN
5 ºC
10 ºC
15 ºC
20 ºC
25 ºC
30 ºC
35 ºC
45 ºC
40 ºC
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
1859
0,03
1660
0,03
1463
0,03
1268
0,04
1076
0,04
888
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1846
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1650
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1457
0,07
1268
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1085
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1828
0,10
1637
0,12
1449
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1268
0,15
1095
0,18
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792
0,24
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0,15
1805
0,17
1620
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1441
0,21
1268
0,24
1107
0,27
961
0,31
833
0,36
1964
0,22
1780
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0,30
1268
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1119
0,39
986
0,44
870
0,50
70
1930
0,30
1751
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0,58
905
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1893
0,41
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0,67
1032
0,74
937
0,82
854
0,90
50 ºC
F
m
T
daN
F
m
90
1852
0,52
1691
0,57
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1,01
888
1,09
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1,35
90
100
1812
0,66
1659
0,72
1517
0,79
1386
0,86
1268
0,94
1163
1,03
1071
1,12
989
1,21
920
1,30
859
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100
110
1772
0,82
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1172
1,24
1088
1,33
1013
1,43
948
1,53
891
1,63
841
1,72
797
1,82
110
120
1733
1,00
1599
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1478
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1367
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1268
1,36
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1,46
1102
1,57
1034
1,67
973
1,77
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873
1,98
831
2,08
120
130
1695
1,19
1572
1,29
1460
1,39
1358
1,49
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1,60
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1,71
1116
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1,92
995
2,03
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2,35
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140
1659
1,42
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1351
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1,85
1194
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1128
2,08
1069
2,20
1016
2,31
969
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888
2,64
140
150
1626
1,66
1522
1,77
1429
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1268
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1200
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160
1595
1,92
1500
2,04
1415
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1338
2,29
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2,54
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2,79
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170
1567
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1481
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1028
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170
180
1542
2,52
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3,97
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190
1518
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1446
2,99
1382
3,13
1322
3,27
1268
3,41
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1132
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1026
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190
200
1497
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4,34
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1012
4,74
200
210
1480
3,57
1420
3,72
1365
3,87
1314
4,02
1268
4,17
1225
4,31
1186
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1116
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220
1463
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1134
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1054
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240
1435
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1179
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9,31
1141
9,47
1122
9,62
300
.E
.
.O
C
L.
Carga de Rot ura, daN = 8489
Peso, kg/ m = 0,976
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 80 de 114
T A B LA D E C A LC ULO M E C A N IC O - Z O N A A ( A lt it ud de 0 a 5 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 2 8 0 [ 2 4 2 - A L1/ 3 9 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 8 2 9 da N
Seción, mm2 = 281,1
Diámetro, mm = 21,80 mm
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000189
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 7700
Vano
de
Regul
ación
m
M áx.
%
%
T
daN
F
m
Vano
de
Regul
ación
m
2148
144
24,2
14,9
138
0,35
20
2132
211
24,1
14,9
202
0,53
30
0,43
2110
274
23,8
14,9
263
0,73
40
512
0,58
2082
334
23,5
14,9
320
0,94
50
0,46
573
0,75
2050
390
23,1
14,9
374
1,16
60
-5 ºC + V
F
m
T
daN
T
daN
2057
0,02
2060
2067
1268
0,04
1293
0,06
275
0,17
2043
0,05
2048
2064
1268
0,09
1319
0,12
366
0,29
2021
0,09
2031
2059
1268
0,15
1350
0,21
443
0,94
1995
0,15
2010
2054
1268
0,24
1385
0,33
0,22
1,16
1964
0,22
1987
2049
1268
0,34
1419
M in.
M áx.
20
2067
0,02
0,35
30
2064
0,05
0,53
40
2059
0,09
0,73
50
2054
0,15
60
2049
-5 ºC
T
daN
15 ºC
T
daN
15 ºC + V
Parámet ro
Cat enaria
-5 ºC + 1/2V
Tensión
máxima
daN
F
m
T
daN
F
m
50 ºC
T
daN
F
m
M in.
CHS -5 ºC
EDS 15 ºC
85 ºC
70
2042
0,30
1,38
1930
0,30
1960
2042
1268
0,46
1452
0,61
628
0,94
2014
443
22,7
14,9
424
1,38
70
80
2035
0,41
1,63
1893
0,41
1932
2035
1268
0,60
1485
0,78
677
1,13
1975
492
22,3
14,9
472
1,63
80
90
2028
0,52
1,88
1852
0,52
1902
2028
1268
0,77
1515
0,97
721
1,35
1934
539
21,8
14,9
517
1,88
90
100
2021
0,66
2,15
1812
0,66
1872
2021
1268
0,94
1544
1,17
761
1,57
1892
583
21,3
14,9
558
2,15
100
110
2014
0,82
2,43
1772
0,82
1843
2014
1268
1,14
1570
1,40
797
1,82
1850
624
20,9
14,9
598
2,43
110
120
2008
1,00
2,72
1733
1,00
1813
2008
1268
1,36
1595
1,64
831
2,08
1808
662
20,4
14,9
634
2,72
120
130
2003
1,19
3,03
1695
1,19
1786
2003
1268
1,60
1617
1,90
861
2,35
1769
699
20,0
14,9
669
3,03
130
140
1997
1,42
3,35
1659
1,42
1760
1997
1268
1,85
1638
2,17
888
2,64
1731
732
19,5
14,9
702
3,35
140
150
1991
1,66
3,68
1626
1,66
1736
1991
1268
2,13
1657
2,46
914
2,95
1697
764
19,2
14,9
733
3,68
150
160
1986
1,92
4,03
1595
1,92
1714
1986
1268
2,42
1675
2,77
938
3,27
1665
794
18,8
14,9
761
4,03
160
170
1982
2,21
4,40
1567
2,21
1694
1982
1268
2,73
1691
3,10
958
3,61
1635
822
18,5
14,9
787
4,40
170
180
1977
2,52
4,78
1542
2,52
1675
1977
1268
3,06
1705
3,45
978
3,97
1609
848
18,2
14,9
812
4,78
180
190
1973
2,85
5,18
1518
2,85
1658
1973
1268
3,41
1719
3,81
996
4,34
1585
872
17,9
14,9
836
5,18
190
200
1970
3,20
5,59
1497
3,20
1643
1970
1268
3,78
1732
4,19
1012
4,74
1563
895
17,6
14,9
857
5,59
200
210
1966
3,57
6,02
1480
3,57
1629
1966
1268
4,17
1744
4,59
1028
5,14
1544
916
17,4
14,9
878
6,02
210
220
1963
3,96
6,47
1463
3,96
1616
1963
1268
4,57
1753
5,01
1041
5,57
1527
936
17,2
14,9
897
6,47
220
230
1961
4,38
6,93
1447
4,38
1605
1961
1268
5,00
1763
5,44
1054
6,01
1511
955
17,1
14,9
915
6,93
230
240
1958
4,81
7,41
1435
4,81
1595
1958
1268
5,44
1773
5,90
1067
6,47
1497
973
16,9
14,9
933
7,41
240
250
1956
5,27
7,91
1422
5,27
1586
1956
1268
5,91
1781
6,37
1078
6,95
1485
990
16,8
14,9
948
7,91
250
260
1953
5,74
8,42
1411
5,74
1577
1953
1268
6,39
1789
6,86
1088
7,45
1473
1005
16,6
14,9
963
8,42
260
270
1952
6,23
8,95
1401
6,23
1569
1952
1268
6,89
1796
7,37
1097
7,97
1463
1020
16,5
14,9
977
8,95
270
280
1951
6,75
9,50
1393
6,75
1562
1951
1268
7,41
1802
7,90
1106
8,50
1454
1034
16,4
14,9
990
9,50
280
290
1949
7,28
10,06
1385
7,28
1556
1949
1268
7,95
1808
8,44
1114
9,05
1445
1047
16,3
14,9
1003
10,06
290
300
1947
7,83
10,64
1378
7,83
1550
1947
1268
8,51
1814
9,01
1122
9,62
1438
1059
16,2
14,9
1015
10,64
300
.E
.
.O
C
L.
Flecha
m
Carga de Rot ura, daN = 8489
Peso, kg/ m = 0,976
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 81 de 114
T A B LA D E T E N D ID O - Z O N A A ( A lt it ud de 0 a 5 0 0 m )
C o nduc t o r: LA R L 5 6 [ 4 7 - A L1/ 8 - A 2 0 S A ]
T ra c c ió n M á xim a : 5 7 2 da N
Seción, mm2 = 54,6
Diámetro, mm = 9,45
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000193
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 7600
Vano
de
Regul
ación
m
20
406
0,02
368
0,02
330
0,03
291
0,03
253
0,03
216
0,04
178
0,05
143
0,06
112
0,08
84
0,10
66
0,13
53
0,17
Vano
de
Regul
ación
m
20
30
404
0,05
366
0,05
328
0,06
290
0,07
253
0,08
217
0,09
182
0,11
150
0,13
122
0,16
99
0,20
82
0,24
70
0,28
30
40
400
0,09
363
0,10
326
0,11
288
0,12
253
0,14
219
0,16
186
0,19
157
0,22
132
0,27
112
0,31
96
0,36
84
0,42
40
50
396
0,14
359
0,15
323
0,17
287
0,19
253
0,22
221
0,25
191
0,29
165
0,33
142
0,39
124
0,44
109
0,50
97
0,56
50
60
391
0,20
355
0,22
320
0,25
285
0,28
253
0,31
223
0,35
195
0,40
172
0,46
151
0,52
133
0,59
120
0,66
109
0,72
60
TENSIONES Y FLECHAS
-5 ºC
0 ºC
5 ºC
10 ºC
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
20 ºC
15 ºC
25 ºC
30 ºC
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
35 ºC
T
daN
F
m
40 ºC
T
daN
F
m
T
daN
45 ºC
F
m
T
daN
50 ºC
F
m
T
daN
F
m
70
385
0,28
350
0,31
317
0,34
283
0,38
253
0,42
225
0,48
199
0,54
178
0,61
159
0,68
143
0,75
130
0,83
120
0,90
70
80
380
0,37
345
0,41
313
0,45
281
0,50
253
0,56
227
0,62
204
0,69
183
0,77
166
0,85
151
0,93
139
1,01
128
1,09
80
90
373
0,48
340
0,52
309
0,58
279
0,64
253
0,70
228
0,78
207
0,86
188
0,94
173
1,03
159
1,12
147
1,21
137
1,29
90
100
366
0,60
334
0,66
305
0,72
278
0,79
253
0,87
230
0,95
211
1,04
193
1,13
178
1,23
166
1,32
155
1,42
145
1,51
100
110
359
0,74
330
0,81
302
0,88
277
0,96
253
1,05
232
1,14
214
1,24
198
1,34
184
1,44
173
1,54
162
1,64
153
1,74
110
120
352
0,90
324
0,98
298
1,06
275
1,15
253
1,25
234
1,35
217
1,46
202
1,56
189
1,67
178
1,78
168
1,88
159
1,99
120
130
341
1,09
316
1,17
292
1,27
271
1,37
251
1,48
233
1,59
218
1,70
204
1,81
192
1,93
181
2,04
173
2,15
164
2,26
130
140
319
1,35
295
1,46
275
1,57
256
1,68
239
1,80
225
1,91
212
2,03
200
2,15
189
2,27
180
2,39
173
2,50
165
2,61
140
150
297
1,66
278
1,78
260
1,90
244
2,02
230
2,15
218
2,27
206
2,39
196
2,52
187
2,64
179
2,76
172
2,88
165
2,99
150
160
279
2,01
263
2,14
248
2,27
234
2,40
223
2,53
212
2,66
202
2,78
193
2,91
185
3,03
178
3,16
172
3,28
166
3,39
160
170
264
2,40
250
2,54
237
2,67
227
2,81
216
2,94
207
3,07
198
3,20
190
3,33
183
3,46
178
3,58
172
3,70
166
3,82
170
180
252
2,83
239
2,97
228
3,11
220
3,24
210
3,38
202
3,52
195
3,65
188
3,78
182
3,91
177
4,03
171
4,16
166
4,28
180
190
241
3,29
231
3,43
222
3,57
214
3,71
206
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199
3,99
192
4,12
186
4,26
180
4,39
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171
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167
4,76
190
200
200
232
3,78
224
3,92
216
4,07
209
4,21
202
4,35
196
4,49
190
4,62
184
4,76
179
4,89
176
5,02
171
5,15
167
5,27
210
226
4,30
218
4,45
211
4,59
205
4,74
198
4,88
193
5,02
188
5,15
183
5,29
178
5,42
175
5,55
171
5,68
167
5,80
210
220
219
4,85
213
5,00
207
5,14
201
5,29
196
5,43
191
5,57
186
5,71
182
5,84
178
5,98
175
6,11
171
6,24
167
6,36
220
230
214
5,43
208
5,58
203
5,72
198
5,87
193
6,01
189
6,15
184
6,29
180
6,42
178
6,56
174
6,69
171
6,82
168
6,95
230
240
210
6,04
205
6,18
200
6,33
195
6,48
191
6,62
187
6,76
183
6,90
179
7,03
177
7,17
174
7,30
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240
250
206
6,67
201
6,82
197
6,96
193
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7,80
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7,94
171
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8,20
250
260
203
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198
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195
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170
8,73
168
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270
200
8,02
196
8,17
192
8,31
189
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186
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183
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180
8,88
178
9,02
175
9,15
173
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168
9,55
270
280
197
8,73
194
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191
9,03
188
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182
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179
9,59
178
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175
9,87
173
10,00
170
10,14
168
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280
290
195
9,47
192
9,62
189
9,77
186
9,91
183
10,05
181
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178
10,33
177
10,47
175
10,61
172
10,75
170
10,88
168
11,01
290
300
193
10,24
190
10,39
188
10,53
185
10,68
182
10,82
180
10,96
178
11,10
176
11,24
174
11,38
172
11,51
170
11,65
168
11,78
300
.E
.
.O
C
L.
Carga de Rot ura, daN = 1717
Peso, kg/ m = 0,180
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 82 de 114
T A B LA D E C A LC ULO M E C A N IC O - Z O N A A ( A lt it ud de 0 a 5 0 0 m )
C o nduc t o r: LA R L 5 6 [ 4 7 - A L1/ 8 - A 2 0 S A ]
T ra c c ió n M á xim a : 5 7 2 da N
Seción, mm2 = 54,6
Diámetro, mm = 9,45
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000193
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 7600
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de
Regul
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m
%
%
T
daN
F
m
2313
145
23,6
14,7
25
0,34
20
2299
212
23,5
14,7
37
0,53
30
276
23,3
14,7
48
0,72
40
T
daN
T
daN
406
0,02
409
419
253
0,03
279
0,11
53
0,17
404
0,05
411
430
253
0,08
303
0,22
70
0,28
0,72
400
0,09
413
443
253
0,14
328
0,36
84
0,42
2280
20
419
0,02
0,34
30
430
0,05
0,53
40
443
0,09
T
daN
T
daN
15 ºC + V
M áx.
F
m
M áx.
15 ºC
Vano
de
Regul
ación
m
-5 ºC + V
M in.
-5 ºC
Parámet ro
Cat enaria
-5 ºC + 1/2V
Tensión
máxima
daN
F
m
T
daN
F
m
50 ºC
T
daN
F
m
M in.
CHS -5 ºC
EDS 15 ºC
85 ºC
50
458
0,14
0,93
396
0,14
415
458
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0,22
352
0,53
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0,56
2256
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23,1
14,7
59
0,93
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60
474
0,20
1,14
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0,20
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0,31
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0,71
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0,72
2228
394
22,8
14,7
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1,14
60
70
489
0,28
1,37
385
0,28
420
489
253
0,42
397
0,92
120
0,90
2196
448
22,4
14,7
78
1,37
70
80
505
0,37
1,60
380
0,37
423
505
253
0,56
418
1,14
128
1,09
2161
500
22,1
14,7
87
1,60
80
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520
0,48
1,85
373
0,48
426
520
253
0,70
437
1,37
137
1,29
2124
548
21,7
14,7
96
1,85
90
100
534
0,60
2,11
366
0,60
429
534
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0,87
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145
1,51
2085
594
21,3
14,7
104
2,11
100
110
548
0,74
2,38
359
0,74
431
548
253
1,05
474
1,90
153
1,74
2045
637
20,9
14,7
112
2,38
110
120
561
0,90
2,66
352
0,90
434
561
253
1,25
490
2,18
159
1,99
2005
678
20,5
14,7
119
2,66
120
130
572
1,09
2,96
341
1,09
434
572
251
1,48
504
2,49
164
2,26
1947
713
19,9
14,6
126
2,96
130
140
572
1,35
3,34
319
1,35
423
572
239
1,80
509
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165
2,61
1813
734
18,6
13,9
128
3,34
140
150
572
1,66
3,74
297
1,66
412
572
230
2,15
514
3,25
165
2,99
1694
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17,3
13,4
132
3,74
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160
572
2,01
4,16
279
2,01
403
572
223
2,53
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3,67
166
3,39
1592
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16,3
13,0
135
4,16
160
170
572
2,40
4,61
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2,40
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572
216
2,94
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4,11
166
3,82
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12,6
138
4,61
170
180
572
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5,08
252
2,83
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572
210
3,38
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4,58
166
4,28
1433
799
14,7
12,2
140
5,08
180
190
572
3,29
5,57
241
3,29
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572
206
3,85
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5,07
167
4,76
1374
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14,1
12,0
142
5,57
190
200
572
3,78
6,09
232
3,78
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572
202
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532
5,59
167
5,27
1324
822
13,5
11,8
144
6,09
200
210
572
4,30
6,64
226
4,30
372
572
198
4,88
533
6,13
167
5,80
1283
832
13,1
11,5
146
6,64
210
220
572
4,85
7,21
219
4,85
367
572
196
5,43
536
6,70
167
6,36
1242
841
12,7
11,4
147
7,21
220
230
230
572
5,43
7,80
214
5,43
364
572
193
6,01
538
7,30
168
6,95
1219
849
12,5
11,3
149
7,80
240
572
6,04
8,42
210
6,04
360
572
191
6,62
540
7,92
168
7,56
1194
856
12,2
11,1
150
8,42
240
250
572
6,67
9,07
206
6,67
357
572
189
7,25
542
8,56
168
8,20
1173
863
12,0
11,0
151
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260
572
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9,74
203
7,33
354
572
187
7,91
544
9,23
168
8,86
1154
869
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10,9
153
9,74
260
270
572
8,02
10,44
200
8,02
352
572
186
8,60
545
9,93
168
9,55
1138
875
11,7
10,9
154
10,44
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280
572
8,73
11,16
197
8,73
350
572
185
9,31
547
10,65
168
10,27
1124
880
11,5
10,8
155
11,16
280
290
572
9,47
11,91
195
9,47
348
572
183
10,05
548
11,40
168
11,01
1111
885
11,4
10,7
155
11,91
290
300
572
10,24
12,68
193
10,24
346
572
182
10,82
549
12,17
168
11,78
1100
889
11,3
10,6
156
12,68
300
.E
.
.O
C
L.
Flecha
m
Carga de Rot ura, daN = 1717
Peso, kg/ m = 0,180
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 83 de 114
T A B LA D E T E N D ID O - Z O N A A ( A lt it ud de 0 a 5 0 0 m )
C o nduc t o r: LA R L 18 0 [ 14 7 - A L1/ 3 4 - A 2 0 S A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 2 10 da N
Seción, mm2 = 181,6
Diámetro, mm = 17,5
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000180
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 7600
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de
Regul
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F
m
T
daN
F
m
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0,02
1356
30
1471
0,05
1350
40
1463
0,09
50
1452
60
1441
TENSIONES Y FLECHAS
-5 ºC
0 ºC
5 ºC
10 ºC
15 ºC
20 ºC
25 ºC
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
0,02
1235
0,03
1114
0,03
994
0,03
876
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1112
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1109
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1101
0,25
994
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892
30 ºC
F
m
T
daN
F
m
0,07
333
0,09
103
0,30
Vano
de
Regul
ación
m
20
0,15
380
0,18
149
0,47
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50
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1,03
60
35 ºC
45 ºC
40 ºC
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
0,04
641
0,05
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707
0,40
50 ºC
T
daN
F
m
70
1426
0,27
1314
0,29
1204
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1097
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70
80
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1,01
714
1,09
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617
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1,92
100
110
1358
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1259
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1166
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1077
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849
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1,47
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120
1340
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1,69
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120
130
1321
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140
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994
2,00
940
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180
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200
210
1190
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220
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220
230
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230
240
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250
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.E
.
.O
C
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Carga de Rot ura, daN = 6630
Peso, kg/ m = 0,634
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 84 de 114
T A B LA D E C A LC ULO M E C A N IC O - Z O N A A ( A lt it ud de 0 a 5 0 0 m )
C o nduc t o r: LA R L 18 0 [ 14 7 - A L1/ 3 4 - A 2 0 S A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 16 5 da N
Seción, mm2 = 181,6
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%
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daN
T
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50
1498
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1505
T
daN
T
daN
15 ºC + V
Vano
de
Regul
ación
m
F
m
M áx.
15 ºC
Parámet ro
Cat enaria
-5 ºC + V
M in.
-5 ºC
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-5 ºC + 1/2V
Tensión
máxima
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
M in.
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EDS 15 ºC
85 ºC
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0,27
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1426
0,27
1449
1513
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2008
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754
9,29
300
.E
.
.O
C
L.
Flecha
m
Carga de Rot ura, daN = 6630
Peso, kg/ m = 0,634
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 85 de 114
T A B LA D E T E N D ID O - Z O N A A ( A lt it ud de 0 a 5 0 0 m )
C o nduc t o r: LA R L H A WK [ 2 4 2 - A L1/ 3 9 - A 2 0 S A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 9 2 0 da N
Seción, mm2 = 281,1
Diámetro, mm = 21,8
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000191
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 7300
Vano
de
Regul
ación
m
20
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daN
F
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T
daN
F
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T
daN
F
m
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1883
0,02
1693
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1503
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2062
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1873
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1685
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1498
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2046
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1859
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1493
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50
2026
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1843
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1662
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1486
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2002
0,20
1822
0,22
1647
0,25
TENSIONES Y FLECHAS
-5 ºC
0 ºC
5 ºC
10 ºC
T
daN
15 ºC
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25 ºC
30 ºC
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1315
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1129
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1315
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1153
1477
0,28
1315
0,31
F
m
T
daN
360
0,13
288
0,16
Vano
de
Regul
ación
m
20
444
0,23
377
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30
0,30
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40
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518
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50
0,51
708
0,58
636
0,64
578
0,71
60
35 ºC
T
daN
F
m
0,05
770
0,11
800
982
0,19
0,25
1003
1163
0,35
40 ºC
T
daN
F
m
0,06
606
0,13
656
835
0,22
0,28
869
1025
0,40
45 ºC
T
daN
F
m
T
daN
0,08
466
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0,16
536
0,19
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599
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753
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0,45
796
50 ºC
F
m
70
1974
0,28
1800
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1631
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80
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1613
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90
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90
100
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1,03
1014
1,12
937
1,22
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1,31
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1,40
763
1,49
100
110
1845
0,75
1698
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1315
1,05
1210
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1118
1,23
1037
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965
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902
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110
120
1810
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1423
1,15
1315
1,25
1218
1,35
1133
1,45
1056
1,55
989
1,66
931
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834
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120
130
1776
1,08
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1525
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1415
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1,90
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908
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140
1744
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1622
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1,48
1407
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1315
1,70
1233
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1158
1,93
1092
2,04
1034
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150
1712
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1400
1,83
1315
1,95
1239
2,07
1170
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1108
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1003
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150
160
1683
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1578
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1315
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170
1655
1,99
1557
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1315
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180
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1315
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1198
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1101
3,35
1059
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1021
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3,74
180
190
1605
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1523
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1446
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1378
2,98
1315
3,13
1258
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1206
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3,55
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1039
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1005
4,09
190
200
1584
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1507
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3,17
1373
3,32
1315
3,47
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1213
3,76
1168
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1128
4,04
1090
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1055
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1023
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200
210
1564
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1494
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1429
3,52
1369
3,67
1315
3,82
1265
3,97
1220
4,12
1178
4,27
1139
4,41
1103
4,56
1070
4,70
1039
4,84
210
220
1546
3,57
1481
3,72
1421
3,88
1366
4,04
1315
4,19
1269
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1226
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1186
4,65
1149
4,80
1115
4,95
1084
5,09
1054
5,23
220
230
1529
3,94
1469
4,10
1413
4,26
1362
4,42
1315
4,58
1272
4,74
1231
4,90
1193
5,05
1159
5,20
1127
5,35
1096
5,50
1068
5,64
230
240
1514
4,33
1458
4,50
1407
4,66
1359
4,83
1315
4,99
1274
5,15
1237
5,31
1200
5,47
1168
5,62
1137
5,77
1108
5,92
1081
6,07
240
250
1500
4,75
1448
4,92
1400
5,08
1356
5,25
1315
5,42
1277
5,58
1241
5,74
1207
5,90
1176
6,06
1146
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1119
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1093
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250
260
1488
5,18
1440
5,35
1395
5,52
1354
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1315
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1279
6,02
1245
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1213
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1184
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1156
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1130
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1104
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270
1477
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1432
5,80
1391
5,97
1351
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1315
6,32
1281
6,49
1249
6,65
1219
6,82
1191
6,98
1164
7,14
1139
7,30
1115
7,45
270
280
1466
6,09
1425
6,27
1386
6,45
1349
6,62
1315
6,79
1283
6,96
1252
7,13
1224
7,30
1197
7,46
1172
7,63
1148
7,79
1125
7,94
280
290
1457
6,58
1418
6,76
1382
6,94
1347
7,11
1315
7,29
1285
7,46
1256
7,63
1229
7,80
1203
7,97
1179
8,13
1156
8,29
1135
8,45
290
300
1448
7,08
1412
7,26
1378
7,45
1345
7,62
1315
7,80
1287
7,98
1259
8,15
1234
8,32
1209
8,49
1186
8,65
1164
8,82
1142
8,98
300
.E
.
.O
C
L.
Carga de Rot ura, daN = 8760
Peso, kg/ m = 0,929
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 86 de 114
T A B LA D E C A LC ULO M E C A N IC O - Z O N A A ( A lt it ud de 0 a 5 0 0 m )
C o nduc t o r: LA R L H A WK [ 2 4 2 - A L1/ 3 9 - A 2 0 S A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 9 2 0 da N
Seción, mm2 = 281,1
Diámetro, mm = 21,8
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000191
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 7300
Vano
de
Regul
ación
m
-5 ºC
85 ºC
Vano
de
Regul
ación
m
T
daN
T
daN
2074
0,02
2076
2083
1315
0,03
2083
0,05
288
0,16
2062
0,05
2067
2083
1315
0,08
2083
0,12
377
0,27
0,09
2055
2082
1315
0,14
2082
0,20
451
0,40
0,14
2040
2081
1315
0,22
2081
0,31
518
0,55
2002
0,20
2022
2080
1315
0,31
2080
0,44
578
0,71
1,35
1974
0,28
2003
2078
1315
0,42
2078
0,58
631
0,89
2167
455
1,58
1944
0,37
1980
2077
1315
0,55
2077
0,75
679
1,07
2134
506
1,83
1912
0,48
1957
2076
1315
0,70
2076
0,92
723
1,28
2099
555
21,8
15,0
505
1,83
90
2,08
1879
0,61
1934
2074
1315
0,87
2074
1,12
763
1,49
2062
601
21,4
15,0
547
2,08
100
20
2083
0,02
0,34
30
2083
0,05
0,52
40
2082
0,09
0,71
2046
50
2081
0,14
0,91
2026
60
2080
0,20
1,13
70
2078
0,28
80
2077
0,37
90
2076
0,48
100
2074
0,61
T
daN
T
daN
F
m
T
daN
F
m
50 ºC
EDS 15 ºC
F
m
M áx.
15 ºC + V
CHS -5 ºC
-5 ºC + V
M in.
15 ºC
Parámet ro
Cat enaria
-5 ºC + 1/2V
Tensión
máxima
daN
T
daN
F
m
M in.
T
daN
F
m
M áx.
%
%
2277
148
23,7
15,0
135
0,34
20
2264
217
23,5
15,0
197
0,52
30
2246
281
23,4
15,0
256
0,71
40
2223
342
23,1
15,0
312
0,91
50
2197
400
22,8
15,0
365
1,13
60
22,5
15,0
414
1,35
70
22,2
15,0
461
1,58
80
110
2073
0,75
2,35
1845
0,75
1910
2073
1315
1,05
2073
1,33
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1,72
2025
644
21,1
15,0
586
2,35
110
120
2072
0,91
2,63
1810
0,91
1887
2072
1315
1,25
2072
1,56
834
1,97
1987
684
20,7
15,0
624
2,63
120
130
2070
1,08
2,93
1776
1,08
1863
2070
1315
1,46
2070
1,80
864
2,23
1950
723
20,3
15,0
658
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130
140
2069
1,28
3,23
1744
1,28
1842
2069
1315
1,70
2069
2,06
892
2,50
1914
759
19,9
15,0
691
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140
150
2068
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1,50
1820
2068
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2068
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1880
793
19,5
15,0
722
3,55
150
160
2067
1,73
3,88
1683
1,73
1801
2067
1315
2,22
2067
2,63
943
3,09
1847
825
19,2
15,0
751
3,88
160
170
2066
1,99
4,23
1655
1,99
1781
2066
1315
2,50
2066
2,93
965
3,41
1817
855
18,9
15,0
779
4,23
170
180
2065
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2065
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2064
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2,56
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2064
3,60
1005
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1762
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18,3
15,0
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4,96
190
200
2063
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200
210
2062
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2062
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220
2061
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3,57
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2061
1315
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2061
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230
2061
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2061
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2060
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2060
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2059
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2059
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2058
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2058
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2058
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2058
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2058
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16,6
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1007
9,52
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300
2057
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10,06
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2057
1315
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2057
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16,5
15,0
1020
10,06
300
.E
.
.O
C
L.
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m
Carga de Rot ura, daN = 8760
Peso, kg/ m = 0,929
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 87 de 114
T A B LA D E T E N D ID O - Z O N A B ( A lt it ud de 5 0 0 a 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 5 6 [ 4 7 - A L1/ 8 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 5 4 3 da N
Seción, mm2 = 54,6
Diámetro, mm = 9,45 mm
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000191
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 8100
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Vano
de
Regul
ación
m
20
30
365
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0,83
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TENSIONES Y FLECHAS
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0 ºC
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T
daN
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m
T
daN
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m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
30 ºC
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T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
40 ºC
F
m
T
daN
45 ºC
F
m
T
daN
50 ºC
F
m
T
daN
F
m
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100
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200
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129
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2,25
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2,34
110
120
200
1,67
188
1,77
178
1,88
169
1,98
160
2,08
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2,28
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130
188
2,08
179
2,19
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2,29
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3,17
130
140
179
2,53
173
2,64
166
2,75
159
2,85
154
2,96
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145
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5,34
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200
210
153
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150
6,80
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142
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131
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149
9,00
147
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147
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144
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138
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137
15,19
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134
15,60
133
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300
.E
.
.O
C
L.
Carga de Rotura, daN = 1629
Peso, kg/ m = 0,189
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 88 de 114
T A B LA D E C A LC ULO M E C A N IC O - Z O N A B ( A lt it ud de 5 0 0 a 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 5 6 [ 4 7 - A L1/ 8 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 5 4 3 da N
Seción, mm2 = 54,6
Diámetro, mm = 9,45 mm
Coeficiente dilatación/ ºC = 0,0000191
M ódulo de Elast icidad, daN/mm2 = 8100
Vano
de
Regul
ación
m
M áx.
T
daN
F
m
-10 ºC + V
-15 ºC + H
0ºC +H
T
daN
T
daN
T
daN
T
daN
F
m
10 ºC
T
daN
15 ºC + V
F
m
T
daN
F
m
Parámetro
Cat enaria
50 ºC
T
daN
F
m
M in.
M áx.
CHS -5 ºC
EDS 10 ºC
%
%
T
daN
F
m
Vano
de
Regul
ación
m
85 ºC
467
0,02
0,37
368
0,03
412
422
467
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361
0,10
415
447
500
407
0,36
246
0,15
302
0,40
75
0,50
2381
256
22,2
15,1
47
0,78
40
50
519
0,13
1,00
356
0,16
416
462
519
434
0,53
245
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329
0,57
88
0,66
2348
314
21,9
15,1
58
1,00
50
60
538
0,19
1,22
351
0,24
418
477
538
460
0,72
245
0,34
354
0,76
100
0,83
2309
368
21,6
15,1
69
1,22
60
70
543
0,29
1,49
325
0,35
401
478
543
473
0,96
229
0,49
367
1,00
107
1,06
2148
411
19,9
14,1
76
1,49
70
80
543
0,41
1,80
292
0,51
380
473
543
480
1,23
211
0,70
376
1,28
111
1,33
1939
446
17,9
12,9
82
1,80
80
90
543
0,59
2,13
262
0,72
361
469
543
486
1,54
196
0,96
382
1,64
1730
476
16,1
12,0
88
2,13
90
100
543
0,81
2,49
236
0,98
343
466
543
492
1,88
184
1,26
388
1,93
118
1,97
1536
503
14,5
11,3
93
2,49
100
110
543
1,10
2,87
216
1,30
330
463
543
497
2,25
176
1,60
394
2,30
120
2,34
1371
527
13,2
10,8
98
2,87
110
120
543
1,45
3,29
200
1,67
318
460
543
502
2,66
169
1,98
399
2,71
122
2,74
1240
547
12,3
10,4
101
3,29
120
130
543
1,85
3,74
188
2,08
308
458
543
506
3,09
163
2,40
403
3,14
124
3,17
1141
565
11,6
10,0
105
3,74
130
300
456
1,59
115
543
2,30
4,22
179
2,53
543
509
3,56
159
2,85
407
3,61
126
3,63
1066
581
11,0
9,8
108
4,22
140
150
543
2,78
4,74
173
3,02
293
454
543
513
4,07
156
3,34
410
4,12
127
4,13
1010
597
10,6
9,6
110
4,74
150
160
543
3,31
5,28
168
3,54
288
453
543
153
3,87
413
4,65
127
4,66
967
607
10,3
9,4
113
5,28
160
170
543
3,87
5,86
164
4,10
283
452
543
518
5,17
151
4,43
415
5,22
128
5,23
937
618
10,1
9,3
115
5,86
170
180
543
4,47
6,47
160
4,70
279
451
543
520
5,77
149
5,03
417
5,83
128
5,83
907
627
9,8
9,2
117
6,47
180
190
543
5,10
7,11
157
5,33
277
450
543
522
6,41
148
5,66
419
6,46
129
6,47
886
636
9,6
9,1
118
7,11
190
200
543
5,76
7,79
155
5,99
274
449
543
524
7,08
147
6,32
421
7,13
130
7,13
868
644
9,5
9,0
120
7,79
200
515
4,60
210
543
6,47
153
6,69
272
448
543
525
7,79
146
7,02
422
7,84
130
7,84
854
650
9,4
9,0
220
543
7,20
9,24
151
7,43
270
447
543
527
8,53
145
7,75
424
8,58
131
8,57
841
656
9,3
8,9
122
9,24
220
230
543
7,97
10,01
150
8,19
268
447
543
528
9,30
144
8,52
425
9,35
131
9,34
831
662
9,2
8,8
123
10,01
230
240
543
8,77
10,82
149
9,00
267
446
543
529
10,10
143
9,32
426
10,16
131
10,15
822
667
9,2
8,8
124
10,82
240
250
543
9,61
11,67
147
9,83
265
446
543
530
10,95
143
10,16
427
11,00
132
10,99
814
671
9,0
8,8
125
11,67
250
260
543
10,49
12,55
146
10,71
264
445
543
531
11,82
142
11,03
428
11,87
132
11,86
808
676
9,0
8,7
126
12,55
260
270
543
11,39
13,46
146
11,61
263
445
543
532
12,73
142
11,94
429
12,78
132
12,77
802
679
9,0
8,7
126
13,46
270
280
543
12,33
14,41
145
12,56
262
445
543
532
13,68
141
12,88
430
13,73
132
13,71
797
683
8,9
8,7
127
14,41
280
290
543
13,31
15,39
144
13,53
261
444
543
533
14,65
141
13,86
430
14,71
133
14,69
792
686
8,8
8,7
127
15,39
290
300
543
14,32
16,40
144
14,54
260
444
543
533
15,67
140
14,87
431
15,72
133
15,70
788
689
8,8
8,6
127
16,40
300
.E
.
.O
M in.
-10 ºC + 1/2V
40
140
C
-5 ºC
Tensión
máxima
daN
30
20
L.
Flecha
m
Carga de Rotura, daN = 1629
Peso, kg/m = 0,189
8,49
121
8,49
210
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 89 de 114
T A B LA D E T E N D ID O - Z O N A B ( A lt it ud de 5 0 0 a 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 110 [ 9 4 - A L1/ 2 2 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 14 3 9 da N
Seción, mm2 = 116,2
Diámetro, mm = 14,00 mm
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000178
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 8200
893
0,02
811
0,03
729
0,03
647
0,03
566
0,04
486
0,04
408
0,05
333
0,06
265
0,08
207
0,10
164
0,13
133
0,16
Vano
de
Regul
ación
m
20
30
889
0,05
808
0,06
728
0,07
647
0,07
569
0,08
492
0,10
419
0,11
351
0,14
291
0,16
241
0,20
203
0,24
175
0,27
30
40
885
0,10
804
0,11
725
0,12
647
0,13
572
0,15
499
0,17
431
0,20
370
0,23
317
0,27
273
0,31
237
0,36
210
0,40
40
50
878
0,15
799
0,17
722
0,18
647
0,21
576
0,23
507
0,26
444
0,30
388
0,34
340
0,39
301
0,44
268
0,50
241
0,55
50
60
870
0,22
793
0,24
719
0,27
647
0,30
580
0,33
516
0,37
458
0,42
407
0,47
363
0,53
326
0,59
295
0,65
270
0,71
60
Vano
de
Regul
ación
m
20
TENSIONES Y FLECHAS
-5 ºC
0 ºC
T
daN
F
m
5 ºC
10 ºC
15 ºC
20 ºC
25 ºC
30 ºC
35 ºC
40 ºC
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
45 ºC
F
m
T
daN
50 ºC
F
m
T
daN
F
m
70
861
0,30
787
0,33
716
0,36
647
0,40
583
0,45
524
0,50
471
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320
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70
80
851
0,40
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439
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402
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0,92
342
0,99
319
1,07
80
90
841
0,51
773
0,56
708
0,61
647
0,66
591
0,73
540
0,80
494
0,87
454
0,95
419
1,03
388
1,11
363
1,19
339
1,27
90
100
831
0,64
766
0,69
704
0,75
647
0,82
595
0,89
547
0,97
505
1,05
468
1,13
435
1,22
406
1,31
381
1,39
359
1,48
100
110
820
0,78
758
0,85
700
0,92
647
0,99
598
1,07
554
1,16
515
1,25
481
1,34
449
1,43
422
1,52
398
1,61
377
1,70
110
120
810
0,94
751
1,02
697
1,10
647
1,18
602
1,27
561
1,36
525
1,46
491
1,56
463
1,65
436
1,75
414
1,85
393
1,94
120
130
799
1,12
744
1,21
693
1,29
647
1,39
605
1,48
567
1,58
533
1,68
502
1,79
475
1,89
450
1,99
429
2,09
409
2,20
130
140
789
1,32
737
1,41
690
1,51
647
1,61
608
1,71
573
1,82
540
1,93
512
2,03
485
2,14
463
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441
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150
780
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687
1,74
647
1,85
611
1,96
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547
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474
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160
771
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685
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647
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583
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506
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484
2,81
466
2,92
448
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170
762
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721
2,13
683
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180
754
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2,41
680
2,53
647
2,66
618
2,79
590
2,91
566
3,04
543
3,17
523
3,29
503
3,42
485
3,54
470
3,66
180
190
746
2,57
711
2,70
678
2,83
647
2,96
620
3,09
594
3,23
571
3,36
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3,49
530
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512
3,75
495
3,87
480
4,00
190
200
739
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706
3,01
676
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647
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622
3,42
597
3,56
576
3,69
555
3,83
536
3,96
520
4,09
503
4,22
488
4,35
200
210
734
3,19
702
3,33
674
3,48
647
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623
3,76
600
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580
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527
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210
220
728
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3,97
625
4,12
603
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8,34
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.E
.
.O
C
L.
Carga de Rotura, daN = 4317
Peso, kg/ m = 0,432
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 90 de 114
T A B LA D E C A LC ULO M E C A N IC O - Z O N A B ( A lt it ud de 5 0 0 a 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 110 [ 9 4 - A L1/ 2 2 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 14 3 9 da N
Seción, mm2 = 116,2
Diámetro, mm = 14,00 mm
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T
daN
T
daN
T
daN
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T
daN
F
m
T
daN
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T
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1174
1004
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647
0,52
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T
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Parámetro
Cat enaria
50 ºC
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%
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m
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F
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15,0
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20,1
15,0
174
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15,0
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1214
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1098
1214
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15,0
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2,03
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110
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1113
1234
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120
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1271
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1271
1141
2,03
647
1,39
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2,12
409
2,20
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315
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1194
0ºC +H
100
1034
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1,61
963
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423
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15,0
330
3,15
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150
1305
1,35
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1322
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2,10
1006
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2051
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170
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945
1194
1338
1229
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2015
879
17,7
15,0
373
4,11
170
180
1352
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1205
1352
1247
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470
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1981
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17,5
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180
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190
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480
4,00
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15,0
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190
200
1380
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1380
1284
4,28
647
3,28
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488
4,35
1920
963
17,1
15,0
409
5,20
200
3,62
1094
4,74
497
210
1393
3,19
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1236
1393
15,0
420
5,58
220
1404
3,24
5,99
728
3,53
936
1245
1404
1315
5,05
647
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5,14
505
5,09
1867
1012
16,9
15,0
430
5,99
220
230
1415
3,59
6,40
722
3,89
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1415
1330
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4,34
1123
5,54
512
5,49
1843
1034
16,7
15,0
439
6,40
230
240
1427
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5,90
1822
1055
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15,0
448
6,83
240
250
1437
4,34
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713
4,66
932
1270
1437
1357
6,32
647
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526
6,32
1802
1075
16,5
15,0
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260
1439
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702
5,11
924
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1439
1363
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1089
16,3
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270
1439
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914
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635
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16,0
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280
1439
6,11
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1265
1439
14,6
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1299
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17,0
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631
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1439
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9,39
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1374
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626
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8,39
1668
1121
15,6
14,5
476
9,39
290
300
1439
6,86
9,97
664
7,20
890
1262
1439
1377
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621
7,70
1169
9,07
533
8,96
1642
1130
15,4
14,4
480
9,97
300
.E
.
.O
C
-5 ºC
Tensión
máxima
daN
90
L.
Flecha
m
Carga de Rotura, daN = 4317
Peso, kg/ m = 0,432
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8,83
681
1370
6,61
1162
7,94
532
7,84
1697
472
8,83
280
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 91 de 114
T A B LA D E T E N D ID O - Z O N A B ( A lt it ud de 5 0 0 a 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 18 0 [ 14 7 - A L1/ 3 4 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 16 4 da N
Seción, mm2 = 181,6
Diámetro, mm = 17,50 mm
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000178
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 8200
Vano
de
Regul
ación
m
20
1344
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1087
0,03
959
0,03
833
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1337
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1209
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1301
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959
F
m
T
daN
233
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Regul
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m
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484
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60
TENSIONES Y FLECHAS
-5 ºC
T
daN
0 ºC
F
m
T
daN
5 ºC
F
m
T
daN
10 ºC
F
m
T
daN
15 ºC
F
m
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daN
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F
m
30 ºC
25 ºC
T
daN
F
m
T
daN
F
m
0,04
709
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daN
F
m
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T
daN
45 ºC
T
daN
F
m
F
m
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T
daN
50 ºC
F
m
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443
0,92
70
80
1269
0,42
1160
0,46
1056
0,50
959
0,55
870
0,61
788
0,67
717
0,74
654
0,81
599
0,88
553
0,96
513
1,03
479
1,11
80
90
1251
0,54
1148
0,58
1050
0,64
959
0,70
876
0,77
801
0,84
735
0,91
677
0,99
627
1,07
583
1,15
544
1,23
512
1,31
90
100
1234
0,67
1136
0,73
1043
0,79
959
0,86
882
0,94
813
1,02
752
1,10
698
1,19
650
1,27
609
1,36
573
1,45
541
1,53
100
110
1216
0,82
1124
0,89
1038
0,97
959
1,05
888
1,13
824
1,22
767
1,31
717
1,40
673
1,49
634
1,58
599
1,67
569
1,76
110
120
1198
1,00
1112
1,07
1032
1,16
959
1,24
893
1,34
835
1,43
782
1,53
735
1,63
692
1,72
656
1,82
623
1,92
593
2,01
120
130
1182
1,19
1100
1,27
1027
1,36
959
1,46
898
1,56
843
1,66
794
1,76
750
1,87
711
1,97
677
2,07
645
2,17
617
2,27
130
140
1165
1,39
1090
1,49
1022
1,59
959
1,69
902
1,80
852
1,91
806
2,02
765
2,12
728
2,23
695
2,34
665
2,44
637
2,55
140
150
1150
1,62
1081
1,73
1017
1,83
959
1,94
907
2,06
859
2,17
817
2,28
779
2,40
743
2,51
712
2,62
684
2,73
657
2,84
150
160
1136
1,87
1071
1,98
1013
2,10
959
2,21
911
2,33
867
2,45
827
2,57
790
2,68
758
2,80
728
2,92
700
3,03
676
3,14
160
170
1122
2,13
1063
2,25
1008
2,38
959
2,50
914
2,62
873
2,74
836
2,87
801
2,99
771
3,11
742
3,23
716
3,35
692
3,46
170
180
1110
2,42
1055
2,55
1005
2,67
959
2,80
917
2,93
879
3,06
844
3,18
812
3,31
783
3,43
755
3,56
731
3,68
708
3,80
180
190
1099
2,72
1048
2,85
1001
2,99
959
3,12
920
3,25
885
3,38
851
3,52
821
3,64
793
3,77
768
3,90
744
4,02
722
4,15
190
200
200
1089
3,05
1041
3,18
998
3,32
959
3,46
923
3,59
889
3,73
858
3,86
830
4,00
803
4,13
779
4,26
756
4,39
735
4,51
210
1080
3,39
1036
3,53
996
3,67
959
3,81
925
3,95
893
4,09
865
4,23
837
4,36
813
4,50
789
4,63
768
4,76
747
4,89
210
220
1071
3,75
1031
3,89
993
4,04
959
4,18
928
4,33
898
4,47
871
4,61
845
4,75
821
4,89
799
5,02
779
5,16
759
5,29
220
230
1063
4,13
1026
4,28
991
4,42
959
4,57
930
4,72
901
4,87
876
5,01
851
5,15
829
5,29
808
5,43
788
5,57
770
5,70
230
240
1056
4,52
1021
4,68
989
4,83
959
4,98
932
5,13
905
5,28
881
5,42
858
5,57
837
5,71
816
5,85
797
5,99
780
6,13
240
250
1049
4,94
1017
5,09
988
5,25
959
5,40
933
5,56
908
5,71
886
5,86
864
6,00
843
6,15
824
6,29
806
6,43
788
6,57
250
260
1043
5,37
1014
5,53
986
5,69
959
5,84
935
6,00
911
6,15
889
6,30
869
6,45
849
6,60
831
6,75
814
6,89
797
7,03
260
270
1039
5,82
1010
5,98
984
6,14
959
6,30
936
6,46
914
6,62
893
6,77
874
6,92
855
7,07
837
7,22
821
7,36
805
7,51
270
280
1034
6,29
1007
6,46
983
6,62
959
6,78
938
6,94
916
7,10
896
7,25
879
7,40
861
7,56
844
7,71
828
7,85
813
8,00
280
290
1029
6,78
1004
6,95
981
7,11
959
7,27
938
7,43
919
7,59
900
7,75
883
7,91
866
8,06
849
8,21
835
8,36
820
8,51
290
300
1025
7,28
1001
7,45
980
7,62
959
7,78
939
7,95
921
8,11
903
8,27
887
8,42
870
8,58
855
8,73
840
8,88
827
9,03
300
.E
.
.O
C
L.
Carga de Rot ura, daN = 6494
Peso, kg/ m = 0,676
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 92 de 114
T A B LA D E C A LC ULO M E C A N IC O - Z O N A B ( A lt it ud de 5 0 0 a 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 18 0 [ 14 7 - A L1/ 3 4 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 16 4 da N
Seción, mm2 = 181,6
Diámetro, mm = 17,50 mm
Coeficiente dilatación/ ºC = 0,0000178
M ódulo de Elast icidad, daN/mm2 = 8200
Vano
de
Regul
ación
m
M in.
-5 ºC
M áx.
T
daN
F
m
-10 ºC + 1/2V
-10 ºC + V
-15 ºC + H
T
daN
T
daN
T
daN
0ºC +H
T
daN
F
m
10 ºC
T
daN
15 ºC + V
F
m
T
daN
F
m
Parámetro
Cat enaria
50 ºC
T
daN
F
m
M in.
CHS -5 ºC
EDS 10 ºC
M áx.
%
%
T
daN
F
m
Vano
de
Regul
ación
m
20
85 ºC
20
1616
0,02
0,34
1344
0,02
1474
1481
1616
959
0,03
857
193
0,17
2416
149
20,7
14,8
99
0,34
30
1624
0,05
0,52
1337
0,06
1469
1483
1624
1262
0,13
959
0,08
887
0,14
257
0,29
2402
217
20,6
14,8
144
0,52
30
1636
0,08
0,71
1327
0,10
1461
1486
1636
1290
0,22
959
0,14
921
0,24
312
0,42
2383
282
20,4
14,8
187
0,71
40
50
1648
0,13
0,91
1315
0,16
1451
1489
1648
1321
0,33
959
0,22
957
0,36
361
0,57
2359
343
20,3
14,8
228
0,91
50
60
1663
0,19
1,12
1301
0,23
1441
1493
1663
1354
0,47
959
0,31
992
0,50
404
0,74
2330
401
20,0
14,8
266
1,12
60
70
1679
0,27
1,34
1286
0,32
1429
1496
1679
1387
0,63
959
0,42
1027
0,65
443
0,92
2297
456
19,8
14,8
302
1,34
70
80
1695
0,35
1,58
1269
0,42
1415
1501
1695
1420
0,80
959
0,55
1060
0,83
479
1,11
2261
507
19,5
14,8
336
1,58
80
1240
0,06
0,06
1711
0,46
1,82
1251
0,54
1401
1505
1711
1452
0,99
959
0,70
1091
1,02
512
1,31
2222
556
14,8
369
1,82
90
100
1727
0,57
2,08
1234
0,67
1388
1510
1727
1483
1,19
959
0,86
1121
1,22
541
1,53
2181
602
19,0
14,8
399
2,08
100
110
1743
0,71
2,35
1216
0,82
1373
1514
1743
1512
1,42
959
1,05
1149
1,45
569
1,76
2139
645
18,7
14,8
428
2,35
110
120
1758
0,86
2,63
1198
1,00
1359
1518
1758
1541
1,65
959
1,24
1175
1,68
593
2,01
2096
686
18,5
14,8
455
2,63
120
130
1773
1,03
2,92
1182
1,19
1345
1522
1773
1567
1,91
959
1,46
1199
1,93
617
2,27
2054
724
18,2
14,8
480
2,92
130
140
1788
1,22
3,23
1165
1,39
1333
1526
1788
1593
2,18
959
1,69
1222
2,20
637
2,55
2012
760
17,9
14,8
504
3,23
140
150
1801
1,43
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1150
1,62
1320
1530
1801
1616
2,47
959
1,94
1243
2,48
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1972
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17,7
14,8
527
3,54
150
160
1814
1,66
3,88
1136
1,87
1308
1533
1814
1638
2,77
959
2,21
1262
2,78
676
3,14
1933
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17,5
14,8
547
3,88
160
170
1826
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1122
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1297
1537
1826
1659
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959
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1281
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692
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1897
856
17,3
14,8
568
4,22
170
180
1838
2,17
4,58
1110
2,42
1288
1540
1838
1679
3,42
959
2,80
1297
3,43
708
3,80
1863
885
17,1
14,8
586
4,58
180
190
1849
2,46
4,96
1099
2,72
1278
1543
1849
1698
3,77
959
3,12
1313
3,77
722
4,15
1832
911
16,9
14,8
604
4,96
190
200
1858
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1089
3,05
1269
1545
1858
1715
4,13
959
3,46
1328
4,13
735
4,51
1803
937
16,8
14,8
621
5,34
200
19,3
210
960
16,6
14,8
636
1868
3,10
1080
3,39
1261
1547
1868
1731
4,51
959
3,81
1342
4,51
747
4,89
1776
5,75
210
220
1877
3,45
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1071
3,75
1253
1549
1877
1747
4,91
959
4,18
1355
4,90
759
5,29
1752
983
16,5
14,8
651
6,16
220
230
1886
3,82
6,59
1063
4,13
1247
1551
1886
1761
5,32
959
4,57
1367
5,31
770
5,70
1730
1004
16,4
14,8
666
6,59
230
5,75
240
1894
4,21
7,04
1056
4,52
1241
1553
1894
1775
5,75
959
4,98
1378
5,74
780
6,13
1710
1024
16,3
14,8
679
7,04
240
250
1902
4,62
7,50
1049
4,94
1235
1555
1902
1788
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1389
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1043
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250
260
1908
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1557
1908
1800
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959
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1675
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14,8
703
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270
1914
5,49
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1039
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1558
1914
1811
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959
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280
1921
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1921
1821
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1927
1832
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1108
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1932
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1932
1841
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959
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1622
1122
15,8
14,8
743
10,04
300
.E
.
.O
C
Flecha
m
40
90
L.
Tensión
máxima
daN
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8,00
1646
16,1
725
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 93 de 114
T A B LA D E T E N D ID O - Z O N A B ( A lt it ud de 5 0 0 a 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 2 8 0 [ 2 4 2 - A L1/ 3 9 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 8 2 9 da N
Seción, mm2 = 281,1
Diámetro, mm = 21,80 mm
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000189
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 7700
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de
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m
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F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
1859
0,03
1660
0,03
1463
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1846
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1457
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1828
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1449
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1805
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1620
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0,21
1268
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0,27
961
0,31
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1780
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1601
0,27
1430
0,30
1268
0,34
1119
0,39
986
0,44
870
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TENSIONES Y FLECHAS
-5 ºC
0 ºC
5 ºC
10 ºC
15 ºC
20 ºC
25 ºC
30 ºC
35 ºC
F
m
T
daN
F
m
275
0,17
234
0,20
Vano
de
Regul
ación
m
20
366
0,29
322
0,33
30
443
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399
0,48
40
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512
0,58
467
0,64
50
627
0,69
573
0,75
529
0,82
60
40 ºC
45 ºC
F
m
T
daN
F
m
425
0,11
334
0,14
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425
0,25
0,29
576
0,33
501
0,38
726
0,41
637
0,47
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773
0,56
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T
daN
50 ºC
70
1751
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0,37
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80
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0,90
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1,06
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1,13
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1,21
80
90
1691
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1,09
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1,35
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1,43
90
100
1659
0,72
1517
0,79
1386
0,86
1268
0,94
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1,03
1071
1,12
989
1,21
920
1,30
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1,39
807
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1,57
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100
110
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0,89
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1013
1,43
948
1,53
891
1,63
841
1,72
797
1,82
759
1,91
110
120
1599
1,08
1478
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1367
1,26
1268
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1180
1,46
1102
1,57
1034
1,67
973
1,77
920
1,88
873
1,98
831
2,08
793
2,17
120
130
1572
1,29
1460
1,39
1358
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1188
1,71
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1,81
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2,03
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140
1546
1,52
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1,85
1194
1,97
1128
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1069
2,20
1016
2,31
969
2,42
927
2,53
888
2,64
854
2,75
140
150
1522
1,77
1429
1,89
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1268
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2,25
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3,06
150
160
1500
2,04
1415
2,17
1338
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1268
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1205
2,54
1149
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1052
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3,04
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170
1481
2,34
1402
2,47
1332
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1268
2,73
1210
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2,99
1110
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1067
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1028
3,37
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3,49
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3,73
170
180
1463
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1392
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949
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190
1446
2,99
1382
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1322
3,27
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3,41
1219
3,55
1173
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190
200
200
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3,35
1373
3,49
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1268
3,78
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3,92
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4,06
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4,86
210
1420
3,72
1365
3,87
1314
4,02
1268
4,17
1225
4,31
1186
4,46
1149
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1116
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1055
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1028
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1002
5,28
210
220
1408
4,12
1357
4,27
1311
4,42
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1228
4,72
1192
4,87
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230
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1351
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5,00
1231
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1196
5,30
1164
5,45
1134
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1080
5,87
1054
6,01
1032
6,15
230
240
1388
4,97
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1305
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1067
6,47
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240
250
1380
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5,59
1302
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1268
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6,22
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6,81
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1300
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1209
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270
280
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1296
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1268
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1221
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1179
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1159
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1122
9,62
1105
9,77
300
.E
.
.O
C
L.
Carga de Rot ura, daN = 8489
Peso, kg/ m = 0,976
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 94 de 114
T A B LA D E C A LC ULO M E C A N IC O - Z O N A B ( A lt it ud de 5 0 0 a 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 2 8 0 [ 2 4 2 - A L1/ 3 9 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 8 2 9 da N
Seción, mm2 = 281,1
Diámetro, mm = 21,80 mm
Coeficiente dilatación/ ºC = 0,0000189
M ódulo de Elast icidad, daN/mm2 = 7700
Vano
de
Regul
ación
m
M in.
M áx.
-5 ºC
T
daN
-10 ºC + 1/2V
-10 ºC + V
-15 ºC + H
0ºC +H
F
m
T
daN
T
daN
T
daN
T
daN
F
m
2273
10 ºC
T
daN
15 ºC + V
F
m
T
daN
F
m
Parámetro
Cat enaria
50 ºC
T
daN
F
m
M in.
CHS -5 ºC
EDS 10 ºC
M áx.
%
%
137
T
daN
F
m
Vano
de
Regul
ación
m
85 ºC
20
2273
0,02
0,37
1859
0,03
2060
2067
1689
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1268
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2048
2064
2275
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40
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40
50
2282
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2054
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425
20,6
14,9
408
1,44
70
80
2295
0,37
1,69
1722
0,45
1932
2035
2295
1870
0,77
1268
0,60
1375
0,84
634
1,21
2160
474
20,3
14,9
454
1,69
80
90
2111
2300
0,48
1,95
1691
0,57
1902
2028
2300
1902
0,96
1268
0,77
1413
1,04
680
1,43
520
19,9
14,9
498
1,95
90
100
2305
0,61
2,22
1659
0,72
1872
2021
2305
1931
1,16
1268
0,94
1449
1,25
721
1,66
2061
563
19,5
14,9
540
2,22
100
110
2309
0,75
2,50
1629
0,89
1843
2014
2309
1959
1,39
1268
1,14
1482
1,48
759
1,91
2009
604
19,2
14,9
579
2,50
110
120
2313
0,92
2,80
1599
1,08
1813
2008
2313
1986
1,63
1268
1,36
1512
1,73
793
2,17
1958
643
18,8
14,9
616
2,80
120
130
130
2317
1,11
3,11
1572
1,29
1786
2003
2317
2011
1,89
1268
1,60
1541
1,99
825
2,45
1908
679
18,5
14,9
650
3,11
140
2321
1,32
3,44
1546
1,52
1760
1997
2321
2034
2,17
1268
1,85
1566
2,27
854
2,75
1860
713
18,2
14,9
683
3,44
140
150
2325
1,55
3,78
1522
1,77
1736
1991
2325
2055
2,46
1268
2,13
1590
2,57
881
3,06
1815
744
17,9
14,9
713
3,78
150
160
2329
1,81
1500
2,04
1714
1986
2329
2076
2,77
1268
2,42
1611
2,88
905
3,39
1773
774
17,7
14,9
742
4,14
160
170
2332
2,08
4,51
1481
2,34
1694
1982
2332
2095
3,10
1268
2,73
1631
3,22
928
3,73
1734
802
17,4
14,9
769
4,51
170
180
2335
2,38
4,89
1463
2,65
1675
1977
2335
2111
3,45
1268
3,06
1649
3,56
949
4,09
1699
829
17,2
14,9
794
4,89
180
190
2338
2,71
5,29
1446
2,99
1658
1973
2338
2127
3,82
1268
3,41
1666
3,93
968
4,47
1667
854
17,0
14,9
818
5,29
190
200
2340
3,05
5,71
1433
3,35
1643
1970
2340
2143
4,20
1268
3,78
1682
4,32
986
4,86
1638
877
16,9
14,9
840
5,71
200
2343
4,14
210
2343
3,42
6,14
1420
3,72
1629
1966
4,17
1696
4,72
1002
5,28
1612
861
6,14
210
220
2345
3,81
6,59
1408
4,12
1616
1963
2345
2168
5,02
1268
4,57
1709
5,14
1017
5,70
1598
919
16,6
14,9
881
6,59
220
230
2347
4,22
7,05
1397
4,54
1605
1961
2347
2180
5,46
1268
5,00
1721
5,58
1032
6,15
1568
939
16,5
14,9
899
7,05
230
240
2349
4,65
7,54
1388
4,97
1595
1958
2349
2192
5,91
1268
5,44
1733
6,04
1044
6,61
1549
957
16,3
14,9
917
7,54
240
250
2351
5,10
8,03
1380
5,43
1586
1956
2351
2202
6,39
1268
5,91
1743
6,51
1056
7,09
1533
974
16,3
14,9
933
8,03
250
2156
4,60
1268
899
16,7
16,2
14,9
2353
5,57
8,55
1372
5,91
1577
1953
2353
2211
6,88
1268
6,39
1752
7,00
1067
7,59
1517
990
14,9
948
8,55
260
270
2354
6,06
9,08
1365
6,40
1569
1952
2354
2220
7,39
1268
6,89
1761
7,51
1078
8,11
1504
1005
16,1
14,9
963
9,08
270
280
2356
1562
1951
2356
16,0
14,9
6,58
9,63
1359
6,92
2228
7,92
1268
7,41
1770
8,04
1088
8,65
1492
1019
977
9,63
280
290
2357
7,11
10,20
1353
7,45
1556
1949
2357
2236
8,47
1268
7,95
1777
8,59
1096
9,20
1480
1033
15,9
14,9
989
10,20
290
300
2358
7,66
10,78
1347
8,01
1550
1947
2358
2243
9,03
1268
8,51
1785
9,16
1105
9,77
1470
1045
15,9
14,9
1001
10,78
300
.E
.
.O
C
Flecha
m
30
260
L.
Tensión
máxima
daN
Carga de Rotura, daN = 8489
Peso, kg/m = 0,976
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 95 de 114
T A B LA D E T E N D ID O - Z O N A B ( A lt it ud de 5 0 0 a 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA R L 5 6 [ 4 7 - A L1/ 8 - A 2 0 S A ]
T ra c c ió n M á xim a : 5 7 2 da N
Seción, mm2 = 54,6
Diámetro, mm = 9,45
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000193
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 7600
Vano
de
Regul
ación
m
20
TENSIONES Y FLECHAS
368
0,02
330
0,03
291
0,03
253
0,03
216
0,04
178
0,05
143
0,06
112
0,08
84
0,10
66
0,13
53
0,17
44
0,20
Vano
de
Regul
ación
m
20
30
366
0,05
328
0,06
290
0,07
253
0,08
217
0,09
182
0,11
150
0,13
122
0,16
99
0,20
82
0,24
70
0,28
61
0,32
30
40
363
0,10
326
0,11
288
0,12
253
0,14
219
0,16
186
0,19
157
0,22
132
0,27
112
0,31
96
0,36
84
0,42
76
0,47
40
50
359
0,15
323
0,17
287
0,19
253
0,22
221
0,25
191
0,29
165
0,33
142
0,39
124
0,44
109
0,50
97
0,56
88
0,62
50
60
355
0,22
320
0,25
285
0,28
253
0,31
223
0,35
195
0,40
172
0,46
151
0,52
133
0,59
120
0,66
109
0,72
100
0,79
60
-5 ºC
0 ºC
5 ºC
T
daN
F
m
T
daN
F
m
10 ºC
15 ºC
20 ºC
25 ºC
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
30 ºC
T
daN
F
m
35 ºC
T
daN
F
m
T
daN
40 ºC
F
m
T
daN
50 ºC
45 ºC
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
70
350
0,31
317
0,34
283
0,38
253
0,42
225
0,48
199
0,54
178
0,61
159
0,68
143
0,75
130
0,83
120
0,90
111
0,97
70
80
345
0,41
313
0,45
281
0,50
253
0,56
227
0,62
204
0,69
183
0,77
166
0,85
151
0,93
139
1,01
128
1,09
120
1,17
80
90
316
0,56
286
0,62
259
0,69
234
0,76
212
0,84
193
0,92
177
1,01
162
1,10
150
1,19
139
1,27
130
1,36
124
1,44
90
100
285
0,77
260
0,84
236
0,93
217
1,01
198
1,11
182
1,20
170
1,30
158
1,39
148
1,48
139
1,58
131
1,67
126
1,75
100
110
259
1,03
237
1,12
219
1,22
202
1,31
187
1,42
176
1,52
164
1,62
155
1,72
146
1,81
139
1,91
132
2,00
127
2,09
110
120
236
1,34
219
1,44
204
1,55
190
1,66
179
1,76
169
1,87
160
1,97
152
2,08
145
2,18
139
2,28
133
2,37
128
2,47
120
130
218
1,70
205
1,81
192
1,93
181
2,04
173
2,15
164
2,26
157
2,37
150
2,47
144
2,57
138
2,67
133
2,77
129
2,87
130
140
204
2,11
193
2,23
183
2,34
175
2,46
168
2,57
161
2,68
154
2,79
148
2,90
143
3,00
138
3,10
134
3,20
130
3,30
140
150
193
2,56
184
2,68
177
2,80
170
2,91
163
3,03
157
3,14
152
3,25
147
3,36
142
3,46
138
3,57
134
3,67
131
3,77
150
160
184
3,04
178
3,16
172
3,28
166
3,40
160
3,52
155
3,63
150
3,74
146
3,85
142
3,96
138
4,06
135
4,16
131
4,27
160
170
178
3,56
173
3,68
167
3,80
162
3,92
157
4,04
153
4,15
149
4,26
145
4,37
141
4,48
138
4,59
135
4,69
132
4,79
170
180
173
4,12
168
4,24
163
4,36
159
4,48
155
4,59
151
4,71
148
4,82
144
4,93
141
5,04
138
5,15
135
5,25
133
5,36
180
190
169
4,71
164
4,83
160
4,95
157
5,07
153
5,18
150
5,30
146
5,41
143
5,52
141
5,63
138
5,74
135
5,84
133
5,95
190
200
165
5,33
161
5,45
158
5,57
155
5,69
151
5,80
148
5,92
146
6,03
143
6,14
140
6,25
138
6,36
136
6,47
133
6,57
200
210
162
5,98
159
6,10
156
6,22
153
6,34
150
6,46
147
6,57
145
6,68
142
6,80
140
6,91
138
7,02
136
7,12
134
7,23
210
220
160
6,67
157
6,79
154
6,91
151
7,03
149
7,14
146
7,26
144
7,37
142
7,48
140
7,59
138
7,70
136
7,81
134
7,92
220
230
157
7,39
155
7,51
152
7,63
150
7,74
148
7,86
146
7,97
144
8,09
142
8,20
140
8,31
138
8,42
136
8,53
134
8,64
230
240
156
8,14
153
8,26
151
8,38
149
8,49
147
8,61
145
8,73
143
8,84
141
8,95
139
9,06
138
9,17
136
9,28
135
9,39
240
250
154
8,92
152
9,04
150
9,16
148
9,28
146
9,39
144
9,51
143
9,62
141
9,73
139
9,85
138
9,96
136
10,07
135
10,18
250
260
153
9,74
151
9,86
149
9,97
147
10,09
145
10,21
144
10,32
142
10,44
141
10,55
139
10,66
138
10,77
136
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135
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260
270
151
10,58
150
10,70
148
10,82
146
10,94
145
11,06
143
11,17
142
11,28
140
11,40
139
11,51
138
11,62
136
11,73
135
11,84
270
280
150
11,46
149
11,58
147
11,70
146
11,82
144
11,94
143
12,05
142
12,16
140
12,28
139
12,39
138
12,50
136
12,61
135
12,72
280
290
149
12,38
148
12,50
147
12,61
145
12,73
144
12,85
143
12,96
141
13,08
140
13,19
139
13,30
138
13,42
137
13,53
135
13,64
290
300
149
13,32
147
13,44
146
13,56
145
13,68
143
13,79
142
13,91
141
14,02
140
14,14
139
14,25
138
14,36
137
14,47
136
14,58
300
.E
.
.O
C
L.
Carga de Rot ura, daN = 1717
Peso, kg/ m = 0,180
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 96 de 114
T A B LA D E C A LC ULO M E C A N IC O - Z O N A B ( A lt it ud de 5 0 0 a 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA R L 5 6 [ 4 7 - A L1/ 8 - A 2 0 S A ]
T ra c c ió n M á xim a : 5 7 2 da N
Seción, mm2 = 54,6
Diámetro, mm = 9,45
Coeficiente dilatación/ ºC = 0,0000193
M ódulo de Elast icidad, daN/mm2 = 7600
Vano
de
Regul
ación
m
M áx.
T
daN
-10 ºC + V
-15 ºC + H
F
m
T
daN
T
daN
T
daN
0ºC +H
T
daN
10 ºC
15 ºC + V
F
m
T
daN
F
m
T
daN
0,10
249
Parámetro
Cat enaria
50 ºC
F
m
T
daN
F
m
0,12
44
0,20
M in.
CHS -5 ºC
EDS 10 ºC
M áx.
%
%
T
daN
F
m
Vano
de
Regul
ación
m
85 ºC
460
0,02
0,36
368
0,02
409
419
460
355
253
0,03
137
21,4
14,7
25
0,36
20
475
0,04
0,56
366
0,05
411
430
475
379
0,22
253
0,08
277
0,24
61
0,32
2517
202
21,3
14,7
35
0,56
30
492
0,08
0,76
363
0,10
413
443
492
404
0,36
253
0,14
304
0,39
76
0,47
2496
263
21,1
14,7
46
0,76
40
50
512
0,13
0,97
359
0,15
415
458
512
431
0,53
253
0,22
330
0,56
88
0,62
2470
321
20,9
14,7
57
0,97
50
60
532
0,18
1,19
355
0,22
418
474
532
456
0,72
253
0,31
354
0,75
100
0,79
2438
377
20,7
14,7
67
1,19
60
70
551
0,26
1,42
350
0,31
420
489
551
480
0,93
253
0,42
378
0,96
111
0,97
2401
430
20,4
14,7
76
1,42
70
80
570
0,34
1,67
345
0,41
423
505
570
503
1,16
253
0,56
399
1,19
120
1,17
2361
480
20,1
14,7
84
1,67
80
90
2533
90
572
0,47
1,97
316
0,56
405
502
572
511
1,44
234
0,76
407
1,48
124
1,44
2167
514
18,4
13,7
1,97
90
100
572
0,64
2,31
285
0,77
386
498
572
517
1,76
217
1,01
413
1,80
126
1,75
1957
542
16,6
12,6
95
2,31
100
110
572
0,86
2,67
259
1,03
369
495
572
522
2,11
202
1,31
418
2,15
127
2,09
1757
566
15,1
11,8
99
2,67
110
120
572
1,14
3,07
236
1,34
355
492
572
527
2,49
190
1,66
423
2,53
128
2,47
1578
588
13,8
11,1
103
3,07
120
130
130
572
1,48
3,49
218
1,70
342
489
572
531
2,91
181
2,04
427
2,94
129
2,87
1429
606
12,7
10,6
107
3,49
140
572
1,87
3,94
204
2,11
331
487
572
533
3,35
175
2,46
431
3,38
130
3,30
1310
623
11,9
10,2
109
3,94
140
150
572
2,31
4,42
193
2,56
323
485
572
537
3,82
170
2,91
433
3,85
131
3,77
1218
637
11,3
9,9
112
4,42
150
160
572
4,93
184
3,04
316
483
572
540
650
10,7
9,7
114
4,93
160
170
572
3,31
5,47
178
3,56
309
482
572
542
4,86
162
3,92
438
4,89
132
4,79
1092
662
10,4
9,4
116
5,47
170
180
572
3,86
6,04
173
4,12
304
481
572
545
5,42
159
4,48
440
5,46
133
5,36
1049
672
10,1
9,3
118
6,04
180
190
572
4,45
6,64
169
4,71
299
479
572
547
6,02
157
5,07
442
6,06
133
5,95
1014
681
9,8
9,1
120
6,64
190
200
572
5,08
7,27
165
5,33
296
478
572
549
6,65
155
5,69
444
6,68
133
6,57
986
689
9,6
9,0
121
7,27
200
5,98
446
7,34
134
7,23
963
2,79
4,32
166
3,40
436
4,36
131
4,27
1147
572
5,73
7,94
162
292
477
572
550
7,31
153
6,34
696
9,4
8,9
123
7,94
210
220
572
6,42
8,63
160
6,67
289
476
572
552
8,00
151
7,03
447
8,04
134
7,92
944
702
9,3
8,8
124
8,63
220
230
572
7,14
9,36
157
7,39
287
476
572
553
8,73
150
7,74
449
8,76
134
8,64
927
708
9,1
8,7
125
9,36
230
240
572
7,89
10,12
156
8,14
285
475
572
554
9,48
149
8,49
450
9,52
135
9,39
914
13
9,1
8,7
126
10,12
240
250
572
8,68
10,91
154
8,92
283
474
572
556
10,27
148
9,28
451
10,30
135
10,18
902
718
9,0
8,6
127
10,91
250
260
260
572
9,49
11,73
153
9,74
281
474
572
557
11,09
147
10,09
452
11,12
135
10,99
892
722
8,9
8,6
127
11,73
270
572
10,34
12,58
151
10,58
280
473
572
558
11,94
146
10,94
453
11,97
135
11,84
883
726
8,8
8,5
127
12,58
270
280
572
11,22
13,47
150
11,46
279
473
572
558
12,82
146
11,82
453
12,86
135
12,72
875
730
8,7
8,5
128
13,47
280
290
572
12,14
14,39
149
12,38
278
472
572
559
13,74
145
12,73
454
13,77
135
13,64
868
733
8,7
8,5
128
14,39
290
300
572
13,08
15,34
149
13,32
277
472
572
560
14,69
145
13,68
455
14,72
136
14,58
862
736
8,7
8,5
129
15,34
300
.E
.
.O
M in.
-10 ºC + 1/2V
40
210
C
-5 ºC
Tensión
máxima
daN
30
20
L.
Flecha
m
Carga de Rotura, daN = 1717
Peso, kg/m = 0,180
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 97 de 114
T A B LA D E T E N D ID O - Z O N A B ( A lt it ud de 5 0 0 a 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA R L 18 0 [ 14 7 - A L1/ 3 4 - A 2 0 S A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 2 10 da N
Seción, mm2 = 181,6
Diámetro, mm = 17,5
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000180
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 7600
Vano
de
Regul
ación
m
20
T
daN
F
m
1356
30
1350
40
TENSIONES Y FLECHAS
-5 ºC
0 ºC
5 ºC
10 ºC
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
0,04
641
0,05
530
0,06
425
0,07
333
0,09
261
0,12
210
0,15
Vano
de
Regul
ación
m
20
0,09
655
0,11
552
0,13
459
0,15
380
0,18
317
0,22
270
0,26
30
0,16
671
0,19
577
0,22
493
0,25
423
0,29
367
0,34
322
0,39
40
785
0,25
688
0,28
602
0,32
527
0,37
463
0,42
410
0,47
368
0,53
50
0,31
795
0,35
707
0,40
628
0,45
558
0,50
499
0,56
450
0,62
409
0,68
60
15 ºC
20 ºC
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
0,02
1235
0,03
1114
0,03
994
0,03
876
0,04
757
0,05
1232
0,06
1112
0,06
994
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1109
0,11
994
0,13
883
0,14
774
50
1336
0,15
1220
0,16
1106
0,18
994
0,20
887
0,22
60
1325
0,21
1212
0,23
1101
0,25
994
0,28
892
25 ºC
F
m
30 ºC
35 ºC
40 ºC
45 ºC
T
daN
50 ºC
F
m
T
daN
F
m
70
1314
0,29
1204
0,32
1097
0,35
994
0,38
897
0,42
807
0,47
725
0,53
651
0,58
587
0,65
533
0,72
486
0,78
447
0,85
70
80
1301
0,38
1194
0,42
1092
0,46
994
0,50
903
0,55
818
0,61
741
0,67
674
0,74
614
0,81
563
0,88
519
0,96
482
1,03
80
90
1288
0,49
1186
0,53
1088
0,58
994
0,63
908
0,69
830
0,76
758
0,83
694
0,91
639
0,99
591
1,07
549
1,15
513
1,23
90
100
1274
0,61
1176
0,66
1082
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662
1,17
617
1,26
577
1,35
542
1,43
100
110
1259
0,75
1166
0,81
1077
0,87
994
0,95
919
1,02
849
1,11
787
1,19
733
1,28
684
1,38
640
1,47
602
1,56
569
1,65
110
120
1245
0,90
1156
0,97
1072
1,04
994
1,13
924
1,21
859
1,30
801
1,40
749
1,49
703
1,59
662
1,69
626
1,79
593
1,89
120
130
1231
1,07
1146
1,15
1067
1,23
994
1,32
928
1,42
868
1,51
813
1,62
765
1,72
721
1,82
683
1,93
647
2,03
617
2,13
130
140
1217
1,25
1137
1,34
1063
1,43
994
1,53
933
1,63
876
1,74
825
1,85
779
1,96
738
2,06
701
2,17
668
2,28
638
2,39
140
150
1203
1,45
1128
1,55
1058
1,65
994
1,76
937
1,87
884
1,98
836
2,09
792
2,21
753
2,32
718
2,44
686
2,55
658
2,66
150
160
1190
1,67
1119
1,78
1054
1,89
994
2,00
940
2,12
890
2,23
845
2,35
805
2,47
768
2,59
735
2,71
704
2,83
677
2,94
160
170
1178
1,91
1111
2,02
1050
2,14
994
2,26
943
2,38
897
2,50
854
2,63
816
2,75
781
2,88
749
3,00
720
3,12
693
3,24
170
180
1166
2,16
1104
2,28
1046
2,41
994
2,53
946
2,66
903
2,79
863
2,92
827
3,05
793
3,18
763
3,30
735
3,43
709
3,55
180
190
1154
2,43
1096
2,56
1043
2,69
994
2,82
949
2,96
908
3,09
871
3,22
837
3,36
805
3,49
776
3,62
749
3,75
725
3,88
190
200
1144
2,72
1090
2,85
1040
2,99
994
3,13
952
3,27
914
3,40
878
3,54
845
3,68
815
3,81
787
3,95
762
4,08
738
4,21
200
210
1135
3,02
1084
3,16
1038
3,30
994
3,45
955
3,59
919
3,73
885
3,88
854
4,02
825
4,16
798
4,29
774
4,43
751
4,56
210
220
1126
3,34
1079
3,49
1035
3,64
994
3,78
957
3,93
923
4,08
891
4,22
862
4,37
835
4,51
809
4,65
786
4,79
764
4,93
220
230
1117
3,68
1073
3,83
1033
3,98
994
4,14
959
4,29
927
4,44
897
4,59
869
4,73
842
4,88
819
5,03
796
5,17
775
5,31
230
240
1110
4,04
1069
4,19
1030
4,35
994
4,50
961
4,66
931
4,81
902
4,96
876
5,12
851
5,27
828
5,41
806
5,56
786
5,70
240
250
1102
4,41
1064
4,57
1028
4,73
994
4,89
963
5,05
935
5,20
907
5,36
882
5,51
858
5,66
836
5,82
815
5,96
795
6,11
250
260
1096
4,79
1060
4,96
1026
5,12
994
5,29
965
5,45
938
5,61
912
5,77
888
5,92
865
6,08
843
6,23
824
6,38
805
6,53
260
270
1090
5,20
1056
5,37
1024
5,53
994
5,70
967
5,86
940
6,03
916
6,19
893
6,35
872
6,51
851
6,66
832
6,82
814
6,97
270
280
1085
5,62
1052
5,79
1023
5,96
994
6,13
968
6,30
943
6,46
920
6,63
898
6,79
878
6,95
858
7,11
839
7,27
822
7,42
280
290
1080
6,06
1049
6,23
1021
6,41
994
6,58
970
6,75
946
6,91
924
7,08
903
7,25
883
7,41
864
7,57
846
7,73
830
7,89
290
300
1075
6,51
1046
6,69
1020
6,86
994
7,04
971
7,21
948
7,38
928
7,55
907
7,72
888
7,88
870
8,04
853
8,21
837
8,37
300
.E
.
.O
C
L.
Carga de Rot ura, daN = 6630
Peso, kg/ m = 0,634
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 98 de 114
T A B LA D E C A LC ULO M E C A N IC O - Z O N A B ( A lt it ud de 5 0 0 a 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA R L 18 0 [ 14 7 - A L1/ 3 4 - A 2 0 S A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 16 5 da N
Seción, mm2 = 181,6
Diámetro, mm = 17,5
Coeficiente dilatación/ ºC = 0,0000180
M ódulo de Elast icidad, daN/mm2 = 7600
Vano
de
Regul
ación
m
Flecha
m
M in.
M áx.
-5 ºC
T
daN
-10 ºC + 1/2V
-10 ºC + V
-15 ºC + H
F
m
T
daN
T
daN
T
daN
0ºC +H
T
daN
F
m
1256
0,05
10 ºC
T
daN
15 ºC + V
F
m
T
daN
F
m
Parámetro
Cat enaria
50 ºC
T
daN
F
m
M in.
CHS -5 ºC
EDS 10 ºC
M áx.
%
%
85 ºC
T
daN
F
m
Vano
de
Regul
ación
m
20
1611
0,02
1479
1485
1611
994
0,03
155
20,5
15,0
30
1620
0,04
0,50
1350
0,05
1475
1489
1620
1277
0,12
994
0,07
922
0,13
270
0,26
2560
226
20,4
15,0
140
0,50
30
40
1632
0,08
0,68
1344
0,09
1471
1494
1632
1303
0,21
994
0,13
952
0,23
322
0,39
2545
293
20,3
15,0
182
0,68
40
50
1647
0,12
0,88
1336
0,15
1465
1498
1647
1333
0,32
994
0,20
985
0,34
368
0,53
2526
356
20,1
15,0
222
0,88
50
60
1663
0,18
1,08
1325
0,21
1457
1505
1663
1365
0,45
994
0,28
1019
0,47
409
0,68
2504
416
20,0
15,0
259
1,08
60
70
1681
0,25
1,30
1314
0,29
1449
1513
1681
1397
0,60
994
0,38
1052
0,62
447
0,85
2478
473
19,8
15,0
294
1,30
70
80
1699
0,33
1,52
1301
0,38
1442
1520
1699
1431
0,77
994
0,50
1085
0,79
482
1,03
2449
527
19,6
15,0
328
1,52
80
0,02
0,32
1356
896
0,06
210
0,15
2570
96
0,32
20
90
1717
0,42
1,75
1288
0,49
1432
1529
1717
1463
0,95
994
0,63
1116
0,97
513
1,23
2418
577
19,4
15,0
359
1,75
90
100
1737
0,52
2,00
1274
0,61
1422
1537
1737
1495
1,15
994
0,78
1146
1,17
542
1,43
2384
625
19,2
15,0
388
2,00
100
110
1755
0,64
2,26
1259
0,75
1412
1545
1755
1526
1,36
994
0,95
1175
1,38
569
1,65
2349
671
19,0
15,0
417
2,26
110
120
1774
0,78
2,52
1245
0,90
1402
1552
1774
1555
1,59
994
1,13
1202
1,61
593
1,89
2313
714
18,8
15,0
444
2,52
120
130
1792
0,93
2,80
1231
1,07
1394
1560
1792
1584
1,83
994
1,32
1228
1,85
617
2,13
2276
754
18,6
15,0
469
2,80
130
140
1809
1,09
3,09
1217
1,25
1384
1568
1809
1611
2,09
994
1,53
1252
2,10
638
2,39
2239
793
18,4
15,0
493
3,09
140
2,66
2202
516
3,39
150
150
1826
3,39
1203
1,45
1374
1575
1826
1,76
1275
829
18,1
15,0
160
1843
1,48
3,71
1190
1,67
1365
1582
1843
1661
2,65
994
2,00
1296
2,65
677
2,94
2166
864
17,9
15,0
537
3,71
170
1858
1,70
4,03
1178
1,91
1356
1589
1858
1686
2,95
994
2,26
1317
2,94
693
3,24
2132
897
17,8
15,0
557
4,03
170
180
1873
1,93
4,37
1166
2,16
1348
1595
1873
1707
3,26
994
2,53
1337
3,25
709
3,55
2098
928
17,6
15,0
577
4,37
180
1,28
1637
2,36
994
2,37
658
160
190
1888
2,18
4,72
1154
2,43
1341
1600
1888
1729
3,59
994
2,82
1354
3,58
725
3,88
2066
957
17,4
15,0
595
4,72
190
200
1902
2,46
5,08
1144
2,72
1334
1606
1902
1750
3,93
994
3,13
1372
3,91
738
4,21
2036
985
17,3
15,0
612
5,08
200
2,75
17,1
5,46
210
1914
5,46
1135
3,02
1327
1768
4,29
994
3,45
1388
4,27
751
4,56
2008
1011
15,0
629
220
1926
3,05
5,85
1126
3,34
1320
1617
1926
1787
4,66
994
3,78
1403
4,63
764
4,93
1981
1036
17,0
15,0
644
5,85
220
230
1938
3,38
6,25
1117
3,68
1314
1622
1938
1804
5,04
994
4,14
1417
5,01
775
5,31
1957
1060
16,8
15,0
659
6,25
230
240
1950
3,72
6,66
1110
4,04
1308
1626
1950
1820
5,44
994
4,50
1431
5,40
786
5,70
1934
1082
16,7
15,0
673
6,66
240
250
1959
4,09
7,09
1102
4,41
1303
1631
1959
1836
5,85
994
4,89
1444
5,81
795
6,11
1913
1103
16,6
15,0
685
7,09
250
260
1970
4,46
7,53
1096
4,79
1298
1635
1970
1851
6,28
994
5,29
1455
6,24
805
6,53
1893
1123
16,5
15,0
698
7,53
260
270
1979
4,86
7,99
1090
5,20
1293
1639
1979
1865
6,72
994
5,70
1467
6,67
814
6,97
1875
1142
16,4
15,0
710
7,99
270
280
1989
1290
1642
1989
1161
16,4
15,0
5,28
1612
1914
1878
7,18
994
7,12
822
7,42
1859
722
8,45
210
8,45
1085
5,62
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1478
290
1997
5,71
8,94
1080
6,06
1286
1646
1997
1891
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994
6,58
1488
7,59
830
7,89
1843
1178
16,3
15,0
733
8,94
290
300
2005
6,15
9,43
1075
6,51
1282
1648
2005
1902
8,13
994
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1497
8,07
837
8,37
1829
1194
16,2
15,0
742
9,43
300
.E
.
.O
C
L.
Tensión
máxima
daN
Carga de Rotura, daN = 6630
Peso, kg/ m = 0,634
280
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 99 de 114
T A B LA D E T E N D ID O - Z O N A B ( A lt it ud de 5 0 0 a 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA R L H A WK [ 2 4 2 - A L1/ 3 9 - A 2 0 S A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 9 2 0 da N
Seción, mm2 = 281,1
Diámetro, mm = 21,8
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000191
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 7300
Vano
de
Regul
ación
m
20
T
daN
F
m
T
daN
F
m
1883
0,02
1693
0,03
1503
0,03
1315
0,03
1129
30
1873
0,05
1685
0,06
1498
0,07
1315
0,08
1136
40
1859
0,10
1675
0,11
1493
0,12
1315
0,14
1143
50
1843
0,15
1662
0,17
1486
0,19
1315
0,22
60
1822
0,22
1647
0,25
1477
0,28
1315
0,31
TENSIONES Y FLECHAS
-5 ºC
0 ºC
5 ºC
T
daN
15 ºC
10 ºC
F
m
T
daN
F
m
T
daN
20 ºC
F
m
25 ºC
T
daN
F
m
0,04
945
0,09
962
0,16
1153
30 ºC
T
daN
F
m
0,05
770
0,11
800
982
0,19
0,25
1003
1163
0,35
F
m
T
daN
360
0,13
288
0,16
241
0,19
Vano
de
Regul
ación
m
20
444
0,23
377
0,27
327
0,31
30
516
0,35
451
0,40
402
0,45
40
0,43
580
0,49
518
0,55
469
0,61
50
708
0,58
636
0,64
578
0,71
529
0,78
60
35 ºC
T
daN
40 ºC
T
daN
F
m
F
m
0,06
606
0,08
466
0,10
0,13
656
0,16
536
0,19
835
0,22
706
0,26
599
0,30
0,28
869
0,33
753
0,38
657
1025
0,40
902
0,45
796
0,51
T
daN
45 ºC
50 ºC
F
m
T
daN
F
m
70
1800
0,31
1631
0,34
1468
0,38
1315
0,42
1174
0,48
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0,96
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80
1775
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1613
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0,55
1184
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1066
0,68
962
0,76
873
0,83
797
0,91
734
0,99
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1,07
633
1,15
80
90
1750
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1595
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1315
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1193
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0,85
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0,93
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1,02
836
1,10
775
1,19
723
1,28
678
1,36
90
100
1723
0,66
1577
0,72
1441
0,79
1315
0,87
1202
0,95
1101
1,03
1014
1,12
937
1,22
871
1,31
813
1,40
763
1,49
720
1,58
100
110
1698
0,81
1559
0,88
1432
0,96
1315
1,05
1210
1,14
1118
1,23
1037
1,33
965
1,43
902
1,53
847
1,63
799
1,72
758
1,82
110
120
1671
0,98
1542
1,06
1423
1,15
1315
1,25
1218
1,35
1133
1,45
1056
1,55
989
1,66
931
1,76
879
1,87
834
1,97
792
2,07
120
130
1646
1,17
1525
1,26
1415
1,36
1315
1,46
1226
1,57
1146
1,68
1076
1,79
1013
1,90
957
2,01
908
2,12
864
2,23
825
2,33
130
140
1622
1,38
1509
1,48
1407
1,59
1315
1,70
1233
1,81
1158
1,93
1092
2,04
1034
2,16
982
2,27
935
2,39
892
2,50
855
2,61
140
150
1598
1,60
1495
1,71
1400
1,83
1315
1,95
1239
2,07
1170
2,19
1108
2,31
1053
2,43
1003
2,55
959
2,67
919
2,79
883
2,90
150
160
1578
1,85
1481
1,97
1394
2,09
1315
2,22
1244
2,34
1180
2,47
1123
2,60
1071
2,72
1024
2,85
982
2,97
943
3,09
908
3,21
160
170
1557
2,11
1469
2,24
1388
2,37
1315
2,50
1249
2,64
1190
2,77
1136
2,90
1087
3,03
1042
3,16
1002
3,29
965
3,41
932
3,53
170
180
1540
2,40
1457
2,53
1383
2,67
1315
2,81
1253
2,94
1198
3,08
1147
3,22
1101
3,35
1059
3,48
1021
3,62
986
3,74
953
3,87
180
190
1523
2,70
1446
2,84
1378
2,98
1315
3,13
1258
3,27
1206
3,41
1158
3,55
1115
3,69
1075
3,83
1039
3,96
1005
4,09
974
4,22
190
200
1507
3,02
1438
3,17
1373
3,32
1315
3,47
1262
3,61
1213
3,76
1168
3,90
1128
4,04
1090
4,18
1055
4,32
1023
4,46
992
4,59
200
210
1494
3,36
1429
3,52
1369
3,67
1315
3,82
1265
3,97
1220
4,12
1178
4,27
1139
4,41
1103
4,56
1070
4,70
1039
4,84
1010
4,97
210
220
1481
3,72
1421
3,88
1366
4,04
1315
4,19
1269
4,35
1226
4,50
1186
4,65
1149
4,80
1115
4,95
1084
5,09
1054
5,23
1027
5,37
220
230
1469
4,10
1413
4,26
1362
4,42
1315
4,58
1272
4,74
1231
4,90
1193
5,05
1159
5,20
1127
5,35
1096
5,50
1068
5,64
1041
5,79
230
240
1458
4,50
1407
4,66
1359
4,83
1315
4,99
1274
5,15
1237
5,31
1200
5,47
1168
5,62
1137
5,77
1108
5,92
1081
6,07
1056
6,22
240
250
1448
4,92
1400
5,08
1356
5,25
1315
5,42
1277
5,58
1241
5,74
1207
5,90
1176
6,06
1146
6,21
1119
6,36
1093
6,52
1069
6,66
250
260
1440
5,35
1395
5,52
1354
5,69
1315
5,86
1279
6,02
1245
6,19
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1156
6,67
1130
6,82
1104
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1082
7,13
260
270
1432
5,80
1391
5,97
1351
6,15
1315
6,32
1281
6,49
1249
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1219
6,82
1191
6,98
1164
7,14
1139
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1115
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1092
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270
280
1425
6,27
1386
6,45
1349
6,62
1315
6,79
1283
6,96
1252
7,13
1224
7,30
1197
7,46
1172
7,63
1148
7,79
1125
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1103
8,10
280
290
1418
6,76
1382
6,94
1347
7,11
1315
7,29
1285
7,46
1256
7,63
1229
7,80
1203
7,97
1179
8,13
1156
8,29
1135
8,45
1113
8,61
290
300
1412
7,26
1378
7,45
1345
7,62
1315
7,80
1287
7,98
1259
8,15
1234
8,32
1209
8,49
1186
8,65
1164
8,82
1142
8,98
1123
9,14
300
.E
.
.O
C
L.
Carga de Rot ura, daN = 8760
Peso, kg/ m = 0,929
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 100 de 114
T A B LA D E C A LC ULO M E C A N IC O - Z O N A B ( A lt it ud de 5 0 0 a 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA R L H A WK [ 2 4 2 - A L1/ 3 9 - A 2 0 S A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 9 2 0 da N
Seción, mm2 = 281,1
Diámetro, mm = 21,8
Coeficiente dilatación/ ºC = 0,0000191
M ódulo de Elast icidad, daN/mm2 = 7300
Vano
de
Regul
ación
m
-10 ºC + 1/2V
-10 ºC + V
-15 ºC + H
F
m
T
daN
T
daN
T
daN
1883
0,02
2076
2083
1873
0,05
2067
2083
1859
0,10
2055
2082
0,96
1843
0,15
2040
1,18
1822
0,22
M in.
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T
daN
20
2280
0,02
0,36
30
2284
0,05
0,55
40
2290
0,08
0,75
50
2297
0,13
60
2306
0,19
0ºC +H
10 ºC
15 ºC + V
T
daN
F
m
1157
0,06
Parámetro
Cat enaria
50 ºC
T
daN
EDS 10 ºC
M áx.
%
%
T
daN
F
m
Vano
de
Regul
ación
m
127
0,36
20
187
0,55
30
243
0,75
40
85 ºC
T
daN
F
m
T
daN
F
m
2280
1718
0,05
1315
0,03
140
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15,0
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2290
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15,0
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2297
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2427
327
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15,0
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50
2022
2080
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0,31
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383
20,8
15,0
349
1,18
60
241
F
m
CHS -5 ºC
0,19
M in.
2487
70
2314
0,26
1,41
1800
0,31
2003
2078
2314
1864
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80
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2325
486
20,3
15,0
443
1,65
80
0,44
534
20,0
90
2333
1750
0,53
1957
2076
2333
1932
0,92
1315
0,70
1449
0,99
678
1,36
2283
15,0
486
1,90
90
100
2342
0,56
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0,66
1934
2074
2342
1964
1,11
1315
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720
1,58
2240
579
19,7
15,0
528
2,16
100
110
2352
0,69
2,43
1698
0,81
1910
2073
2352
1995
1,33
1315
1,05
1521
1,41
758
1,82
2195
622
19,4
15,0
567
2,43
110
120
2360
0,84
2,72
1671
0,98
1887
2072
2360
2024
1,56
1315
1,25
1553
1,65
792
2,07
2149
663
19,1
15,0
603
2,72
120
130
2369
1,00
3,02
1646
1,17
1863
2070
2369
2052
1,80
1315
1,46
1583
1,90
825
2,33
2103
701
18,8
15,0
638
3,02
130
140
1,90
2378
1,19
3,33
1622
1,38
1842
2069
2378
2078
2,07
1315
1,70
1611
2,16
855
2,61
2058
737
18,5
15,0
671
3,33
150
2387
1,40
3,65
1598
1,60
1820
2068
2387
2103
2,34
1315
1,95
1638
2,44
883
2,90
2015
771
18,2
15,0
702
3,65
160
2394
1,62
3,99
1578
1,85
1801
2067
2394
2126
2,64
1315
2,22
1661
2,74
908
3,21
1973
803
18,0
15,0
732
3,99
160
170
2402
1,87
4,34
1557
2,11
1781
2066
2402
2148
2,95
1315
2,50
1684
3,05
932
3,53
1933
833
17,8
15,0
759
4,34
170
180
2409
2,14
4,70
1540
2,40
1764
2065
2409
2168
3,27
1315
2,81
1704
3,38
953
3,87
1896
862
17,6
15,0
786
4,70
180
190
2415
2,42
5,08
1523
2,70
1748
2064
2415
2187
3,61
1315
3,13
1724
3,72
974
4,22
1862
889
17,4
15,0
810
5,08
190
200
2421
2,73
5,47
1507
3,02
1733
2063
2421
2206
3,97
1315
3,47
1743
4,08
992
4,59
1836
914
17,2
15,0
834
5,47
200
1010
4,97
939
17,0
150
210
2427
1494
3,36
1719
2062
2427
2222
4,35
1759
4,45
15,0
855
5,88
210
220
2432
3,41
6,30
1481
3,72
1706
2061
2432
2238
4,74
1315
4,19
1775
4,85
1027
5,37
1775
961
16,9
15,0
876
6,30
220
230
2437
3,78
6,74
1469
4,10
1695
2061
2437
2253
5,14
1315
4,58
1789
5,25
1041
5,79
1750
983
16,8
15,0
895
6,74
230
240
2442
4,17
7,19
1458
4,50
1684
2060
2442
2266
5,57
1315
4,99
1802
5,68
1056
6,22
1728
1003
16,6
15,0
914
7,19
240
250
2447
4,57
7,65
1448
4,92
1675
2060
2447
2279
6,01
1315
5,42
1815
6,12
1069
6,66
1708
1022
16,5
15,0
932
7,65
250
260
2451
5,00
8,13
1440
5,35
1665
2059
2451
2291
6,46
1315
5,86
1827
6,57
1082
7,13
1690
1040
16,4
15,0
948
8,13
260
270
2455
5,45
8,63
1432
5,80
1657
2059
2455
2303
6,94
1315
6,32
1839
7,05
1092
7,61
1674
1058
16,3
15,0
964
8,63
270
280
2458
2058
2458
15,0
3,06
5,88
1315
3,82
1801
6,27
1649
1849
7,54
1103
8,10
1659
1074
16,3
9,14
280
290
2461
6,40
9,67
1418
6,76
1643
2058
2461
2323
7,93
1315
7,29
1858
8,04
1113
8,61
1645
1089
16,2
15,0
992
9,67
290
300
2464
6,90
10,21
1412
7,26
1637
2057
2464
2332
8,46
1315
7,80
1867
8,57
1123
9,14
1632
1104
16,1
15,0
1005
10,21
300
.E
.
.O
C
-5 ºC
Tensión
máxima
daN
140
L.
Flecha
m
Carga de Rot ura, daN = 8760
Peso, kg/ m = 0,929
5,91
9,14
1425
2313
7,43
1315
6,79
979
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 101 de 114
T A B LA D E T E N D ID O - Z O N A C ( A lt it ud m á s de 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 5 6 [ 4 7 - A L1/ 8 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 5 4 3 da N
Seción, mm2 = 54,6
Diámetro, mm = 9,45 mm
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000191
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 8100
Vano
de
Regul
ación
m
20
TENSIONES Y FLECHAS
-5 ºC
0 ºC
5 ºC
10 ºC
15 ºC
20 ºC
25 ºC
30 ºC
35 ºC
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
40 ºC
F
m
T
daN
45 ºC
F
m
T
daN
50 ºC
F
m
T
daN
F
m
Vano
de
Regul
ación
m
20
368
0,03
327
0,03
286
0,03
245
0,04
206
0,04
168
0,06
131
0,07
100
0,09
76
0,12
61
0,15
50
0,18
43
0,21
30
331
0,06
292
0,07
253
0,08
215
0,10
178
0,12
146
0,14
118
0,18
97
0,22
80
0,26
70
0,30
61
0,34
55
0,38
30
40
269
0,14
231
0,16
197
0,19
167
0,22
140
0,26
119
0,31
102
0,36
89
0,41
79
0,47
73
0,51
67
0,56
62
0,60
40
50
201
0,29
173
0,33
149
0,39
130
0,45
115
0,50
103
0,56
93
0,62
85
0,68
79
0,73
74
0,78
70
0,83
66
0,88
50
60
149
0,56
133
0,62
121
0,69
110
0,76
101
0,82
94
0,89
88
0,95
83
1,00
78
1,06
75
1,11
72
1,17
69
1,22
60
70
122
0,93
113
1,00
106
1,07
99
1,14
94
1,21
89
1,27
85
1,33
81
1,39
78
1,45
76
1,50
73
1,56
71
1,61
70
80
107
1,38
102
1,45
97
1,52
93
1,59
90
1,65
86
1,72
83
1,78
80
1,84
78
1,89
76
1,95
74
2,01
72
2,06
80
90
99
1,89
96
1,96
92
2,03
89
2,10
87
2,16
84
2,22
82
2,28
80
2,34
78
2,40
76
2,46
75
2,51
74
2,57
90
100
94
2,46
91
2,53
89
2,60
87
2,66
85
2,73
83
2,79
81
2,85
79
2,91
78
2,97
76
3,03
76
3,08
74
3,14
100
110
90
3,09
89
3,16
87
3,23
85
3,29
83
3,35
82
3,42
80
3,48
79
3,54
78
3,60
76
3,65
76
3,71
75
3,77
110
120
88
3,78
86
3,85
85
3,91
84
3,98
82
4,04
81
4,10
80
4,16
79
4,22
78
4,28
77
4,34
76
4,40
75
4,46
120
130
86
4,53
85
4,60
84
4,66
83
4,72
82
4,79
80
4,85
79
4,91
78
4,97
78
5,03
77
5,09
76
5,15
76
5,21
130
140
85
5,34
84
5,41
83
5,47
82
5,53
81
5,59
80
5,66
79
5,72
78
5,78
78
5,84
77
5,90
76
5,96
76
6,01
140
150
84
6,21
83
6,27
82
6,34
81
6,40
80
6,46
80
6,52
79
6,59
78
6,65
77
6,71
77
6,77
76
6,82
76
6,88
150
160
83
7,14
82
7,20
81
7,27
81
7,33
80
7,39
79
7,45
79
7,51
78
7,57
77
7,63
77
7,69
76
7,75
76
7,81
160
170
82
8,13
82
8,19
81
8,26
80
8,32
80
8,38
79
8,44
79
8,50
78
8,56
77
8,62
77
8,68
76
8,74
76
8,80
170
180
82
9,18
81
9,24
81
9,31
80
9,37
79
9,43
79
9,49
78
9,55
78
9,61
77
9,67
77
9,73
76
9,79
76
9,85
180
190
81
10,29
81
10,35
80
10,42
80
10,48
79
10,54
79
10,60
78
10,66
78
10,72
77
10,78
77
10,84
77
10,90
76
10,96
190
200
200
81
11,46
80
11,53
80
11,59
79
11,65
79
11,71
79
11,77
78
11,84
78
11,90
77
11,96
77
12,02
77
12,08
76
12,14
210
80
12,70
80
12,76
80
12,82
79
12,88
79
12,95
79
13,01
78
13,07
78
13,13
77
13,19
77
13,25
77
13,31
76
13,37
210
220
80
13,99
80
14,05
79
14,12
79
14,18
79
14,24
78
14,30
78
14,36
78
14,42
77
14,49
77
14,55
77
14,61
76
14,67
220
230
80
15,35
80
15,41
79
15,47
79
15,53
79
15,60
78
15,66
78
15,72
78
15,78
77
15,84
77
15,90
77
15,96
76
16,02
230
240
80
16,77
79
16,83
79
16,89
79
16,95
79
17,01
78
17,08
78
17,14
78
17,20
77
17,26
77
17,32
77
17,38
77
17,44
240
250
79
18,25
79
18,31
79
18,37
79
18,43
78
18,49
78
18,56
78
18,62
78
18,68
77
18,74
77
18,80
77
18,86
77
18,92
250
260
79
19,79
79
19,85
79
19,91
79
19,97
78
20,04
78
20,10
78
20,16
78
20,22
77
20,28
77
20,34
77
20,40
77
20,47
260
270
79
21,39
79
21,45
79
21,52
78
21,58
78
21,64
78
21,70
78
21,76
78
21,83
77
21,89
77
21,95
77
22,01
77
22,07
270
280
79
23,06
79
23,12
79
23,18
78
23,25
78
23,31
78
23,37
78
23,43
78
23,49
77
23,56
77
23,62
77
23,68
77
23,74
280
290
79
24,79
79
24,85
79
24,91
78
24,98
78
25,04
78
25,10
78
25,16
78
25,22
77
25,29
77
25,35
77
25,41
77
25,47
290
300
79
26,58
79
26,64
78
26,71
78
26,77
78
26,83
78
26,89
78
26,96
78
27,02
77
27,08
77
27,14
77
27,20
77
27,26
300
.E
.
.O
C
L.
Carga de Rotura, daN = 1629
Peso, kg/ m = 0,189
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 102 de 114
T A B LA D E C A LC ULO M E C A N IC O - Z O N A C ( A lt it ud m á s de 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 5 6 [ 4 7 - A L1/ 8 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 5 4 3 da N
Seción, mm2 = 54,6
Diámetro, mm = 9,45 mm
Coeficiente dilatación/ ºC = 0,0000191
M ódulo de Elast icidad, daN/mm2 = 8100
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de
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m
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-15 ºC + V
-20 ºC + H
T
daN
T
daN
T
daN
T
daN
461
533
439
543
543
366
M áx.
T
daN
F
m
20
533
0,02
0,37
368
0,03
453
30
543
0,05
0,59
331
0,06
420
40
543
0,10
0,86
269
0,14
363
402
50
543
0,19
1,17
201
0,29
302
60
543
0,38
1,53
149
0,56
251
70
543
0,71
1,94
122
0,93
80
543
1,16
2,41
107
1,38
1,67
2,93
543
0ºC +H
10 ºC
15 ºC + V
F
m
T
daN
F
m
T
daN
400
0,16
245
0,04
431
0,34
215
0,10
451
0,57
167
0,22
252
543
468
0,87
130
0,45
337
543
481
1,21
110
217
317
543
491
1,62
195
302
543
499
2,08
543
Parámetro
Cat enaria
50 ºC
F
m
CHS -5 ºC
EDS 10 ºC
%
%
T
daN
F
m
Vano
de
Regul
ación
m
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0,37
20
35
0,59
30
43
0,86
40
85 ºC
F
m
T
daN
244
0,12
43
0,21
2650
134
22,6
253
0,27
55
0,38
2448
189
20,3
13,2
0,48
62
0,60
2081
233
16,5
10,2
252
0,74
66
0,88
1638
267
12,3
8,0
50
1,17
50
0,76
252
1,07
69
1,22
1187
294
9,2
6,7
55
1,53
60
99
1,14
252
1,46
71
1,61
862
316
7,5
6,1
59
1,94
70
93
1,59
252
1,91
72
2,06
692
333
6,6
5,7
62
2,41
80
M in.
M áx.
15,1
181
291
506
2,59
89
2,10
252
2,41
74
2,57
346
6,1
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64
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90
100
543
2,25
3,51
94
2,46
173
283
543
511
3,17
87
2,66
252
2,98
74
3,14
555
357
5,8
5,4
66
3,51
100
110
543
2,89
4,14
90
3,09
167
278
543
516
3,81
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3,29
252
3,61
75
3,77
524
366
5,5
5,2
68
4,14
110
120
543
3,58
4,84
88
3,78
163
274
543
519
4,50
84
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252
4,29
75
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503
373
5,4
5,2
69
4,84
120
130
543
4,33
5,59
86
4,53
159
270
543
522
5,25
83
4,72
252
5,04
76
5,21
488
379
5,3
5,1
71
5,59
130
140
543
5,15
6,41
85
5,34
157
268
543
525
6,06
82
5,53
252
5,85
76
6,01
477
383
5,2
5,1
71
6,41
140
150
543
6,02
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155
266
543
527
6,93
81
6,40
252
6,72
76
6,88
468
388
5,2
5,0
72
7,28
150
160
543
6,95
8,21
83
7,14
153
264
543
529
7,87
81
7,33
251
7,65
76
7,81
462
391
5,1
5,0
73
8,21
160
170
543
7,94
9,21
82
8,13
152
262
543
530
8,86
80
8,32
251
8,64
76
8,80
456
394
5,1
4,9
73
9,21
170
180
543
8,99
10,26
82
9,18
151
261
543
532
9,91
80
9,37
251
9,69
76
9,85
452
396
5,1
4,9
74
10,26
180
190
543
10,10
11,37
81
10,29
150
260
543
533
11,02
80
10,48
251
10,80
76
10,96
448
399
5,0
4,9
74
11,37
190
149
200
99
1,89
259
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543
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81
11,46
543
533
12,20
79
11,65
251
11,97
76
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445
401
4,9
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210
543
12,51
13,78
80
12,70
148
259
543
534
13,43
79
12,88
251
13,20
76
13,37
443
402
4,9
4,9
75
13,78
210
220
543
13,80
15,08
80
13,99
148
258
543
534
14,73
79
14,18
251
14,50
76
14,67
441
404
4,9
4,9
75
15,08
220
230
543
15,16
16,44
80
15,35
147
257
543
535
16,09
79
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251
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16,02
439
405
4,9
4,9
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16,44
230
240
543
16,58
17,86
80
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147
257
543
536
17,51
79
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251
17,27
77
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437
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4,9
4,9
76
17,86
240
250
543
18,06
19,34
79
18,25
147
256
543
536
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251
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18,92
436
407
4,9
4,9
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19,34
250
260
543
19,60 20,89
79
19,79
146
256
543
537
20,53
79
19,97
251
20,29
77
20,47
434
408
4,9
4,9
76
20,89
260
270
543
21,20 22,49
79
21,39
146
256
543
537
22,14
78
21,58
251
21,90
77
22,07
433
409
4,9
4,8
76
22,49
270
280
543
22,87 24,16
79
23,06
146
255
543
538
23,81
78
23,25
251
23,57
77
23,74
432
4010
4,9
4,8
76
24,16
280
290
543
24,60 25,90
79
24,79
146
255
543
538
25,54
78
24,98
251
25,30
77
25,47
431
4010
4,9
4,8
76
25,90
290
300
543
26,39 27,69
79
26,58
145
255
543
538
27,33
78
26,77
251
27,09
77
27,26
431
4011
4,9
4,8
76
27,69
300
.E
.
.O
-5 ºC
M in.
200
C
Flecha
m
Tensión
máxima
daN
90
L.
Carga de Rotura, daN = 1629
Peso, kg/m = 0,189
5,0
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 103 de 114
T A B LA D E T E N D ID O - Z O N A C ( A lt it ud m á s de 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 110 [ 9 4 - A L1/ 2 2 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 14 3 9 da N
Seción, mm2 = 116,2
Diámetro, mm = 14,00 mm
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000178
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 8200
893
0,02
811
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486
0,04
408
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333
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265
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207
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133
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de
Regul
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m
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30
889
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808
0,06
728
0,07
647
0,07
569
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351
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40
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725
0,12
647
0,13
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431
0,20
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40
50
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647
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340
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60
870
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0,24
719
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647
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516
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458
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407
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363
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326
0,59
295
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270
0,71
60
Vano
de
Regul
ación
m
20
TENSIONES Y FLECHAS
-5 ºC
0 ºC
T
daN
F
m
5 ºC
10 ºC
15 ºC
20 ºC
25 ºC
30 ºC
35 ºC
40 ºC
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
45 ºC
F
m
T
daN
50 ºC
F
m
T
daN
F
m
70
861
0,30
787
0,33
716
0,36
647
0,40
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70
80
851
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1,07
80
90
800
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671
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613
0,70
560
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512
0,84
470
0,92
432
0,99
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1,07
373
1,15
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1,23
328
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100
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672
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617
0,86
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0,94
523
1,02
483
1,10
449
1,18
418
1,27
391
1,36
368
1,44
348
1,53
330
1,61
100
110
666
0,96
616
1,04
570
1,13
529
1,21
492
1,30
460
1,40
431
1,49
407
1,58
384
1,67
365
1,76
347
1,85
331
1,94
110
120
611
1,25
569
1,34
532
1,44
498
1,54
468
1,63
441
1,73
418
1,83
397
1,92
379
2,02
362
2,11
347
2,20
333
2,29
120
130
564
1,59
531
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1,79
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1,90
448
2,00
427
2,10
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2,20
390
2,30
374
2,40
360
2,49
347
2,59
334
2,68
130
140
528
1,97
500
2,08
476
2,19
453
2,30
433
2,40
415
2,51
399
2,61
383
2,71
371
2,81
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421
2,84
406
2,95
391
3,05
379
3,15
367
3,25
356
3,35
346
3,45
337
3,55
150
160
475
2,86
457
2,98
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425
3,20
411
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170
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170
180
442
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4,01
417
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396
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378
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346
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180
190
430
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419
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339
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190
200
420
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371
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340
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200
210
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210
220
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356
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220
230
399
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341
8,24
230
240
394
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388
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8,00
378
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373
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354
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345
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341
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240
250
389
8,53
384
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380
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375
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370
8,98
366
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361
9,20
357
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353
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250
260
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9,31
381
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377
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352
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349
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10,51
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270
382
10,13
379
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375
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371
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363
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359
10,80
355
10,91
352
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349
11,12
345
11,23
342
11,33
270
280
380
10,98
376
11,10
372
11,21
369
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365
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361
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358
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355
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342
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290
378
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374
11,98
370
12,09
367
12,20
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360
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357
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351
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348
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345
12,96
342
13,07
290
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375
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372
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365
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362
13,22
359
13,34
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353
13,55
351
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348
13,77
345
13,87
342
13,98
300
.E
.
.O
C
L.
Carga de Rotura, daN = 4317
Peso, kg/ m = 0,432
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 104 de 114
T A B LA D E C A LC ULO M E C A N IC O - Z O N A C ( A lt it ud m á s de 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 110 [ 9 4 - A L1/ 2 2 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 14 3 9 da N
Seción, mm2 = 116,2
Diámetro, mm = 14,00 mm
Coeficiente dilatación/ ºC = 0,0000178
M ódulo de Elast icidad, daN/mm2 = 8200
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de
Regul
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m
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daN
T
daN
T
daN
1061
0ºC +H
T
daN
F
m
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T
daN
15 ºC + V
F
m
T
daN
F
m
Parámetro
Cat enaria
50 ºC
T
daN
F
m
M in.
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M áx.
%
%
20,7
15,0
T
daN
F
m
Vano
de
Regul
ación
m
65
85 ºC
20
1175
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0,33
893
0,02
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1175
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0,51
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1059
1075
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628
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2675
222
20,6
15,0
94
0,51
30
40
1245
0,08
0,69
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1056
1084
1245
988
0,36
647
0,13
663
0,28
210
0,40
2657
288
20,5
15,0
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50
1289
0,12
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1093
1289
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60
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1048
1104
1334
1110
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15,0
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60
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1379
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100
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0,73
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1068
1439
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568
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100
110
1439
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1439
1286
2,08
529
1,21
797
1,78
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1,94
1987
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258
2,49
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120
1439
1,00
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611
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1001
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1298
2,46
498
1,54
794
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333
2,29
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627
14,2
11,5
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2,87
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130
1439
1,30
3,28
564
1,59
762
973
1439
1310
2,86
473
1,90
790
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334
2,68
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10,9
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140
1439
1,65
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1439
1321
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10,5
280
3,71
140
150
1439
2,06
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498
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1439
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1439
1339
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338
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9,2
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200
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220
1439
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230
1439
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1390
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1439
12,43
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14,70
300
860
9,7
236
210
.E
.
.O
C
Flecha
m
30
200
L.
Tensión
máxima
daN
Carga de Rotura, daN = 4317
Peso, kg/ m = 0,432
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 105 de 114
T A B LA D E T E N D ID O - Z O N A C ( A lt it ud m á s de 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 18 0 [ 14 7 - A L1/ 3 4 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 16 4 da N
Seción, mm2 = 181,6
Diámetro, mm = 17,50 mm
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000178
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 8200
Vano
de
Regul
ación
m
20
1344
0,02
1215
0,03
1087
0,03
959
0,03
833
30
1337
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1209
0,06
1084
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959
0,08
837
40
1327
0,10
1202
0,11
1080
0,12
959
0,14
842
50
1315
0,16
1193
0,17
1074
0,19
959
0,22
60
1301
0,23
1183
0,25
1069
0,28
959
F
m
T
daN
233
0,14
193
0,17
Vano
de
Regul
ación
m
20
296
0,25
257
0,29
30
351
0,38
312
0,42
40
0,47
398
0,52
361
0,57
50
484
0,62
440
0,68
404
0,74
60
TENSIONES Y FLECHAS
-5 ºC
T
daN
0 ºC
F
m
T
daN
5 ºC
F
m
T
daN
10 ºC
F
m
T
daN
15 ºC
F
m
T
daN
20 ºC
F
m
30 ºC
25 ºC
T
daN
F
m
T
daN
F
m
0,04
709
0,09
720
0,05
588
0,10
608
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733
0,18
849
0,24
746
0,31
856
0,35
35 ºC
T
daN
F
m
0,06
475
0,12
507
631
0,21
0,28
653
761
0,39
40 ºC
T
daN
45 ºC
T
daN
F
m
F
m
0,07
374
0,09
292
0,11
0,15
420
0,18
350
0,21
539
0,25
463
0,29
400
0,33
0,32
572
0,36
502
0,41
444
676
0,44
601
0,50
537
0,55
T
daN
50 ºC
F
m
70
1286
0,32
1172
0,35
1063
0,38
959
0,42
863
0,47
775
0,52
696
0,58
629
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570
0,71
521
0,78
479
0,85
443
0,92
70
80
1269
0,42
1160
0,46
1056
0,50
959
0,55
870
0,61
788
0,67
717
0,74
654
0,81
599
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553
0,96
513
1,03
479
1,11
80
90
1251
0,54
1148
0,58
1050
0,64
959
0,70
876
0,77
801
0,84
735
0,91
677
0,99
627
1,07
583
1,15
544
1,23
512
1,31
90
100
1234
0,67
1136
0,73
1043
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959
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882
0,94
813
1,02
752
1,10
698
1,19
650
1,27
609
1,36
573
1,45
541
1,53
100
110
1216
0,82
1124
0,89
1038
0,97
959
1,05
888
1,13
824
1,22
767
1,31
717
1,40
673
1,49
634
1,58
599
1,67
569
1,76
110
120
1174
1,02
1090
1,10
1011
1,18
940
1,27
877
1,36
819
1,46
768
1,55
723
1,65
683
1,75
646
1,85
615
1,94
586
2,04
120
130
1109
1,26
1035
1,35
966
1,45
904
1,55
849
1,65
799
1,75
755
1,86
715
1,96
680
2,06
648
2,16
620
2,26
594
2,36
130
140
1051
1,55
987
1,65
927
1,75
874
1,86
826
1,97
783
2,08
744
2,18
709
2,29
678
2,40
649
2,50
624
2,60
600
2,71
140
150
1001
1,86
944
1,97
893
2,09
847
2,20
806
2,31
769
2,43
735
2,54
704
2,65
677
2,76
651
2,87
628
2,97
606
3,08
150
160
957
2,22
909
2,33
865
2,45
826
2,57
789
2,69
757
2,80
727
2,92
699
3,03
675
3,15
652
3,26
631
3,36
612
3,47
160
170
921
2,60
879
2,73
841
2,85
807
2,97
775
3,09
746
3,21
720
3,33
695
3,44
674
3,56
653
3,67
634
3,78
616
3,89
170
180
889
3,02
854
3,15
821
3,27
790
3,40
763
3,52
737
3,64
714
3,76
692
3,88
673
4,00
654
4,11
636
4,22
620
4,33
180
190
864
3,47
833
3,60
804
3,72
778
3,85
753
3,98
731
4,10
709
4,22
689
4,34
672
4,46
654
4,58
638
4,69
624
4,80
190
200
841
3,94
814
4,07
789
4,20
766
4,33
744
4,46
724
4,58
705
4,71
687
4,83
671
4,95
655
5,07
640
5,18
627
5,30
200
210
823
4,44
799
4,58
777
4,71
756
4,84
736
4,97
718
5,09
701
5,22
685
5,34
670
5,46
655
5,58
642
5,70
630
5,81
210
220
807
4,98
786
5,11
766
5,24
747
5,37
730
5,50
713
5,63
697
5,75
683
5,88
669
6,00
656
6,12
643
6,24
632
6,36
220
230
793
5,53
774
5,67
756
5,80
739
5,93
724
6,06
709
6,19
694
6,32
682
6,44
669
6,56
656
6,69
645
6,81
634
6,92
230
240
781
6,12
764
6,25
748
6,39
733
6,52
719
6,65
705
6,78
692
6,90
680
7,03
668
7,15
657
7,28
646
7,40
635
7,52
240
250
771
6,73
755
6,86
741
7,00
728
7,13
714
7,26
701
7,39
689
7,52
679
7,64
668
7,77
657
7,89
647
8,01
637
8,13
250
260
762
7,36
748
7,50
735
7,63
722
7,77
710
7,90
698
8,03
687
8,16
678
8,28
667
8,41
657
8,53
648
8,66
639
8,78
260
270
754
8,03
741
8,16
729
8,30
718
8,43
706
8,56
696
8,69
685
8,82
676
8,95
667
9,07
658
9,20
649
9,32
640
9,44
270
280
746
8,71
735
8,85
724
8,98
714
9,12
703
9,25
693
9,38
685
9,51
675
9,64
667
9,76
658
9,89
650
10,01
642
10,14
280
290
740
9,43
730
9,56
720
9,70
710
9,83
700
9,96
691
10,10
683
10,22
675
10,35
666
10,48
658
10,61
650
10,73
643
10,85
290
300
735
10,17
725
10,30
716
10,44
707
10,57
698
10,70
689
10,84
682
10,97
674
11,09
666
11,22
658
11,35
651
11,47
644
11,60
300
.E
.
.O
C
L.
Carga de Rot ura, daN = 6494
Peso, kg/ m = 0,676
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 106 de 114
T A B LA D E C A LC ULO M E C A N IC O - Z O N A C ( A lt it ud m á s de 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 18 0 [ 14 7 - A L1/ 3 4 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 16 4 da N
Seción, mm2 = 181,6
Diámetro, mm = 17,50 mm
Coeficiente dilatación/ ºC = 0,0000178
M ódulo de Elast icidad, daN/mm2 = 8200
Vano
de
Regul
ación
m
-15 ºC + 1/2V
-15 ºC + V
-20 ºC + H
T
daN
M áx.
T
daN
F
m
T
daN
T
daN
1764
0ºC +H
T
daN
F
m
1278
0,08
10 ºC
T
daN
15 ºC + V
F
m
T
daN
F
m
Parámetro
Cat enaria
50 ºC
T
daN
F
m
M in.
M áx.
CHS -5 ºC
EDS 10 ºC
%
%
85 ºC
T
daN
F
m
Vano
de
Regul
ación
m
0,02
0,34
1344
0,02
1603
1608
959
0,03
857
0,17
2611
149
20,7
14,8
99
0,34
1793
0,04
0,52
1337
0,06
1597
1608
1793
1337
0,18
959
0,08
887
0,14
257
0,29
2596
217
20,6
14,8
144
0,52
30
1829
0,08
0,71
1327
0,10
1587
1607
1829
1404
0,31
959
0,14
921
0,24
312
0,42
2575
282
20,4
14,8
187
0,71
40
50
1871
0,12
0,91
1315
0,16
1575
1607
1871
1475
0,46
959
0,22
957
0,36
361
0,57
2549
343
20,3
14,8
228
0,91
50
60
1915
0,18
1,12
1301
0,23
1561
1606
1915
1546
0,63
959
0,31
992
0,50
404
0,74
2517
401
20,0
14,8
266
1,12
60
70
1961
0,25
1,34
1286
0,32
1546
1605
1961
1614
0,82
959
0,42
1027
0,65
443
0,92
2481
456
19,8
14,8
302
1,34
70
80
2007
0,33
1,58
1269
0,42
1528
1605
2007
1681
1,03
959
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1060
0,83
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507
19,5
14,8
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1,58
80
19,3
0,06
193
20
90
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1251
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1510
1604
2054
959
0,70
512
1,31
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556
14,8
369
1,82
90
100
2099
0,53
2,08
1234
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1491
1603
2099
1805
1,50
959
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1121
1,22
541
1,53
2351
602
19,0
14,8
399
2,08
100
110
2142
0,66
2,35
1216
0,82
1472
1602
2142
1864
1,76
959
1,05
1149
1,45
569
1,76
2302
645
18,7
14,8
428
2,35
110
120
2164
0,81
2,65
1174
1,02
1427
1579
2164
1902
2,05
940
1,27
1160
1,70
586
2,04
2209
680
18,1
14,5
451
2,65
120
130
2164
1,02
3,00
1109
1,26
1355
1531
2164
1922
2,38
904
1,55
1153
2,01
594
2,36
2070
706
17,1
13,9
468
3,00
130
140
2164
1,26
3,36
1051
1,55
1290
1487
2164
1939
2,74
874
1,86
1147
2,34
600
2,71
1938
729
16,2
13,5
483
3,36
140
1,55
847
2,70
606
3,08
2164
1745
1,26
1091
1,02
3,76
1001
1,86
1231
1447
2164
1954
3,12
2,20
1142
1817
750
13,0
497
3,76
150
160
2164
1,87
4,17
957
2,22
1179
1412
2164
1969
3,53
826
2,57
1139
3,09
612
3,47
1710
768
14,7
12,7
509
4,17
160
170
2164
2,23
4,60
921
2,60
1133
1381
2164
1983
3,95
807
2,97
1135
3,50
616
3,89
1617
785
14,2
12,4
521
4,60
170
180
2164
2,63
5,06
889
3,02
1094
1353
2164
1995
4,41
790
3,40
1132
3,93
620
4,33
1537
801
13,7
12,2
531
5,06
180
190
2164
3,07
5,55
864
3,47
1061
1329
2164
2006
4,88
778
3,85
1128
4,39
624
4,80
1471
815
13,3
12,0
540
5,55
190
200
2164
3,54
6,05
841
3,94
1032
1307
2164
2016
5,38
766
4,33
1126
4,88
627
5,30
1414
827
13,0
11,8
548
6,05
200
15,4
210
2164
4,84
1123
2164
4,03
6,58
823
4,44
1007
1289
839
12,7
11,6
556
6,58
210
220
2164
4,56
7,13
807
4,98
987
1272
2164
2034
6,46
747
5,37
1121
5,93
632
6,36
1327
849
12,4
11,5
563
7,13
220
230
2164
5,12
7,71
793
5,53
968
1257
2164
2043
7,03
739
5,93
1119
6,49
634
6,92
1293
859
12,2
11,4
569
7,71
230
240
2164
5,70
8,31
781
6,12
952
1244
2164
2050
7,63
733
6,52
1117
7,08
635
7,52
1264
867
12,0
11,3
575
8,31
240
250
2164
6,31
8,94
771
6,73
938
1233
2164
2056
8,25
728
7,13
1116
7,69
637
8,13
1240
875
11,9
11,2
581
8,94
250
260
2164
6,94
9,59
762
7,36
927
1222
2164
2062
8,90
722
7,77
1114
8,33
639
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1218
883
11,7
11,1
585
9,59
260
270
2164
7,61
10,27
754
8,03
916
1213
2164
2068
9,57
718
8,43
1113
9,00
640
9,44
1199
889
11,6
11,1
589
10,27
280
2164
8,29
10,96
746
8,71
906
1204
2164
2073
10,27
714
9,12
1112
9,69
642
10,14
1183
896
11,5
11,0
593
10,96
280
290
2164
9,01
11,69
740
9,43
898
1197
2164
2078
10,99
710
9,83
1111
10,40
643
10,85
1169
901
11,4
10,9
597
11,69
290
300
2164
9,75
12,44
735
10,17
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1191
2164
2083
11,74
707
10,57
1110
11,14
644
11,60
1156
907
11,3
10,9
601
12,44
300
.E
.
.O
M in.
-5 ºC
30
150
C
1764
Flecha
m
40
20
L.
Tensión
máxima
daN
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2026
5,91
756
5,39
630
5,81
1367
270
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 107 de 114
T A B LA D E T E N D ID O - Z O N A C ( A lt it ud m á s de 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 2 8 0 [ 2 4 2 - A L1/ 3 9 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 8 2 9 da N
Seción, mm2 = 281,1
Diámetro, mm = 21,80 mm
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000189
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de
Regul
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m
20
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
1859
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1660
0,03
1463
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1076
0,04
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552
0,09
30
1846
0,06
1650
0,07
1457
0,07
1268
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1085
0,10
910
0,12
750
0,14
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0,18
40
1828
0,10
1637
0,12
1449
0,13
1268
0,15
1095
0,18
935
0,21
792
0,24
673
50
1805
0,17
1620
0,18
1441
0,21
1268
0,24
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0,27
961
0,31
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1780
0,24
1601
0,27
1430
0,30
1268
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1119
0,39
986
0,44
870
0,50
TENSIONES Y FLECHAS
-5 ºC
0 ºC
5 ºC
10 ºC
15 ºC
20 ºC
25 ºC
30 ºC
35 ºC
F
m
T
daN
F
m
275
0,17
234
0,20
Vano
de
Regul
ación
m
20
366
0,29
322
0,33
30
443
0,43
399
0,48
40
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512
0,58
467
0,64
50
627
0,69
573
0,75
529
0,82
60
40 ºC
45 ºC
F
m
T
daN
F
m
425
0,11
334
0,14
505
0,21
425
0,25
0,29
576
0,33
501
0,38
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0,41
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0,47
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773
0,56
692
0,62
T
daN
50 ºC
70
1751
0,33
1581
0,37
1419
0,41
1268
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0,52
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70
80
1722
0,45
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0,82
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0,98
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677
1,13
634
1,21
80
90
1691
0,57
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1396
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0,92
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1,01
888
1,09
824
1,18
769
1,26
721
1,35
680
1,43
90
100
1659
0,72
1517
0,79
1386
0,86
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0,94
1163
1,03
1071
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989
1,21
920
1,30
859
1,39
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1,48
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1172
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1013
1,43
948
1,53
891
1,63
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1,72
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1,91
110
120
1585
1,09
1464
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1257
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1,47
1093
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1027
1,68
967
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1,89
868
1,99
827
2,09
789
2,19
120
130
1521
1,33
1413
1,43
1317
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1231
1,64
1154
1,75
1087
1,86
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973
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2,40
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130
140
1463
1,60
1369
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1284
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1208
1,94
1141
2,06
1081
2,17
1027
2,29
979
2,40
935
2,51
896
2,62
861
2,73
829
2,83
140
150
1412
1,91
1330
2,03
1255
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1189
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2,39
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1027
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2,74
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3,08
845
3,19
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160
1368
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1295
2,37
1231
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2,62
1118
2,74
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2,87
1027
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3,11
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888
3,45
860
3,57
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170
1331
2,60
1267
2,73
1209
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3,25
1027
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3,85
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180
1297
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3,52
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1027
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3,91
964
4,03
936
4,15
909
4,27
886
4,39
180
190
1269
3,41
1220
3,55
1175
3,68
1133
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1094
3,95
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4,83
190
200
1245
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5,17
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5,30
200
210
1224
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1084
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220
1206
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940
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230
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230
240
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250
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1121
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1056
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1041
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1027
10,51
1014
10,65
1000
10,79
988
10,93
976
11,07
964
11,20
300
.E
.
.O
C
L.
Carga de Rot ura, daN = 8489
Peso, kg/ m = 0,976
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 108 de 114
T A B LA D E C A LC ULO M E C A N IC O - Z O N A C ( A lt it ud m á s de 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA 2 8 0 [ 2 4 2 - A L1/ 3 9 - S T 1A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 8 2 9 da N
Seción, mm2 = 281,1
Diámetro, mm = 21,80 mm
Coeficiente dilatación/ ºC = 0,0000189
M ódulo de Elast icidad, daN/mm2 = 7700
Vano
de
Regul
ación
m
T
daN
F
m
-15 ºC + V
-20 ºC + H
T
daN
T
daN
T
daN
2259
0ºC +H
T
daN
F
m
10 ºC
T
daN
15 ºC + V
F
m
T
daN
F
m
Parámetro
Cat enaria
50 ºC
T
daN
F
m
M in.
M áx.
CHS -5 ºC
EDS 10 ºC
%
%
T
daN
F
m
Vano
de
Regul
ación
m
85 ºC
2491
0,02
0,37
1859
0,03
2491
1731
0,08
1268
0,04
1108
0,20
2564
21,9
14,9
131
0,37
20
2513
0,04
0,56
1846
0,06
2245
2258
2513
1796
0,17
1268
0,09
1149
0,14
322
0,33
2545
201
21,7
14,9
192
0,56
30
2543
0,08
0,77
1828
0,10
2225
2249
2543
1870
0,28
1268
0,15
1195
0,24
399
0,48
2519
261
21,5
14,9
250
0,77
40
50
2577
0,13
0,98
1805
0,17
2201
2238
2577
1949
0,42
1268
0,24
1243
0,36
467
0,64
2485
319
21,3
14,9
306
0,98
50
60
2614
0,18
1,21
1780
0,24
2171
2224
2614
2027
0,59
1268
0,34
1289
0,51
529
0,82
2445
374
21,0
14,9
358
1,21
60
70
2653
0,26
1,44
1751
0,33
2139
2210
2653
2104
0,77
1268
0,46
1334
0,67
583
1,01
2404
425
20,6
14,9
408
1,44
70
80
2692
0,34
1,69
1722
0,45
2104
2195
2692
2177
0,97
1268
0,60
1375
0,84
634
1,21
2349
474
20,3
14,9
454
1,69
80
1413
1,04
2265
0,07
234
137
90
2731
0,44
1,95
1691
0,57
2066
2179
2731
2248
1,19
1268
0,77
680
1,43
2295
520
19,9
14,9
498
1,95
90
100
2769
0,56
2,22
1659
0,72
2027
2163
2769
2314
1,43
1268
0,94
1449
1,25
721
1,66
2237
563
19,5
14,9
540
2,22
100
110
2807
0,69
2,50
1629
0,89
1989
2149
2807
2377
1,68
1268
1,14
1482
1,48
759
1,91
2177
604
19,2
14,9
579
2,50
110
120
2829
0,86
2,81
1585
1,09
1935
2118
2829
2426
1,96
1257
1,37
1503
1,74
789
2,19
2099
640
18,7
14,8
614
2,81
120
130
130
2829
1,06
3,15
1521
1,33
1855
2066
2829
2455
2,27
1231
1,64
1508
2,03
810
2,50
1990
670
17,9
14,5
642
3,15
140
2829
1,30
3,51
1463
1,60
1783
2017
2829
2480
2,61
1208
1,94
1512
2,35
829
2,83
1887
698
17,2
14,2
669
3,51
140
150
2829
1,57
3,89
1412
1,91
1717
1973
2829
2505
2,96
1189
2,27
1516
2,69
845
3,19
1793
723
16,6
14,0
692
3,89
150
160
2829
2,24
1659
1934
2829
746
16,1
13,8
1,87
4,29
2526
3,34
3,57
1708
715
4,29
170
2829
2,21
4,71
1331
2,60
1607
1899
2829
2547
3,74
1156
2,99
1523
3,44
874
3,97
1633
767
15,7
13,6
735
4,71
170
180
2829
2,58
5,15
1297
2,99
1562
1867
2829
2565
4,17
1143
3,39
1525
3,85
886
4,39
1568
787
15,3
13,5
754
5,15
180
190
2829
2,99
5,61
1269
3,41
1523
1839
2829
2582
4,61
1133
3,82
1528
4,29
896
4,83
1512
805
14,9
13,3
771
5,61
190
200
2829
3,42
6,10
1245
3,85
1490
1814
2829
2598
5,08
1123
4,27
1530
4,75
905
5,30
1464
821
14,7
13,2
786
6,10
200
1368
1171
2,62
1520
3,06
860
160
1532
5,23
2829
3,88
6,60
1224
4,32
1460
1793
2829
2612
5,57
1115
4,74
5,78
1423
836
14,4
13,1
801
6,60
210
220
2829
4,36
7,13
1206
4,81
1434
1773
2829
2626
6,09
1107
5,24
1534
5,73
922
6,29
1388
850
14,2
13,0
815
7,13
220
230
2829
4,88
7,67
1191
5,33
1411
1755
2829
2638
6,62
1101
5,76
1535
6,26
929
6,83
1357
863
14,0
13,0
827
7,67
230
914
240
2829
5,41
8,24
1177
5,87
1392
1740
2829
2649
7,18
1095
6,31
1537
6,81
936
7,38
1331
875
13,9
12,9
838
8,24
240
250
2829
5,98
8,83
1164
6,44
1375
1726
2829
2660
7,76
1090
6,87
1538
7,38
941
7,96
1308
886
13,7
12,8
849
8,83
250
260
260
2829
6,57
9,44
1153
7,03
1714
2829
2669
8,36
1086
7,47
1539
7,98
946
8,57
1288
897
13,6
12,8
859
9,44
270
2829
7,18
10,08
1143
7,64
1345
1702
2829
2678
8,99
1082
8,08
1540
8,60
951
9,19
1270
906
13,5
12,7
868
10,08
280
2829
7,82
10,74
1136
8,28
1334
1693
2829
2686
9,64
1078
8,73
1541
9,24
956
9,84
1255
915
13,4
12,7
877
10,74
280
290
2829
8,48
11,42
1128
8,94
1323
1684
2829
2694
10,31
1074
9,39
1542
9,91
960
10,51
1241
923
13,3
12,6
884
11,42
290
300
2829
9,17
12,12
1121
9,63
1313
1675
2829
2701
11,01
1071
10,08
1543
10,60
964
11,20
1229
930
13,2
12,6
891
12,12
300
.E
.
.O
M áx.
-15 ºC + 1/2V
40
210
C
M in.
-5 ºC
30
20
L.
Flecha
m
Tensión
máxima
daN
Carga de Rotura, daN = 8489
Peso, kg/m = 0,976
1359
270
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 109 de 114
T A B LA D E T E N D ID O - Z O N A C ( A lt it ud m á s de 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA R L 5 6 [ 4 7 - A L1/ 8 - A 2 0 S A ]
T ra c c ió n M á xim a : 5 7 2 da N
Seción, mm2 = 54,6
Diámetro, mm = 9,45
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000193
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 7600
Vano
de
Regul
ación
m
20
368
0,02
330
0,03
291
0,03
253
0,03
216
0,04
178
0,05
143
0,06
112
0,08
84
0,10
66
0,13
53
0,17
44
0,20
Vano
de
Regul
ación
m
20
30
366
0,05
328
0,06
290
0,07
253
0,08
217
0,09
182
0,11
150
0,13
122
0,16
99
0,20
82
0,24
70
0,28
61
0,32
30
40
329
0,11
292
0,12
256
0,14
222
0,16
189
0,19
160
0,22
134
0,26
114
0,31
97
0,36
85
0,41
76
0,46
69
0,51
40
50
264
0,21
230
0,24
200
0,27
173
0,32
148
0,37
128
0,43
113
0,48
101
0,54
91
0,60
83
0,66
76
0,72
72
0,77
50
60
199
0,40
175
0,45
154
0,51
136
0,58
123
0,65
111
0,71
101
0,78
93
0,84
87
0,91
81
0,97
77
1,02
74
1,08
60
70
152
0,71
137
0,78
126
0,86
116
0,93
107
1,00
100
1,07
94
1,14
89
1,21
84
1,27
80
1,33
77
1,39
75
1,45
70
80
126
1,12
118
1,20
111
1,27
104
1,35
99
1,42
94
1,49
90
1,56
86
1,62
83
1,69
80
1,75
77
1,81
76
1,87
80
90
111
1,60
106
1,68
102
1,75
97
1,82
94
1,90
90
1,97
87
2,03
84
2,10
82
2,16
79
2,23
77
2,29
76
2,35
90
100
103
2,14
99
2,21
96
2,29
93
2,36
90
2,43
88
2,50
85
2,57
83
2,63
81
2,70
79
2,76
77
2,82
76
2,88
100
110
97
2,73
95
2,81
92
2,88
90
2,95
88
3,02
86
3,09
84
3,16
82
3,22
80
3,29
79
3,35
77
3,41
76
3,47
110
120
93
3,38
91
3,46
89
3,53
88
3,60
86
3,67
84
3,73
83
3,80
81
3,87
80
3,93
79
4,00
78
4,06
76
4,12
120
130
91
4,09
89
4,16
87
4,23
86
4,30
85
4,37
83
4,44
82
4,50
81
4,57
80
4,63
79
4,70
78
4,76
77
4,82
130
140
89
4,85
87
4,92
86
4,99
85
5,06
84
5,13
83
5,20
81
5,26
80
5,33
79
5,39
79
5,46
78
5,52
77
5,58
140
150
87
5,67
86
5,74
85
5,81
84
5,88
83
5,95
82
6,01
81
6,08
80
6,14
79
6,21
78
6,27
78
6,34
77
6,40
150
160
86
6,55
85
6,61
84
6,68
83
6,75
82
6,82
81
6,89
81
6,95
80
7,02
79
7,08
78
7,15
78
7,21
77
7,27
160
TENSIONES Y FLECHAS
170
-5 ºC
0 ºC
5 ºC
T
daN
F
m
T
daN
F
m
10 ºC
15 ºC
20 ºC
25 ºC
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
30 ºC
T
daN
F
m
35 ºC
T
daN
F
m
T
daN
40 ºC
F
m
T
daN
50 ºC
45 ºC
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
170
85
7,48
84
7,55
83
7,61
82
7,68
82
7,75
81
7,82
80
7,88
80
7,95
79
8,01
78
8,08
78
8,14
77
8,21
180
84
8,46
83
8,53
83
8,60
82
8,67
81
8,74
81
8,80
80
8,87
79
8,93
79
9,00
78
9,06
78
9,13
77
9,19
180
190
83
9,51
83
9,58
82
9,65
81
9,71
81
9,78
80
9,85
80
9,91
79
9,98
79
10,04
78
10,11
78
10,17
77
10,24
190
200
83
10,61
82
10,68
82
10,75
81
10,81
81
10,88
80
10,95
80
11,01
79
11,08
79
11,15
78
11,21
78
11,28
77
11,34
200
210
82
11,77
82
11,84
81
11,91
81
11,97
80
12,04
80
12,11
79
12,17
79
12,24
79
12,30
78
12,37
78
12,43
77
12,50
210
220
82
12,99
81
13,06
81
13,12
80
13,19
80
13,26
80
13,32
79
13,39
79
13,46
78
13,52
78
13,59
78
13,65
77
13,72
220
230
81
14,26
81
14,33
81
14,40
80
14,46
80
14,53
80
14,60
79
14,66
79
14,73
78
14,80
78
14,86
78
14,93
77
14,99
230
240
81
15,59
81
15,66
80
15,73
80
15,80
80
15,86
79
15,93
79
16,00
79
16,06
78
16,13
78
16,19
78
16,26
77
16,32
240
250
250
81
16,98
81
17,05
80
17,12
80
17,19
80
17,25
79
17,32
79
17,39
79
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78
17,52
78
17,58
78
17,65
77
17,71
260
81
18,43
80
18,50
80
18,57
80
18,63
79
18,70
79
18,77
79
18,83
79
18,90
78
18,97
78
19,03
78
19,10
77
19,16
260
270
80
19,94
80
20,01
80
20,07
80
20,14
79
20,21
79
20,28
79
20,34
79
20,41
78
20,47
78
20,54
78
20,61
78
20,67
270
280
80
21,50
80
21,57
80
21,64
79
21,71
79
21,77
79
21,84
79
21,91
78
21,97
78
22,04
78
22,11
78
22,17
78
22,24
280
290
80
23,13
80
23,20
80
23,26
79
23,33
79
23,40
79
23,46
79
23,53
78
23,60
78
23,66
78
23,73
78
23,80
78
23,86
290
300
80
24,81
80
24,88
79
24,95
79
25,01
79
25,08
79
25,15
79
25,21
78
25,28
78
25,35
78
25,41
78
25,48
78
25,55
300
.E
.
.O
C
L.
Carga de Rot ura, daN = 1717
Peso, kg/ m = 0,180
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 110 de 114
T A B LA D E C A LC ULO M E C A N IC O - Z O N A C ( A lt it ud m á s de 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA R L 5 6 [ 4 7 - A L1/ 8 - A 2 0 S A ]
T ra c c ió n M á xim a : 5 7 2 da N
Seción, mm2 = 54,6
Diámetro, mm = 9,45
Coeficiente dilatación/ ºC = 0,0000193
M ódulo de Elast icidad, daN/mm2 = 7600
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de
Regul
ación
m
-15 ºC + V
-20 ºC + H
T
daN
T
daN
T
daN
T
daN
447
455
523
397
0,16
253
0,03
44
0,20
448
464
558
447
0,32
253
0,08
277
0,24
61
0,32
446
572
477
0,54
222
0,16
283
0,42
69
0,51
2514
359
410
572
491
0,82
173
0,32
279
0,66
72
0,77
303
379
572
504
1,15
136
0,58
276
0,97
74
M áx.
T
daN
F
m
20
523
0,02
0,36
368
0,02
30
558
0,04
0,56
366
0,05
40
572
0,08
0,79
329
0,11
416
50
572
0,15
1,08
264
0,21
60
572
0,27
1,42
199
0,40
0ºC +H
F
m
10 ºC
T
daN
15 ºC + V
Parámetro
Cat enaria
-15 ºC + 1/2V
M in.
F
m
T
daN
249
F
m
0,12
50 ºC
T
daN
T
daN
F
m
Vano
de
Regul
ación
m
25
0,36
20
35
0,56
30
44
0,79
40
CHS -5 ºC
EDS 10 ºC
M áx.
%
%
2753
137
21,4
14,7
2736
202
21,3
14,7
252
19,1
12,9
2112
288
15,4
10,1
51
1,08
50
1,08
1657
317
11,6
7,9
56
1,42
60
F
m
M in.
85 ºC
70
572
0,50
1,81
152
0,71
258
353
572
514
1,53
116
0,93
274
1,33
75
1,45
1222
339
8,9
6,7
60
1,81
70
80
572
0,87
2,25
126
1,12
227
333
572
523
1,96
104
1,35
272
1,75
76
1,87
916
356
7,3
6,1
63
2,25
80
90
572
1,60
572
5,7
1,35
2,74
111
206
320
530
2,45
97
1,82
271
2,22
76
2,35
750
370
6,5
65
2,74
90
100
572
1,90
3,28
103
2,14
192
309
572
535
3,00
93
2,36
270
2,75
76
2,88
659
381
6,0
5,4
67
3,28
100
110
572
2,50
3,88
97
2,73
183
301
572
540
3,60
90
2,95
269
3,34
76
3,47
605
390
5,7
5,3
69
3,88
110
120
572
3,16
4,53
93
3,38
177
295
572
544
4,25
88
3,60
269
3,99
76
4,12
571
398
5,4
5,1
70
4,53
120
130
572
3,87
5,24
91
4,09
173
290
572
547
4,96
86
4,30
268
4,69
77
4,82
547
404
5,3
5,0
71
5,24
130
140
572
4,63
6,01
89
4,85
169
287
572
550
5,72
85
5,06
268
5,45
77
5,58
529
409
5,2
5,0
72
6,01
140
150
572
5,46
6,83
87
5,67
166
284
572
552
6,54
84
5,88
267
6,26
77
6,40
516
413
5,1
4,9
73
6,83
150
160
572
6,33
7,71
86
6,55
164
281
572
554
7,42
83
6,75
267
7,14
77
7,27
506
417
5,0
4,9
74
7,71
160
170
572
7,27
8,64
85
7,48
162
279
572
556
8,36
82
7,68
267
8,07
77
8,21
498
420
5,0
4,8
74
8,64
170
180
572
8,26
9,63
84
8,46
160
278
572
558
9,35
82
8,67
267
9,05
77
9,19
492
422
4,9
4,8
75
9,63
180
190
572
9,30
10,68
83
9,51
159
277
572
559
10,39
81
9,71
266
10,10
77
10,24
487
424
4,9
4,7
75
10,68
190
200
572
10,40
11,78
83
10,61
158
276
572
560
11,50
81
10,81
266
11,20
77
11,34
482
426
4,9
4,7
75
11,78
200
12,50
11,57
12,94
82
11,77
157
275
572
561
12,66
11,97
266
12,36
77
479
428
4,8
4,7
76
12,94
210
220
572
12,78
14,16
82
12,99
156
274
572
562
13,88
80
13,19
266
13,58
77
13,72
475
430
4,8
4,7
76
14,16
220
230
572
14,06
15,44
81
14,26
155
273
572
563
15,15
80
14,46
266
14,85
77
14,99
473
431
4,7
4,7
76
15,44
230
240
572
15,39
16,77
81
15,59
155
272
572
563
16,49
80
15,80
266
16,18
77
16,32
470
432
4,7
4,7
76
16,77
240
250
572
16,78
18,16
81
16,98
154
272
572
564
17,88
80
17,19
266
17,57
77
17,71
468
433
4,7
4,7
76
18,16
250
260
572
18,23
19,61
81
18,43
154
271
572
565
19,33
80
18,63
266
19,02
77
19,16
467
434
4,7
4,7
76
19,61
260
270
572
19,74
21,12
80
19,94
154
271
572
565
20,84
80
20,14
266
20,53
78
20,67
465
435
4,7
4,7
76
21,12
270
280
572
21,30 22,69
80
21,50
153
270
572
566
22,41
79
21,71
266
22,09
78
22,24
464
436
4,7
4,6
76
22,69
280
290
572
22,93 24,32
80
23,13
153
270
572
566
24,03
79
23,33
266
23,72
78
23,86
462
436
4,7
4,6
76
24,32
290
300
572
24,61 26,00
80
24,81
153
270
572
566
25,72
79
25,01
265
25,40
78
25,55
461
437
4,7
4,6
76
26,00
300
.E
.
.O
C
-5 ºC
Tensión
máxima
daN
210
L.
Flecha
m
Carga de Rotura, daN = 1717
Peso, kg/m = 0,180
572
81
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 111 de 114
T A B LA D E T E N D ID O - Z O N A C ( A lt it ud m á s de 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA R L 18 0 [ 14 7 - A L1/ 3 4 - A 2 0 S A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 2 10 da N
Seción, mm2 = 181,6
Diámetro, mm = 17,5
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000180
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 7600
Vano
de
Regul
ación
m
20
T
daN
F
m
1356
30
1350
40
TENSIONES Y FLECHAS
-5 ºC
0 ºC
5 ºC
10 ºC
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
0,04
641
0,05
530
0,06
425
0,07
333
0,09
261
0,12
210
0,15
Vano
de
Regul
ación
m
20
0,09
655
0,11
552
0,13
459
0,15
380
0,18
317
0,22
270
0,26
30
0,16
671
0,19
577
0,22
493
0,25
423
0,29
367
0,34
322
0,39
40
785
0,25
688
0,28
602
0,32
527
0,37
463
0,42
410
0,47
368
0,53
50
0,31
795
0,35
707
0,40
628
0,45
558
0,50
499
0,56
450
0,62
409
0,68
60
15 ºC
20 ºC
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
F
m
T
daN
0,02
1235
0,03
1114
0,03
994
0,03
876
0,04
757
0,05
1232
0,06
1112
0,06
994
0,07
879
0,08
765
1344
0,09
1226
0,10
1109
0,11
994
0,13
883
0,14
774
50
1336
0,15
1220
0,16
1106
0,18
994
0,20
887
0,22
60
1325
0,21
1212
0,23
1101
0,25
994
0,28
892
25 ºC
F
m
30 ºC
35 ºC
40 ºC
45 ºC
T
daN
50 ºC
F
m
T
daN
F
m
70
1314
0,29
1204
0,32
1097
0,35
994
0,38
897
0,42
807
0,47
725
0,53
651
0,58
587
0,65
533
0,72
486
0,78
447
0,85
70
80
1301
0,38
1194
0,42
1092
0,46
994
0,50
903
0,55
818
0,61
741
0,67
674
0,74
614
0,81
563
0,88
519
0,96
482
1,03
80
90
1288
0,49
1186
0,53
1088
0,58
994
0,63
908
0,69
830
0,76
758
0,83
694
0,91
639
0,99
591
1,07
549
1,15
513
1,23
90
100
1274
0,61
1176
0,66
1082
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994
0,78
914
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839
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773
1,01
714
1,09
662
1,17
617
1,26
577
1,35
542
1,43
100
110
1259
0,75
1166
0,81
1077
0,87
994
0,95
919
1,02
849
1,11
787
1,19
733
1,28
684
1,38
640
1,47
602
1,56
569
1,65
110
120
1245
0,90
1156
0,97
1072
1,04
994
1,13
924
1,21
859
1,30
801
1,40
749
1,49
703
1,59
662
1,69
626
1,79
593
1,89
120
130
1213
1,08
1130
1,16
1051
1,25
981
1,34
915
1,44
856
1,53
803
1,64
755
1,74
713
1,84
675
1,95
641
2,05
611
2,15
130
140
1146
1,33
1072
1,42
1002
1,52
939
1,62
883
1,73
831
1,83
785
1,94
742
2,05
705
2,16
672
2,27
641
2,38
614
2,48
140
150
1086
1,61
1020
1,72
959
1,82
904
1,93
854
2,05
809
2,16
769
2,28
733
2,39
699
2,50
669
2,61
642
2,73
617
2,83
150
160
1032
1,93
974
2,04
922
2,16
874
2,28
831
2,40
790
2,52
755
2,64
723
2,75
693
2,87
667
2,99
642
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620
3,21
160
170
985
2,28
935
2,40
889
2,53
847
2,65
809
2,78
775
2,90
743
3,02
715
3,14
688
3,26
665
3,38
642
3,50
623
3,61
170
180
944
2,67
901
2,80
861
2,92
825
3,05
791
3,18
762
3,31
734
3,43
708
3,56
685
3,68
663
3,80
643
3,92
625
4,04
180
190
910
3,08
872
3,22
837
3,35
806
3,48
777
3,61
750
3,74
725
3,87
702
4,00
682
4,12
662
4,24
643
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627
4,48
190
200
881
3,53
847
3,67
817
3,81
789
3,94
764
4,07
739
4,20
718
4,33
697
4,46
678
4,59
660
4,71
643
4,83
628
4,96
200
210
855
4,01
827
4,15
800
4,29
776
4,42
752
4,56
731
4,69
711
4,82
692
4,95
676
5,08
659
5,21
643
5,33
630
5,45
210
220
834
4,51
809
4,65
786
4,79
763
4,93
742
5,07
724
5,20
705
5,34
688
5,47
673
5,60
658
5,72
644
5,85
631
5,97
220
230
816
5,04
793
5,19
772
5,33
752
5,47
735
5,60
717
5,74
700
5,87
685
6,01
671
6,14
657
6,26
644
6,39
632
6,52
230
240
799
5,60
780
5,75
761
5,89
743
6,03
727
6,17
711
6,30
696
6,44
683
6,57
669
6,70
656
6,83
644
6,96
633
7,08
240
250
786
6,19
768
6,33
751
6,47
735
6,61
720
6,75
706
6,89
692
7,02
680
7,16
667
7,29
655
7,42
644
7,55
634
7,68
250
260
774
6,79
758
6,94
742
7,08
728
7,22
714
7,36
701
7,50
688
7,64
677
7,77
666
7,90
655
8,03
644
8,16
634
8,29
260
270
764
7,43
749
7,57
735
7,72
722
7,86
709
8,00
697
8,14
685
8,27
675
8,41
664
8,54
654
8,67
644
8,80
635
8,93
270
280
754
8,09
741
8,23
729
8,38
716
8,52
705
8,66
693
8,80
683
8,93
673
9,07
663
9,20
654
9,34
644
9,47
635
9,60
280
290
746
8,77
734
8,92
723
9,06
711
9,20
700
9,34
690
9,48
681
9,62
671
9,76
662
9,89
653
10,02
644
10,15
636
10,28
290
300
738
9,48
728
9,63
717
9,77
707
9,91
697
10,05
687
10,19
679
10,33
670
10,47
661
10,60
653
10,73
645
10,87
637
11,00
300
.E
.
.O
C
L.
Carga de Rot ura, daN = 6630
Peso, kg/ m = 0,634
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 112 de 114
T A B LA D E C A LC ULO M E C A N IC O - Z O N A C ( A lt it ud m á s de 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA R L 18 0 [ 14 7 - A L1/ 3 4 - A 2 0 S A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 16 5 da N
Seción, mm2 = 181,6
Diámetro, mm = 17,5
Coeficiente dilatación/ ºC = 0,0000180
M ódulo de Elast icidad, daN/mm2 = 7600
Vano
de
Regul
ación
m
M áx.
T
daN
F
m
-15 ºC + 1/2V
-15 ºC + V
-20 ºC + H
T
daN
T
daN
T
daN
T
daN
F
m
10 ºC
T
daN
15 ºC + V
F
m
T
daN
F
m
Parámetro
Cat enaria
50 ºC
T
daN
F
m
M in.
M áx.
CHS -5 ºC
EDS 10 ºC
%
%
85 ºC
T
daN
F
m
Vano
de
Regul
ación
m
1599
1604
994
0,03
155
20,5
15,0
1778
0,04
0,50
1350
0,05
1596
1606
1778
1345
0,18
994
0,07
922
0,13
270
0,26
2754
226
20,4
15,0
140
0,50
30
0,07
0,68
1344
0,09
1589
1608
1814
1408
0,30
994
0,13
952
0,23
322
0,39
2738
293
20,3
15,0
182
0,68
40
50
1855
0,12
0,88
1336
0,15
1581
1611
1855
1476
0,45
994
0,20
985
0,34
368
0,53
2717
354
20,1
15,0
222
0,88
50
60
1901
0,17
1,08
1325
0,21
1572
1614
1901
1545
0,62
994
0,28
1019
0,47
409
0,68
2692
416
20,0
15,0
259
1,08
60
70
1948
0,23
1,30
1314
0,29
1561
1617
1948
1611
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994
0,38
1052
0,62
447
0,85
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473
19,8
15,0
294
1,30
70
80
1995
0,30
1,52
1301
0,38
1549
1621
1995
1678
1,01
994
0,50
1085
0,79
482
1,03
2632
527
19,6
15,0
328
1,52
80
0,39
1,75
1288
0,02
0,32
1356
0,02
1750
0ºC +H
1814
1291
0,08
896
0,06
210
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96
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20
90
2043
0,49
1537
1624
2043
1742
1,24
0,63
1116
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513
1,23
2597
577
19,4
15,0
359
1,75
90
100
2090
0,49
2,00
1274
0,61
1524
1628
2090
1802
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994
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1,17
542
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100
110
2136
0,60
2,26
1259
0,75
1510
1632
2136
1862
1,73
994
0,95
1175
1,38
569
1,65
2519
671
19,0
15,0
417
2,26
110
120
2181
0,73
2,52
1245
0,90
1496
1636
2181
1919
2,00
994
1,13
1202
1,61
593
1,89
2477
714
18,8
15,0
444
2,52
120
130
2210
0,88
2,82
1213
1,08
1463
1623
2210
1961
2,29
981
1,34
1217
1,86
611
2,15
2401
750
18,3
14,8
466
2,82
130
140
2210
1,09
3,17
1146
1,33
1394
1577
2210
1978
2,64
939
1,62
1207
2,18
614
2,48
2257
773
17,3
14,2
481
3,17
140
904
2,52
617
2,83
150
2210
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1086
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1329
1534
1994
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1199
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493
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150
160
2210
1,61
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1032
1,93
1269
1496
2210
2007
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874
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1192
2,88
620
3,21
1991
812
15,6
13,2
505
3,94
160
2210
1,93
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985
2,28
1216
1460
2210
2020
3,81
847
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1185
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623
3,61
1874
829
14,9
12,8
515
4,36
170
180
2210
2,29
4,80
944
2,67
1169
1428
2210
2033
4,24
825
3,05
1179
3,69
625
4,04
1771
844
14,2
12,4
525
4,80
180
190
2210
2,69
5,27
910
3,08
1128
1399
2210
2044
4,70
806
3,48
1174
4,13
627
4,48
1681
858
13,7
12,2
533
5,27
190
200
2210
3,12
5,75
881
3,53
1092
1375
2210
2054
5,18
789
3,94
1169
4,59
628
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1604
870
13,3
11,9
541
5,75
200
210
2210
1,33
2210
994
170
2119
793
16,4
2210
3,58
6,26
855
4,01
1061
1352
2063
5,69
776
4,42
1165
5,08
1539
882
12,9
11,7
548
6,26
220
2210
4,08
6,79
834
4,51
1035
1332
2210
2072
6,22
763
4,93
1161
5,60
631
5,97
1484
892
12,6
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6,79
220
230
2210
4,61
7,35
816
5,04
1011
1314
2210
2080
6,77
752
5,47
1158
6,14
632
6,52
1436
901
12,3
11,3
561
7,35
230
240
2210
5,16
7,92
799
5,60
991
1298
2210
2088
7,35
743
6,03
1154
6,70
633
7,08
1396
910
12,1
11,2
566
7,92
240
250
2210
5,74
8,52
786
6,19
974
1285
2210
2095
7,95
735
6,61
1152
7,29
634
7,68
1362
918
11,8
11,1
571
8,52
250
630
5,45
2210
6,35
9,15
774
6,79
958
1272
2210
2101
8,57
728
7,22
1149
7,90
634
8,29
1332
925
11,0
576
9,15
260
2210
6,98
9,80
764
7,43
944
1260
2210
2106
9,22
722
7,86
1147
8,54
635
8,93
1306
932
11,5
10,9
580
9,80
270
280
2210
7,64
8,09
933
1250
2210
716
8,52
1145
635
9,60
1284
938
11,4
10,8
583
10,47
290
2210
8,33
11,16
746
8,77
922
1242
2210
2117
10,58
711
9,20
1143
9,88
636
10,28
1294
944
11,3
10,7
586
11,16
290
300
2210
9,04
11,88
738
9,48
912
1233
2210
2122
11,30
707
9,91
1141
10,59
637
11,00
1247
949
11,1
10,7
590
11,88
300
10,47
754
2112
9,89
9,20
11,7
210
270
.E
.
.O
M in.
-5 ºC
30
260
C
1750
Flecha
m
40
20
L.
Tensión
máxima
daN
Carga de Rotura, daN = 6630
Peso, kg/ m = 0,634
280
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 113 de 114
T A B LA D E T E N D ID O - Z O N A C ( A lt it ud m á s de 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA R L H A WK [ 2 4 2 - A L1/ 3 9 - A 2 0 S A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 9 2 0 da N
Seción, mm2 = 281,1
Diámetro, mm = 21,8
Coeficient e dilatación/ºC = 0,0000191
M ódulo de Elast icidad, daN/ mm2 = 7300
Vano
de
Regul
ación
m
20
T
daN
F
m
T
daN
F
m
1883
0,02
1693
0,03
1503
0,03
1315
0,03
1129
30
1873
0,05
1685
0,06
1498
0,07
1315
0,08
1136
40
1859
0,10
1675
0,11
1493
0,12
1315
0,14
1143
50
1843
0,15
1662
0,17
1486
0,19
1315
0,22
60
1822
0,22
1647
0,25
1477
0,28
1315
0,31
TENSIONES Y FLECHAS
-5 ºC
0 ºC
5 ºC
T
daN
15 ºC
10 ºC
F
m
T
daN
F
m
T
daN
20 ºC
F
m
25 ºC
T
daN
F
m
0,04
945
0,09
962
0,16
1153
30 ºC
T
daN
F
m
0,05
770
0,11
800
982
0,19
0,25
1003
1163
0,35
F
m
T
daN
360
0,13
288
0,16
241
0,19
Vano
de
Regul
ación
m
20
444
0,23
377
0,27
327
0,31
30
516
0,35
451
0,40
402
0,45
40
0,43
580
0,49
518
0,55
469
0,61
50
708
0,58
636
0,64
578
0,71
529
0,78
60
35 ºC
T
daN
40 ºC
T
daN
F
m
F
m
0,06
606
0,08
466
0,10
0,13
656
0,16
536
0,19
835
0,22
706
0,26
599
0,30
0,28
869
0,33
753
0,38
657
1025
0,40
902
0,45
796
0,51
T
daN
45 ºC
50 ºC
F
m
T
daN
F
m
70
1800
0,31
1631
0,34
1468
0,38
1315
0,42
1174
0,48
1045
0,53
933
0,60
837
0,67
755
0,74
687
0,81
631
0,89
583
0,96
70
80
1775
0,41
1613
0,45
1459
0,50
1315
0,55
1184
0,62
1066
0,68
962
0,76
873
0,83
797
0,91
734
0,99
679
1,07
633
1,15
80
90
1750
0,53
1595
0,58
1449
0,64
1315
0,70
1193
0,77
1085
0,85
989
0,93
906
1,02
836
1,10
775
1,19
723
1,28
678
1,36
90
100
1723
0,66
1577
0,72
1441
0,79
1315
0,87
1202
0,95
1101
1,03
1014
1,12
937
1,22
871
1,31
813
1,40
763
1,49
720
1,58
100
110
1698
0,81
1559
0,88
1432
0,96
1315
1,05
1210
1,14
1118
1,23
1037
1,33
965
1,43
902
1,53
847
1,63
799
1,72
758
1,82
110
120
1671
0,98
1542
1,06
1423
1,15
1315
1,25
1218
1,35
1133
1,45
1056
1,55
989
1,66
931
1,76
879
1,87
834
1,97
792
2,07
120
130
1646
1,17
1525
1,26
1415
1,36
1315
1,46
1226
1,57
1146
1,68
1076
1,79
1013
1,90
957
2,01
908
2,12
864
2,23
825
2,33
130
140
1590
1,40
1480
1,51
1381
1,62
1292
1,73
1211
1,84
1140
1,96
1076
2,08
1019
2,19
968
2,31
923
2,42
882
2,53
845
2,64
140
150
1529
1,68
1431
1,79
1343
1,91
1263
2,03
1192
2,15
1128
2,27
1071
2,39
1020
2,51
974
2,63
932
2,75
894
2,87
860
2,98
150
160
1474
1,98
1388
2,10
1309
2,23
1239
2,35
1175
2,48
1118
2,61
1067
2,73
1020
2,86
978
2,98
940
3,10
905
3,22
874
3,34
160
170
1426
2,31
1349
2,44
1280
2,57
1217
2,71
1160
2,84
1109
2,97
1063
3,10
1021
3,23
983
3,35
947
3,48
915
3,60
886
3,72
170
180
1384
2,67
1315
2,81
1254
2,94
1198
3,08
1147
3,22
1101
3,35
1060
3,48
1021
3,61
987
3,74
954
3,87
924
4,00
896
4,12
180
190
1346
3,05
1287
3,20
1232
3,34
1182
3,48
1137
3,62
1095
3,76
1057
3,89
1022
4,03
989
4,16
959
4,29
932
4,41
906
4,54
190
200
1314
3,47
1261
3,61
1212
3,76
1168
3,90
1127
4,04
1090
4,19
1054
4,32
1022
4,46
992
4,59
965
4,73
938
4,86
915
4,98
200
210
1287
3,91
1240
4,06
1195
4,20
1155
4,35
1118
4,49
1084
4,64
1052
4,78
1023
4,92
995
5,05
969
5,19
945
5,32
923
5,45
210
220
1262
4,37
1220
4,52
1181
4,67
1144
4,82
1110
4,97
1080
5,11
1050
5,25
1023
5,39
997
5,53
974
5,67
951
5,80
930
5,93
220
230
1242
4,86
1203
5,01
1168
5,16
1135
5,31
1104
5,46
1075
5,61
1048
5,75
1023
5,89
999
6,03
977
6,17
956
6,31
937
6,44
230
240
1223
5,37
1189
5,52
1156
5,68
1126
5,83
1098
5,98
1072
6,13
1046
6,27
1024
6,42
1001
6,56
981
6,70
961
6,83
942
6,97
240
250
1206
5,90
1175
6,06
1145
6,22
1118
6,37
1092
6,52
1068
6,67
1045
6,82
1024
6,96
1003
7,10
984
7,24
965
7,38
947
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250
260
1192
6,46
1163
6,62
1137
6,78
1112
6,93
1088
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1065
7,23
1044
7,38
1024
7,53
1004
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987
7,81
969
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952
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260
270
1179
7,05
1153
7,21
1129
7,36
1105
7,52
1084
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1063
7,82
1042
7,97
1024
8,12
1006
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989
8,41
973
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957
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270
280
1168
7,65
1144
7,81
1122
7,97
1100
8,13
1080
8,28
1060
8,43
1041
8,58
1024
8,73
1007
8,88
991
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976
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961
9,30
280
290
1158
8,28
1136
8,44
1115
8,60
1095
8,76
1076
8,91
1058
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1040
9,21
1025
9,36
1008
9,51
993
9,66
979
9,80
965
9,94
290
300
1148
8,93
1129
9,09
1109
9,25
1090
9,41
1073
9,56
1056
9,72
1040
9,87
1025
10,02
1009
10,17
995
10,31
982
10,46
968
10,60
300
.E
.
.O
C
L.
Carga de Rot ura, daN = 8760
Peso, kg/ m = 0,929
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 114 de 114
T A B LA D E C A LC ULO M E C A N IC O - Z O N A C ( A lt it ud m á s de 10 0 0 m )
C o nduc t o r: LA R L H A WK [ 2 4 2 - A L1/ 3 9 - A 2 0 S A ]
T ra c c ió n M á xim a : 2 9 2 0 da N
Seción, mm2 = 281,1
Diámetro, mm = 21,8
Coeficiente dilatación/ ºC = 0,0000191
M ódulo de Elast icidad, daN/mm2 = 7300
Vano
de
Regul
ación
m
-5 ºC
M in.
M áx.
T
daN
F
m
-15 ºC + 1/2V
-15 ºC + V
-20 ºC + H
T
daN
T
daN
T
daN
2488
0ºC +H
T
daN
F
m
10 ºC
15 ºC + V
T
daN
F
m
0
0,36
T
daN
F
m
1157
0,06
Parámetro
Cat enaria
50 ºC
T
daN
F
m
M in.
CHS -5 ºC
EDS 10 ºC
M áx.
%
%
T
daN
F
m
Vano
de
Regul
ación
m
85 ºC
2488
0,02
0,36
1883
0,02
2267
2273
140
21,5
0,0
127
0,36
20
2512
0,04
0,55
1873
0,05
2257
2269
2512
1817
0,16
0
0,55
1193
0,13
327
0,31
2681
205
21,4
0,0
187
0,55
30
40
2543
0,08
0,75
1859
0,10
2242
2264
2543
1888
0,27
0
0,75
1236
0,23
402
0,45
2659
267
21,2
0,0
243
0,75
40
50
2579
0,12
0,96
1843
0,15
2223
2258
2579
1964
0,41
0
0,96
1281
0,35
469
0,61
2632
327
21,0
0,0
297
0,96
50
60
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1822
0,22
2202
2252
2618
2041
0,57
0
1,18
1325
0,48
529
0,78
2599
383
20,8
0,0
349
1,18
60
70
2661
0,24
1,41
1800
0,31
2176
2244
2661
2117
0,75
0
1,41
1368
0,64
583
0,96
2561
436
20,5
0,0
397
1,41
70
80
2704
0,32
1,65
1775
0,41
2150
2235
2704
2192
0,95
0
1,65
1410
0,81
633
1,15
2519
489
20,3
0,0
443
1,65
80
2263
1,16
0
1756
0,07
241
0,19
2697
90
2747
0,41
1750
0,53
2120
2226
2747
1,90
1449
0,99
678
1,36
2473
534
20,0
0,0
486
1,90
90
100
2789
0,52
2,16
1723
0,66
2090
2217
2789
2332
1,39
1
2,16
1487
1,19
720
1,58
2424
579
19,7
0,0
528
2,16
100
110
2831
0,64
2,43
1698
0,81
2058
2208
2831
2398
1,64
1
2,43
1521
1,41
758
1,82
2373
622
19,4
0,0
567
2,43
110
120
2871
0,78
2,72
1671
0,98
2027
2200
2871
2460
1,90
1
2,72
1553
1,65
792
2,07
2319
663
19,1
0,0
603
2,72
120
130
2911
0,93
3,02
1646
1,17
1997
2191
2911
2519
2,17
1
3,02
1583
1,90
825
2,33
2266
701
18,8
0,0
638
3,02
130
140
2920
1,13
3,35
1590
1,40
1931
2151
2920
2552
2,49
1
3,35
1591
2,19
845
2,64
2169
731
18,1
0,0
666
3,35
140
150
2920
1,36
3,72
1529
1,68
1858
2104
2920
2576
2,83
1
3,72
1592
2,51
860
2,98
2062
757
17,5
0,0
689
3,72
150
160
2920
1,63
4,10
1474
1,98
1792
2059
2920
2598
3,19
2
4,10
1593
2,86
874
3,34
1962
781
16,8
0,0
712
4,10
160
170
2920
1,93
4,50
1426
2,31
1731
2019
2920
2618
3,58
2
4,50
1594
3,22
886
3,72
1871
803
16,3
0,0
732
4,50
170
180
2920
2,26
4,92
1384
2,67
1677
1983
2920
2637
3,98
2
4,92
1594
3,61
896
4,12
1789
824
15,8
0,0
750
4,92
180
190
2920
2,63
5,36
1346
3,05
1630
1951
2920
2654
4,41
3
5,36
1595
4,02
906
4,54
1717
842
15,4
0,0
768
5,36
190
200
2920
3,02
5,82
1314
3,47
1588
1921
2920
2670
4,86
3
5,82
1595
4,46
915
4,98
1653
860
15,0
0,0
784
5,82
200
1550
14,7
0,0
1,90
210
2920
3,45
6,30
1287
3,91
1895
2920
2685
6,30
210
220
2920
3,90
6,81
1262
4,37
1518
1871
2920
2699
5,82
4
6,81
1596
5,39
930
5,93
1551
890
14,4
0,0
811
6,81
220
230
2920
4,38
7,33
1242
4,86
1490
1850
2920
2712
6,33
4
7,33
1596
5,89
937
6,44
1509
904
14,2
0,0
824
7,33
230
240
2920
4,89
7,87
1223
5,37
1464
1831
2920
2723
6,86
5
7,87
1597
6,41
942
6,97
1473
916
14,0
0,1
835
7,87
240
250
2920
5,42
8,43
1206
5,90
1442
1814
2920
2734
7,41
5
8,43
1597
6,96
947
7,52
1442
928
13,8
0,1
845
8,43
250
260
2920
5,98
9,02
1192
6,46
1422
1799
2920
2744
7,99
6
9,02
1597
7,52
952
8,09
1415
939
13,6
0,1
855
9,02
260
270
2920
6,56
9,62
1179
7,05
1405
1785
2920
2754
8,59
6
9,62
1597
8,11
957
8,69
1391
949
13,5
0,1
864
9,62
270
280
2920
7,16
10,25
1168
7,65
1390
1773
2920
2763
9,21
7
10,25
1598
8,73
961
9,30
1370
958
13,3
0,1
873
10,25
280
290
2920
7,79
10,90
1158
8,28
1376
1761
2920
2770
9,85
8
10,90
1598
9,36
965
9,94
1351
967
13,2
0,1
881
10,90
290
300
2920
8,44
11,57
1148
8,93
1363
1751
2920
2778
10,51
8
11,57
1598
10,02
968
10,60
1335
975
13,1
0,1
888
11,57
300
.E
.
.O
C
Flecha
m
30
20
L.
Tensión
máxima
daN
Carga de Rot ura, daN = 8760
Peso, kg/ m = 0,929
5,33
3
6,30
1596
4,91
923
5,45
1598
875
797
CÁLCULOS
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 1 de 16
L.
C
.O
.E
.
PLIEGO DE CONDICIONES
PLIEGO DE CONDICIONES
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 2 de 16
L.
C
.O
.E
.
Índice
1
Objetivo y Ámbito de Aplicación ..................................................3
2
Condiciones de Índole Facultativo ...............................................4
2.1
Dirección Facultativa ..................................................................... 4
2.2
Empresa Instaladora o Contratista .................................................. 4
3
Condiciones de Índole Administrativo .........................................5
3.1
Antes del Inicio de las Obras .......................................................... 5
3.2
Proyecto de la Instalación .............................................................. 5
3.3
Documentación Final ..................................................................... 6
4
Consideraciones Generales ..........................................................7
4.1
Inspección ................................................................................... 7
4.2
Consideraciones Previas ................................................................ 7
4.3
Orden de los Trabajos ................................................................... 8
4.4
Replanteo .................................................................................... 8
4.5
Marcha de la Obras ....................................................................... 8
5
Condiciones de Ejecución y Montaje ............................................9
5.1
Recepción y Acopio ....................................................................... 9
5.2
Cimentación de los Apoyos ............................................................. 9
5.3
Armado e Izado de los Apoyos ....................................................... 11
5.4
Instalación de Conductores ........................................................... 13
5.5
Puesta a Tierra ............................................................................ 13
5.6
Instalación de Seccionadores e Interruptores ................................... 14
5.7
Instalación de Bases Portafusibles y Fusibles ................................... 14
5.8
Conversiones Aéreo-Subterráneas .................................................. 14
6
Reconocimientos, Pruebas y Ensayos ........................................15
6.1
Reconocimiento de la Obras .......................................................... 15
PLIEGO DE CONDICIONES
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
1
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 3 de 16
Objetivo y Ámbito de Aplicación
Este Pliego tiene por objeto establecer los criterios que han de cumplirse en la
ejecución de Líneas de Alta Tensión Aéreas, que pasen a formar parte de la red de
distribución de E.ON, en condiciones normales de instalación, de tensión nominal igual
o inferior a 36 kV. (LMTA)
Será de obligado cumplimiento en todas las nuevas instalaciones, ampliaciones y
modificaciones de instalaciones existentes, tanto para las obras promovidas por la
distribuidora, como para aquellas realizadas en colaboración con Organismos Oficiales,
o por personas físicas o jurídicas, y que vayan a ser cedidas a E.ON.
Las condiciones técnicas y operaciones a realizar que se indican en cada apartado, no
tienen carácter limitativo. La empresa que ejecute el trabajo recogerá en su
procedimiento, además de las aquí indicadas, todas las necesarias para la ejecución
correcta del trabajo.
Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares forma parte de la documentación del
Proyecto Tipo de referencia y determina las condiciones mínimas aceptables para la
ejecución de la obras.
Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas por la
Dirección Facultativa y siempre previa aceptación expresa de E.ON. Por el mero hecho
de intervenir en la obra, se presupone que la empresa instaladora y las subcontratistas
conocen y admiten el presente Pliego de Condiciones.
L.
C
.O
.E
.
Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere al suministro, instalación,
pruebas, ensayos, mantenimiento, características y calidades de los materiales
necesarios en la construcción de Líneas de Alta Tensión Aéreas, con el fin de garantizar
la seguridad de las personas, el bienestar social y la protección del medio ambiente,
siendo necesario que dichas instalaciones eléctricas se proyecten, construyan,
mantengan y conserven de tal forma que se satisfagan los fines básicos de la
funcionalidad, es decir de la utilización o adecuación al uso, y de la seguridad,
concepto que incluye la seguridad estructural y la seguridad de utilización, de tal
forma que el uso normal de la instalación no suponga ningún riesgo de accidente para
las personas y cumpla la finalidad para la cual es diseñada y construida.
PLIEGO DE CONDICIONES
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
2
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 4 de 16
Condiciones de Índole Facultativo
2.1 Dirección Facultativa
La Dirección Facultativa es la máxima autoridad en la obra o instalación. Con
independencia de las responsabilidades y obligaciones que le asisten legalmente, será
el único con capacidad legal para adoptar o introducir las modificaciones de diseño,
constructivas o cambio de materiales que considere justificadas y sean necesarias en
virtud del desarrollo de la obra.
En el caso de que la dirección de obra sea compartida por varios técnicos
competentes, se estará a lo dispuesto en la normativa vigente.
La Dirección Facultativa velará porque los productos, sistemas y equipos que formen
parte de la instalación dispongan de la documentación que acredite las características
de los mismos, así como de los certificados de conformidad con las normas UNE, EN,
CEI u otras que le sean exigibles por normativa o por prescripción del proyectista, así
como las garantías que ostente.
2.2 Empresa Instaladora o Contratista
La empresa instaladora o Contratista es la persona física o jurídica legalmente
establecida e inscrita en el Registro Industrial correspondiente del órgano competente
en materia de energía, que usando sus medios y organización y bajo la dirección
técnica de un profesional realiza las actividades industriales relacionadas con la
ejecución, montaje, reforma, ampliación, revisión, reparación, mantenimiento y
desmantelamiento de las instalaciones eléctricas que se le encomiende y esté para
ello.
Además de poseer la correspondiente autorización del órgano competente en materia
de energía, contará con la debida solvencia reconocida por la Dirección Facultativa.
El contratista se obliga a mantener contacto con E.ON o a través del Director de Obra,
para aplicar las normas que le afecten y evitar criterios dispares.
L.
C
.O
.E
.
El Contratista estará obligado al cumplimiento de lo dispuesto en la reglamentación de
Seguridad y Salud en el Trabajo y cuantas disposiciones legales de carácter social
estén en vigor y le afecten.
PLIEGO DE CONDICIONES
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 5 de 16
El Contratista deberá adoptar las máximas medidas de seguridad en el acopio de
materiales y en la ejecución, conservación y reparación de las obras, para proteger a
los obreros, público, vehículos, animales y propiedades ajenas de daños y perjuicios.
El Contratista deberá obtener todos los permisos, licencias y dictámenes necesarios
para la ejecución de las obras y puesta en servicio, debiendo abonar los cargos, tasas
e impuestos derivados de ellos.
Asimismo el Contratista deberá incluir en la contrata la utilización de los medios y la
construcción de las obras auxiliares que sean necesarias para la buena ejecución de
las obras principales y garantizar la seguridad de las mismas
El Contratista cuidará de la perfecta conservación y reparación de las obras,
subsanando cuantos daños o desperfectos aparezcan en las obras, procediendo al
arreglo, reparación o reposición de cualquier elemento de la obra.
3
Condiciones de Índole Administrativo
3.1 Antes del Inicio de las Obras
Antes de comenzar la ejecución de esta instalación, la Propiedad o titular deberá
designar a un técnico titulado competente como responsable de la Dirección
Facultativa de la obra, quién, una vez finalizada la misma y realizadas las pruebas y
verificaciones preceptivas, emitirá el correspondiente Certificado de Dirección y
Finalización de Obra.
3.2 Proyecto de la Instalación
El proyecto constará de los documentos y contenidos preceptivamente establecidos en
las normativas específicas que le son de aplicación, y como mínimo contemplará la
documentación descriptiva que se recoge en correspondiente apartado del Proyecto
Tipo considerada necesaria para la ejecución de una instalación con la calidad,
funcionalidad y seguridad requerida.
L.
C
.O
.E
.
El desarrollo de los apartados que componen el Proyecto Tipo presupone dar contenido
al Proyecto Simplificado hasta el nivel de detalle que considere el proyectista, sin
PLIEGO DE CONDICIONES
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 6 de 16
perjuicio de las omisiones, fallos o incumplimientos que pudieran existir en dicho
documento y que en cualquier caso son responsabilidad del autor del mismo.
El Proyecto deberá ser elaborado y entregado a E.ON antes del comienzo de las obras.
3.3 Documentación Final
Concluidas las obras necesarias de la instalación eléctrica, ésta deberá quedar
perfectamente documentada y a disposición de E.ON, incluyendo sus características
técnicas, el nivel de calidad alcanzado, así como las instrucciones de uso y
mantenimiento adecuadas a la misma, la cual contendrá como mínimo lo siguiente:
a) Documentación administrativa y jurídica: datos de identificación de los
profesionales y empresas intervinientes en la obra, acta de recepción de obra o
documento equivalente, autorizaciones administrativas y cuantos otros
documentos se determinen en la legislación.
b) Documentación técnica: el documento técnico de diseño correspondiente, los
certificados técnicos y de instalación, así como otra información técnica sobre la
instalación, equipos y materiales instalados. Se deberá incluir, además, tanto el
esquema unifilar, como la documentación gráfica necesaria.
c) Certificado de Dirección de Obra: Es el documento emitido por el Técnico
Facultativo competente, en el que certifica que ha dirigido eficazmente los trabajos
de la instalación proyectada, asistiendo con la frecuencia que su deber de vigilancia
del desarrollo de los trabajos ha estimado necesario, comprobando finalmente que
la obra está completamente terminada y que se ha realizado de acuerdo con las
especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución presentado, con las
modificaciones de escasa importancia que se indiquen, cumpliendo, así mismo, con
la legislación vigente relativa a los Reglamentos de Seguridad que le sean de
aplicación.
L.
C
.O
.E
.
d) Certificado de Instalación: Es el documento emitido por la empresa instaladora y
firmado por el profesional habilitado adscrito a la misma que ha ejecutado la
correspondiente instalación eléctrica, en el que se certifica que la misma está
terminada y ha sido realizada de conformidad con la reglamentación vigente y con
el documento técnico de diseño correspondiente, habiendo sido verificada
satisfactoriamente en los términos que establece dicha normativa específica, y
utilizando materiales y equipos que son conformes a las normas y especificaciones
técnicas declaradas de obligado cumplimiento.
PLIEGO DE CONDICIONES
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
4
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 7 de 16
Consideraciones Generales
Se prohíbe toda variación sobre el contenido del proyecto y sobre las prescripciones de
este documento, salvo que la Dirección Facultativa lo autorice expresamente por
escrito, y cuente con la aprobación previa y expresa de E.ON.
La construcción de Líneas de Alta Tensión Aéreas requiere el conocimiento de toda la
normativa vigente de aplicación así como de las Normas y Especificaciones de E.ON
referidas a materiales, Proyectos Tipo, y otros documentos normativos de criterios de
ejecución, tales como UNE, UNESA, etc.
4.1 Inspección
En el proceso de ejecución de todas aquellas obras que pretendan ser cedidas a E.ON,
el promotor estará obligado a comunicar el inicio de los trabajos a fin de que E.ON
pueda realizar las labores de inspección precisas.
4.2 Consideraciones Previas
Las instalaciones serán ejecutadas por instaladores eléctricos, para el ejercicio de esta
actividad, y deberán realizarse conforme a lo que establece el presente Pliego de
Condiciones Técnicas y a la reglamentación vigente, cumpliéndose además, todas las
disposiciones legales que sean de aplicación en materia de seguridad y salud en el
trabajo.
Como regla general, todas las obras se ejecutarán con materiales de calidad
reconocida, de acuerdo con los planos del proyecto, y cualquier modificación sólo
podrá realizarse previa autorización por escrito de la Dirección Facultativa y/o Gestor
de E.ON.
La Dirección Facultativa y/o el Gestor de E.ON rechazarán todas aquellas partes de la
instalación que no cumplan los requisitos para ellas exigidas, obligándose la empresa
instaladora o Contratista a sustituirlas.
L.
C
.O
.E
.
Antes de la instalación, el Contratista presentará a la Dirección Facultativa y/o Gestor
de E.ON los catálogos, muestras, etc, que se precisen para la recepción de los distintos
materiales. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido
aceptados por la Dirección Facultativa y/o Gestor de E.ON.
PLIEGO DE CONDICIONES
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 8 de 16
Se realizarán cuantos análisis y pruebas se ordenen por la Dirección Facultativa y/o
Gestor de E.ON aunque no estén indicadas en este Pliego.
Este control previo no constituye recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la
Dirección Facultativa y/o Gestor de E.ON, aún después de colocado, si no cumpliese
con las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser reemplazados
por el Contratista por otros que cumplan con las calidades exigidas.
Se comprobará que todos los elementos y componentes de la instalación coinciden con
su desarrollo en el proyecto, y en caso contrario se redefinirán en presencia de la
Dirección Facultativa y/o Gestor de E.ON. Una vez iniciadas las obras deberán
continuarse sin interrupción y en plazo estipulado.
4.3 Orden de los Trabajos
La Dirección Facultativa y/o Gestor de E.ON fijará el orden que deben llevar los
trabajos y el Contratista estará obligado a cumplir exactamente cuánto se disponga
sobre el particular.
4.4 Replanteo
El replanteo de la obra se hará por la Dirección Facultativa y/o Gestor de E.ON con el
contratista, quien será el encargado de la vigilancia y dar cumplimiento a lo estipulado.
Antes de comenzar los trabajos se marcará, por Instalador y en presencia de la
Dirección Facultativa y/o Gestor de E.ON, el lugar donde se realizarán las excavaciones
necesarias para los apoyos, en caso de la instalación de conductores tensados, y se
protegerán éstas debidamente mediante vallas, señalizaciones, etc, siendo
responsable el Contratista de los accidentes o desperfectos que se pudieran derivar del
incumplimiento de lo señalado. Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas
municipales y se determinarán las protecciones que se precisen.
4.5 Marcha de la Obras
L.
C
.O
.E
.
Una vez iniciadas las obras deberán continuarse sin interrupción y en plazo estipulado.
PLIEGO DE CONDICIONES
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
5
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 9 de 16
Condiciones de Ejecución y Montaje
5.1 Recepción y Acopio
Se deberá realizar el transporte, carga y descarga de los materiales sin que éstos
sufran daño alguno ni en su estructura ni en su aparamenta; para ello deberán usarse
los medios de fijación previstos por el fabricante para su traslado y ubicación.
Las operaciones de acopio y transporte (incluida la carga y descarga) se efectuarán de
modo que los materiales dispongan en todo momento de los embalajes de protección
para evitar golpes que puedan alterar su integridad.
El material se descargará en el lugar más adecuado para facilitar los trabajos y no se
efectuará en terrenos inadecuados que puedan deteriorar el material. Todo material
quedará debidamente señalizado y delimitado.
La carga y descarga de las bobinas de cables se efectuará mediante una barra que
pase por el orificio central de la bobina, y los cables o cadenas que lo abracen no
apoyarán sobre el exterior del cable enrollado. No se podrá dejar caer la bobina al
suelo, desde la plataforma del camión, aunque este esté cubierto de arena.
El acopio de materiales se hará de forma que éstos no sufran alteración durante su
depósito en la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido
alguna descomposición o defecto durante su estancia, manipulación o colocación en la
obra.
Será obligación del Contratista, la ejecución de las obras de recogida de aparatos
mecánicos, etc y obras complementarias de las consignadas en el presupuesto, así
como las necesarias para la debida terminación de todas las instalaciones.
5.2 Cimentación de los Apoyos
L.
C
.O
.E
.
Se seguirán especificaciones de proyecto y del catálogo del proveedor. Las peanas han
de ser horizontales y cónicas. Las excavaciones han de tener las paredes laterales
verticales no abocadas.
PLIEGO DE CONDICIONES
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Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el
proyecto o en su defecto a las indicadas por la Dirección facultativa y/o Gestor de
E.ON. Cuando sea necesario variar el volumen de la excavación se hará de acuerdo
con sus instrucciones.
El Contratista tomará las disposiciones oportunas para dejar las excavaciones abiertas,
el menor tiempo posible, con objeto de evitar accidentes y molestias. Las excavaciones
se protegerán debidamente mediante vallas, señalizaciones, etc, siendo responsable el
Contratista de los accidentes o desperfectos que se pudieran derivar del
incumplimiento de lo señalado.
Las excavaciones se realizarán con los útiles apropiados según el tipo de terreno. En
terrenos rocosos será imprescindible el uso de explosivos o martillo compresor siendo
por cuenta del Contratista la obtención de los permisos de utilización de explosivos. En
terrenos con agua deberá procederse a su desecado, procurando hormigonar después
lo más rápidamente posible para evitar riesgos de desprendimientos en las paredes del
hoyo, aumentando así las dimensiones del mismo.
Cuando se empleen explosivos el Contratista deberá tomar las precauciones adecuadas
para que en el momento de la explosión no se proyecten al exterior piedras que
puedan provocar accidentes o desperfectos, cuya responsabilidad correría, en su caso,
a cargo del Contratista.
La dosificación de hormigón será HNE-15, salvo especificación técnica del fabricante de
los apoyos a instalar. En este caso se comprobará por el albarán expedido por la
central hormigonera.
El amasado del hormigón se hará en plantas especiales y transportado hasta los
puntos de trabajo en camiones-cuba, en hormigonera o sobre chapas en el mismo
punto de trabajo, procurando que la mezcla sea lo más homogénea y exenta de
materia orgánica.
Tanto el cemento como los áridos serán medidos con el elemento apropiado.
La arena empleada será preferible la que tenga superficie áspera y de origen cuarzoso.
Estará libre de materiales nocivos, tales como materias carbonosas, cloruros (0,01
gr/1) y sulfatos (1,2%) y no contendrá materia orgánica, ni arcilla (7%).
L.
C
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En cuanto a los materiales pétreos, siempre se suministrarán limpios. Sus dimensiones
estarán comprendidas entre 1 y 5 cm, rechazándose las piedras que al golpearlas no
den fragmentos de aristas vivas.
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Se prohíbe el empleo de revoltón, o sea piedra y arena unidas sin dosificación, así
como cascotes o materiales blandos.
Deberán ser inalterables al agua y a la intemperie no heladiza ni friable y resistente al
fuego. Se utilizarán cualquiera de los cementos de fraguado lento. En el caso de
terreno yesoso se empleará cemento puzolánico.
El agua será de manantial, estando prohibido el empleo de la que proceda de charcas,
ciénagas, etc.
Se hormigonará previamente una solera de 10 cm para descansar el apoyo de
hormigón y de 20 cm para los apoyos de celosía. La peana ha de sobresalir de 20 a 30
cm y contar con vierteaguas dejando el tubo de tierra embebido.
Antes de hormigonar la cimentación del apoyo de hormigón o el primer tramo del
apoyo de celosía, ha de estar aplomado, alineado, arriostrado con vientos si procede.
La estructura del apoyo no ha de estar en contacto directo con el terreno.
El vertido de hormigón se efectuará teniendo limpia la excavación y a ras de ella, no
pudiéndose efectuar a distancia (salvo autorización expresa). Se procederá también al
vibrado del hormigón.
Los apoyos no serán arrastrados ni golpeados.
Los apoyos de hormigón se transportarán en góndolas por carretera hasta el almacén
de obra y desde este punto con elementos apropiados hasta el pie del hoyo.
Las tierras sobrantes así como los restos del hormigonado deberán ser retiradas a
vertedero autorizado.
5.3 Armado e Izado de los Apoyos
L.
C
.O
.E
.
En aquellos casos de accesibilidad adecuada, los apoyos se izarán mediante grúa y
suspendiéndolos por encima de su centro de gravedad. En caso de inaccesibilidad para
una grúa el armado e izado de apoyos se realizará manualmente con los medios
adecuados.
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En general, se montarán con el apoyo ya izado aquellos elementos y aparamenta que
presenten algún riesgo de rotura.
Las crucetas y cadenas se montarán estando el apoyo en el suelo, tomando la
precaución de proteger las cadenas para evitar que puedan deteriorarse o ensuciarse
de polvo y barro, y sujetarlas de forma adecuada para evitar su balanceo cuando se
ice el apoyo.
La disposición y composición de las cadenas de suspensión, y amarre, corresponderán
a las indicadas en los planos del proyecto.
Todos los tornillos han de ser graneteados y nunca sobre el terreno, si no después del
apriete definitivo del apoyo. La composición y disposición geométrica de los apoyos
corresponderá a la indicada en los planos del proyecto y a lo especificado en el
catálogo del fabricante. Como norma general no perforar los montantes de la torre,
salvo piezas de reviro o en casos de conversión. En todo caso se utilizarán
tratamientos anticorrosión.
Los apoyos estarán consolidados por fundaciones adecuadas o bien directamente
empotrados en el terreno, asegurando su estabilidad frente a las solicitaciones
actuantes y a la naturaleza del suelo. En su instalación deberá observarse:
-
Los postes de hormigón se colocarán en cimentaciones monolíticas de
hormigón.
-
Los apoyos metálicos serán cimentados en macizos de hormigón o mediante
otros procedimientos avalados por la técnica (pernos, etc). La cimentación
deberá construirse de forma tal que facilite el deslizamiento del agua, y
cubra, cuando existan, las cabezas de los pernos.
La operación de izado de los apoyos debe realizarse de tal forma que ningún elemento
sea solicitado excesivamente. En cualquier caso los esfuerzos deben ser inferiores al
límite elástico del material. Se recomienda que sean izados con pluma o grúa evitando
que el aparejo dañe las aristas del poste.
L.
C
.O
.E
.
Se comprobará la existencia de placas de peligro, fijadas de forma adecuada. Al mismo
tiempo se comprobará la numeración de los apoyos correlativamente, según proyecto
y reglamentación vigente.
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5.4 Instalación de Conductores
La bobina del cable estará elevada y sujetada por barras y gatos adecuados al peso de
la misma y con dispositivo de frenado. El sentido de giro será el que viene indicado en
la misma y la salida del cable será por la parte superior.
El tendido se efectuará con medios auxiliares (poleas y cuerdas) evitando la formación
de cocas y fundamentalmente el arrastre del cable por el suelo y su rozamiento con el
arbolado u otros accidentes. Debido a la sensibilidad del tendido, se ha de usar un
cable piloto como guía del tendido, evitando así el contacto del cable con el terreno.
El tensado se efectuará entre apoyos de amarre de acuerdo con el vano de regulación
y se ajustarán las flechas correspondientes a las tablas de tense, especificadas en el
proyecto (se comunicará por parte del Contratista al Gestor de E.ON los trabajos de
tendido). El tensado se efectuará con útiles adecuados.
Vigilar el número y situación de los empalmes. No se realizarán empalmes en el vano,
sino en el puente flojo del amarre.
Se respetarán en todo momento las distancias establecidas en la reglamentación
vigente.
5.5 Puesta a Tierra
L.
C
.O
.E
.
Se verificarán los siguientes aspectos:
-
En apoyos de hormigón y chapa en zona normal, se comprobará que las
crucetas se conectan de forma adecuada a la tierra del apoyo y la base de
éste a la pica de puesta a tierra con conductor de cobre desnudo de 50 mm2
de sección. Se comprobará la correcta ejecución de conexiones y empalmes
de la red de tierras.
-
En apoyos metálicos de celosía en zona normal, se comprobará que el
montante del apoyo se conecta a la pica de puesta a tierra con conductor de
cobre desnudo de 50 mm2 de sección. Se comprobará la correcta ejecución
de conexiones y empalmes de la red de tierras.
-
En el caso de apoyos ubicados en zonas de pública concurrencia y apoyos
que dispongan de elementos de maniobra, se realizará la puesta a tierra en
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Hoja 14 de 16
anillo, y su conexión a apoyo. Se comprobará la resistencia de puesta a
tierra, y la correcta ejecución de conexiones y empalmes de la red de tierras.
La resistencia de la puesta a tierra, así como la forma y disposición de los electrodos
en casa situación, según el apartado 7 de la ITC-LAT 07 del Reglamento de Líneas de
Alta Tensión, basa su cumplimiento en las tensiones de contacto.
5.6 Instalación de Seccionadores e Interruptores
Las operaciones de montaje de los seccionadores y mandos se han de efectuar de
acuerdo con el apartado 6 de la ITC-LAT 07 del Reglamento de Líneas de Alta Tensión
y, con las instrucciones de los fabricantes que vienen indicadas en el proyecto o en las
correspondientes Especificaciones Técnicas de Materiales.
En todo caso, se comprobará que la instalación ha sido realizada según la
especificación del fabricante y se efectuarán pruebas funcionales.
5.7 Instalación de Bases Portafusibles y Fusibles
Su instalación debe responder con el apartado 6 de la ITC-LAT 07 del Reglamento de
Líneas de Alta Tensión y, a las indicaciones al diseño del proyecto y ser material
aceptado según de las Especificaciones Técnicas de Materiales.
5.8 Conversiones Aéreo-Subterráneas
Las pantallas de los cables subterráneos, la tierra del apoyo, los herrajes se
conectarán con conductor de 50 mm2 a la puesta a tierra del apoyo. En el caso de que
haya seccionador su mando se conectará a la puesta a tierra.
Los pararrayos autoválvulas irán conectados a una bajada independiente de Cu de 50
mm2.
L.
C
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Todas las conversiones aéreo – subterráneas se realizarán mediante tubo de PVC de
10 atm con capucha cierre o espuma.
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6
Fecha: Dic 2013
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Hoja 15 de 16
Reconocimientos, Pruebas y Ensayos
Para la recepción provisional de las obras una vez terminadas, la Dirección Facultativa
procederá, en presencia de los representantes del Contratista o empresa instaladora
eléctrica, a efectuar los reconocimientos y ensayos precisos para comprobar que las
obras han sido ejecutadas con sujeción al proyecto y cumplen las condiciones técnicas
exigidas.
No se recibirá ninguna instalación eléctrica que no haya sido probada con su tensión
normal y demostrado su correcto funcionamiento.
6.1 Reconocimiento de la Obras
Antes del reconocimiento de las obras el Contratista retirará de las mismas, hasta
dejarlas totalmente limpias y despejadas, todos los materiales sobrantes, restos,
embalajes, bobinas de cables, medios auxiliares, tierras sobrantes de las excavaciones
y rellenos, escombros, etc.
Se comprobará que los materiales coinciden con los admitidos por la Dirección
Facultativa en el control previo, se corresponden con las muestras que tenga en su
poder, si las hubiere, y no sufran deterioro en su aspecto o funcionamiento.
Igualmente se comprobará que la construcción de las obras de fábrica, la realización
de las obras de tierra y el montaje de todas las instalaciones eléctricas ha sido
ejecutada de modo correcto y terminado y rematado completamente.
L.
C
.O
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.
En particular, se prestará especial atención a la verificación de los siguientes puntos:
-
Secciones, tipos de conductores y cables utilizados.
-
Formas de ejecución de los terminales, empalmes y conexiones en general.
-
Condiciones de cruzamientos, de paralelismo y proximidad y comprobación
de distancias mínimas.
-
Operaciones de desenrollo de cables en bobinas.
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Fecha: Dic 2013
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Edición: 1
Hoja 16 de 16
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Después de efectuado este reconocimiento y de acuerdo con las conclusiones
obtenidas, se procederá a realizar los ensayos pertinentes.
PLIEGO DE CONDICIONES
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TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
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PLANOS
Fecha: Dic 2013
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Edición: 1
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(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
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Índice
LMTA-01
Apoyos Metálicos de Celosía Tipo UNE 207017
LMTA-02
Armados para Apoyos Metálicos de Celosía Tipo UNE 207017
LMTA-03
Aislador de Vidrio U70 – U100 UNE 60305
LMTA-04
Conjunto de Herrajes Cadenas de Aisladores
LMTA-05
Conjunto de Herrajes Cadena para Fibra Óptica
LMTA-06
Seccionadores Poliméricos Unipolares y Tripolares
LMTA-07
Bases Cortacircuitos Fusibles de Simple Expulsión UNE 21020
LMTA-08
Pararrayos de Óxidos Metálicos UNE 60099
LMTA-09
Detalle Conversión Aéreo – Subterránea
LMTA-10
Tomas de Tierra en Apoyos Monobloque y Tetrabloque
Edición: 1
Hoja 2 de 2
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PROYECTO TIPO DE
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TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
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Edición: 1
Hoja 1 de 3
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PRESUPUESTO
PRESUPUESTO
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
POS
1
1.1
1.2
1.3
1.4
POS
2
2.1
2.2
2.3
CANTIDAD
UD
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
DESCRIPCION
BLOQUE 1: TRABAJOS PREVIOS
REPLANTEO
CORTA DE ARBOLADO
APERTURA Y ACONDICIONAMIENTO DE ACCESOS
OTROS
IMPORTE TOTAL BLOQUE 1
CANTIDAD
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
POS
4
4.1
4.2
5
5.1
5.2
5.3
5.4
.E
.
.O
C
IMPORTE
TOTAL
…………
IMPORTE
TOTAL
APOYOS
EXCAVACIÓN Y HORMIGONADO
OTROS
…………
P
IMPORTE
UNITARIO
TOTAL
BLOQUE 3: SUMINISTRO, TENDIDO, REGULADO Y ENGRAPADO DE DE
CONDUCTORES
CABLE, AISLADORES, HERRAJES Y ACCESORIOS
TENDIDO, TENSADO, REGULADO Y ENGRAPADO
INSTALACION DE ACCESORIOS
MONTAJE DE PROTECCIONES EN CRUZAMIENTOS
OTROS
IMPORTE TOTAL BLOQUE 3
…………
CANTIDAD
UD
DESCRIPCION
CANTIDAD
UD
DESCRIPCION
P
UNITARIO
IMPORTE
TOTAL
BLOQUE 4: PUESTA A TIERRA
PUESTAS A TIERRA
OTROS
CANTIDAD
UD
DESCRIPCION
…………
P
UNITARIO
IMPORTE
TOTAL
BLOQUE 5: VARIOS
ENSAYOS
MEDICIONES
PUESTA EN MARCHA
OTROS
IMPORTE TOTAL BLOQUE 5
L.
P
UNITARIO
DESCRIPCION
IMPORTE TOTAL BLOQUE 4
POS
Hoja 2 de 3
P
UNITARIO
BLOQUE 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APOYOS
UD
IMPORTE TOTAL BLOQUE 2
POS
Edición: 1
…………
PRESUPUESTO
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TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
POS
6
6.1
POS
L.
C
.O
.E
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7
7.1
CANTIDAD
UD
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
DESCRIPCION
BLOQUE 6: SEGURIDAD Y SALUD
PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
IMPORTE TOTAL BLOQUE 6
CANTIDAD
UD
DESCRIPCION
BLOQUE 7: GESTION DE RESIDUOS
PRESUPUESTO DEL ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
IMPORTE TOTAL BLOQUE 7
Edición: 1
Hoja 3 de 3
P
UNITARIO
IMPORTE
TOTAL
…………
P
UNITARIO
IMPORTE
TOTAL
…………
PRESUPUESTO
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TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
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Hoja 1 de 17
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ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
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(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
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Edición: 1
Hoja 2 de 17
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.
Índice
1
Objetivo y Ámbito de Aplicación ..................................................3
2
Referencias..................................................................................3
3
Estudio de Seguridad y Salud. .....................................................4
3.1
Documentos que Componen el Estudio de Seguridad y Salud .............. 6
ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
PROYECTO TIPO DE
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TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
1
Fecha: Dic 2013
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Edición: 1
Hoja 3 de 17
Objetivo y Ámbito de Aplicación
E.ON ha acometido la tarea de Normalizar y estandarizar la realización de proyectos de
sus infraestructuras tipo, básicamente líneas, centros de transformación y
subestaciones.
Con el propósito de gestionar adecuadamente los aspectos de seguridad y salud
relacionados con las obras de construcción, se relatan a continuación los requisitos
asociados al Estudio de Seguridad y Salud que debe formar parte de cada proyecto
para que las obras se desarrollen en las más adecuadas condiciones de seguridad y
salud.
A nivel legal o normativo el cumplimiento de estas recomendaciones u obligaciones se
realizará conjuntamente con las medidas correctoras o compensatorias recogidas en
los Estudios de Impacto y Declaraciones de Impacto de la administración cuando la
infraestructura conlleve la realización de trámite ambiental.
A nivel informativo y no exhaustivo, se adjunta una recopilación de la legislación de
seguridad y salud más relevante.
El contenido de este documento será de aplicación a todas las obras e instalaciones
promovidas por E.ON y reguladas por el R.D. 1627/97.
2
Referencias
L.
C
.O
.E
.
Se incluye un listado, meramente orientativo y no exhaustivo, de la legislación
aplicable en el ámbito de la seguridad y salud.
-
Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de riesgos laborales, corrección de
errores y modificaciones posteriores.
-
Real Decreto 39/97 de 17 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
servicios de prevención, corrección de errores y modificaciones posteriores.
-
Real Decreto 1627/97 de 24 de Octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción.
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PROYECTO TIPO DE
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(HASTA 36 kV)
-
3
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Edición: 1
Hoja 4 de 17
Real Decreto 171/04 de 30 de Enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la
LPRL en materia de coordinación de actividades empresariales.
Estudio de Seguridad y Salud.
El estudio de seguridad y salud de una determinada obra es un documento coherente
con el proyecto, que formando parte del mismo y partiendo de todos los elementos
proyectados y de unas hipótesis de ejecución (incluidos los previsibles trabajos
posteriores), contiene las medidas de prevención y protección técnica necesarias para
la realización de la obra en condiciones de seguridad y salud.
En este sentido el estudio deberá contemplar la totalidad de las actividades que se
prevea realizar en la obra, incluidas aquellas para las que administrativamente se exija
un proyecto específico, una memoria valorada o cualquier otro documento de similares
características. Por ejemplo: instalación de grúa, montaje e instalación de andamios,
instalación eléctrica de la obra, etc.
No obstante todo lo anterior, existen determinadas obras en las que su especial
envergadura y complejidad puede conllevar una inicial indefinición de la naturaleza y
técnicas constructivas de algunos de los trabajos a realizar, y por tanto, el proyecto
inicial de las mismas no dispone de la información necesaria que permita, en esa fase
del proceso, la realización detallada del estudio de seguridad y salud de toda la obra.
Consecuentemente, en estos casos, los requisitos de documentación que se citan en
este apartado, se cumplimentarán tomando como base la información disponible e
incluyendo, cuando ésta no sea completa, los criterios y procedimientos de
organización, coordinación, seguimiento y control que permitan, en cada fase de la
obra, establecer de forma concreta y cuantificada las medidas de prevención y
protección requeridas para el desarrollo de los distintos trabajos.
El estudio de seguridad y salud junto con el proyecto son elementos esenciales y punto
de partida para la planificación preventiva de la obra.
L.
C
.O
.E
.
Para dotar al estudio de seguridad y salud de su carácter preventivo en relación con el
proyecto del que forma parte hay que tener presentes, entre otras, las siguientes
premisas:
-
El proyecto integra la prevención en su origen mediante la aplicación del artículo
15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
-
El proyecto define cómo ha de realizarse la obra (incluidos los medios técnicos y los
materiales a utilizar) y establece un plan de ejecución para la misma.
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Edición: 1
Hoja 5 de 17
Por lo tanto, y dado que el estudio de seguridad y salud debe contemplar los dos
aspectos anteriores (realización y ejecución), se recomienda que ambos documentos
(proyecto y estudio) se elaboren simultáneamente para conseguir la coherencia de los
aspectos preventivos entre ellos.
El estudio de seguridad y salud a que se refiere el apartado 1 del artículo 4 será
elaborado por el técnico competente designado por el promotor. Cuando deba existir
un coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto de
obra, le corresponderá a éste elaborar o hacer que se elabore, bajo su
responsabilidad, dicho estudio.
El estudio de seguridad y salud (elaborado junto con el proyecto) deberá ser realizado
por un técnico competente, independientemente del hecho de que el promotor no esté
obligado a designar coordinador en materia de seguridad y de salud durante la
elaboración del proyecto.
Como se ha expresado, el estudio de seguridad y salud deberá tener en cuenta, en su
caso, cualquier tipo de actividad que se lleve a cabo en la obra, debiendo estar
localizadas e identificadas las zonas en las que se presten trabajos incluidos en uno o
varios de los apartados del anexo II del RD 1627/97, así como sus correspondientes
medidas específicas.
Se tendrá en consideración cualquier actividad propia de la obra, tenga o no carácter
constructivo, como puede ser: tareas de vigilancia, suministro de materiales,
reuniones de coordinación, actividades de información, visitas de personas ajenas a la
ejecución, etc.
El Real Decreto 1627/97 hace nuevamente alusión a los trabajos con riesgos
especiales incluidos en la lista no exhaustiva del anexo II. Por ello será preciso
identificar y localizar estas zonas determinando las medidas específicas necesarias
para eliminar o reducir cada uno de los riesgos que puedan presentarse. Resultaría
conveniente concretar para cada zona qué trabajos con riesgos especiales existen y las
correspondientes medidas preventivas a implantar para eliminar o reducir cada uno de
ellos.
En todo caso, en el estudio de seguridad y salud se contemplarán también las
previsiones y las informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.
L.
C
.O
.E
.
Se entiende por trabajos posteriores los de reparación, conservación y mantenimiento
de la totalidad de la obra en sí misma y de sus instalaciones una vez entregada
(sustitución de material de cubrición, biondas, luminarias, equipos, limpieza de
canalones, bajantes, muros cortina, lucernarios, cunetas, mantenimiento de
instalaciones, desbroces, etc.).
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Fecha: Dic 2013
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Edición: 1
Hoja 6 de 17
Se deberán prever los elementos de seguridad y salud (medios auxiliares, puntos de
anclaje, etc.) y la información necesarios para el desarrollo de los trabajos
contemplados en este apartado, incluyendo el acceso a los lugares donde hayan de
ejecutarse los mismos.
Como quiera que algunos tipos de trabajos no pueden preverse "a priori", en el caso
de ser precisa la ejecución de alguno de éstos al cabo del tiempo, será ese el momento
en el que se definirá su procedimiento de ejecución con las medidas de seguridad y
salud necesarias.
En cualquier circunstancia para la realización de todos estos trabajos se tomará como
referente la tecnología existente en ese momento. Llegado el caso concreto, si la
evolución de la técnica permitiera utilizar otros equipos de trabajo que proporcionen
un mayor nivel de seguridad y salud, de acuerdo con el contenido del artículo 15.1.e)
de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, serán estos últimos los que deberán
emplearse, independientemente de lo previsto en el estudio de seguridad y salud.
Hay que resaltar que todas estas previsiones e informaciones para efectuar los
trabajos posteriores debieran quedar en poder del promotor a fin de que éste proceda
a su posterior traslado al futuro usuario o usuarios de la obra.
Como conclusión, para elaborar un estudio de seguridad y salud conforme a lo
regulado en el RD 1627/1997, el proyectista y el redactor del estudio tendrán que
coordinar sus acciones buscando la coherencia y complementariedad entre ambos
documentos.
3.1 Documentos que Componen el Estudio de Seguridad y Salud
Como se observará a continuación, los documentos que configuran un estudio de
seguridad y salud son los mismos que los que conforman el proyecto del que forma
parte.
Memoria
L.
C
.O
.E
.
Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares que
hayan de utilizarse o cuya utilización pueda preverse; identificación de los riesgos
laborales que puedan ser evitados, indicando a tal efecto las medidas técnicas
necesarias para ello; relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse
conforme a lo señalado anteriormente, especificando las medidas preventivas y
protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y valorando su
eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas.
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PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
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Hoja 7 de 17
Asimismo, se incluirá la descripción de los servicios sanitarios y comunes de que
deberá estar dotado el centro de trabajo de la obra, en función del número de
trabajadores que vayan a utilizarlos.
En la elaboración de la memoria habrán de tenerse en cuenta las condiciones del
entorno en que se realice la obra, así como la tipología y características de los
materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinación del proceso
constructivo y orden de ejecución de los trabajos.
La memoria del estudio de seguridad y salud debería seguir un procedimiento para su
redacción consistente en una descripción de la obra y un análisis detallado de los
métodos de ejecución y de los materiales y equipos a utilizar. Todo ello encaminado a
identificar los riesgos que pueden ser evitados, a relacionar los riesgos que no puedan
eliminarse y a la adopción de las medidas preventivas necesarias para dicha
eliminación o reducción.
Los riesgos derivados de la utilización de equipos de trabajo (máquinas, aparatos, o
instrumentos) deberán ser identificados en relación con el entorno de la obra en la que
se encuentren. No se considerarán por tanto los riesgos propios de dichos equipos que
no tengan tal relación, evitándose así la redacción de listados genéricos.
Ejemplo:
Cuando se consideren los riesgos provenientes de la utilización de una grúa torre se
identificarán únicamente los que se deriven de su ubicación en la obra, ya que los de
la propia máquina deberán estar especificados con anterioridad a su utilización en la
obra.
El contenido de la memoria deberá ser coherente con el resto de documentos que
componen el estudio de seguridad y salud.
L.
C
.O
.E
.
Se considera que la Memoria de seguridad y salud debe hacer referencia a los
siguientes aspectos:
-
Conjunto de unidades de obra descritas según los métodos y sistemas de ejecución
previstos en el proyecto. Ello implica analizar, desde el punto de vista preventivo,
las tareas y operaciones a desarrollar durante la realización de dichas unidades de
obra.
-
Orden cronológico de ejecución de la obra.
-
Localización en el centro de trabajo de las unidades de obra a ejecutar.
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TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
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Hoja 8 de 17
-
Identificación de los riesgos laborales que puedan ser evitados y relación de
aquellos que no puedan eliminarse.
-
Descripción de las medidas preventivas, protecciones, equipos a utilizar y
procedimientos a aplicar.
Entendiéndose por:
-
"Procedimientos": secuencia de las operaciones a desarrollar para realizar un
determinado trabajo, con inclusión de los medios materiales (de trabajo o de
protección) y humanos (cualificación o formación del personal) necesarios para
ejecutar de una forma segura y organizada las sucesivas fases y tareas de la obra.
En esencia, estos procedimientos tienen que referirse a los aspectos que
determinen las condiciones de seguridad y salud de la obra. Su grado de detalle
dependerá del que tenga el proyecto de la obra correspondiente.
-
"Equipos técnicos y medios auxiliares": cualquier máquina, herramienta,
instrumento o instalación empleados en la obra que deberán cumplir las
condiciones técnicas y de utilización que se determinan en el anexo IV del RD
1627/1997, así como en su reglamentación específica.
Una vez definidos los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares
necesarios para la ejecución de la obra, el RD 1627/1997 diferencia, como se ha
dicho anteriormente y en consonancia con la Ley de Prevención de Riesgos
Laborales, entre dos tipos de riesgos: los que puedan ser evitados y los que no
puedan eliminarse.
No es necesaria la identificación de aquellos riesgos laborales que han sido
evitados en el propio proyecto por la aplicación de decisiones técnicas tomadas por
el proyectista -puesto que dichos riesgos ya no existen-. Aquellos riesgos no
evitados en proyecto serán identificados en el estudio y, en su caso, evaluados.
-
"Riesgos que puedan ser evitados": aquellos que mediante la aplicación de
medidas técnicas desaparecen. Las medidas técnicas a las que se hace referencia
son las que actúan sobre la tarea o agente mediante soluciones técnicas,
organizativas, cambios en el proceso constructivo, sustitución de materiales
peligrosos, etc. La utilización de equipos de protección individual no se considerará,
en ningún caso, medidas técnicas para evitar riesgos.
Ejemplos:
L.
C
.O
.E
.

Desviar una línea de alta tensión.
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
No habilitar puestos de trabajo fijos en áreas afectadas por
desplazamientos de cargas.

Sustituir pinturas que contengan productos tóxicos y peligrosos por
otras cuya composición no resulte lesiva.
-
"Riesgos laborales que no pueden eliminarse": por exclusión, son aquellos que no
han podido ser evitados. Estos riesgos que no han podido ser evitados deberán ser
evaluados y, en función de los resultados de la evaluación, se procederá, en su
caso, a adoptar las medidas necesarias para su reducción o control, dándose
prioridad a las de protección colectiva frente a las de protección individual. Una vez
adoptadas las medidas preventivas que correspondan se evaluará nuevamente el
riesgo.
-
En ocasiones puede darse la circunstancia de que existan varias "medidas
alternativas" para el control de un determinado riesgo (*). La valoración de estas
alternativas se realizará teniendo en cuenta los principios de la acción preventiva
establecidos en el artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
(*) Ejemplo: durante la ejecución de la estructura de un edificio se pueden utilizar
como medidas alternativas de protección colectiva, entre otras, las siguientes:
Andamio fijo perimetral apoyado, arriostrado y anclado.
Redes de seguridad tipos S, T y V.
Plataformas fijas voladas y ancladas en la estructura.
Barandillas (sistemas periféricos temporales de protección).
-
La memoria incluirá así mismo la descripción de "los servicios sanitarios y
comunes" de los que estará dotada la obra aplicando las especificaciones
contenidas en los apartados 14, 15, 16 y 19 apartado b) de la parte A del anexo IV
del RD 1627/1997.
-
El concepto "las condiciones del entorno" que se contempla en el texto pretende
recoger los aspectos que influyen o pueden influir en la ejecución de la obra como
consecuencia de la problemática variopinta que puede presentarse. En este sentido
cabe citar, por ejemplo, entre otros:
L.
C
.O
.E
.
Condiciones de los accesos y vías de acceso a la obra.
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Líneas eléctricas aéreas en tensión.
Conducciones enterradas.
Estado de las medianeras.
Interferencias con otras edificaciones.
Servidumbres de paso.
Presencia de tráfico rodado.
Presencia de peatones.
Condiciones climáticas y ambientales.
Condiciones orográficas.
Contaminación del terreno.
Trabajos en el interior de cauces de ríos o en el mar.
Trabajos en los conos de aproximación a las pistas de aterrizaje de los
aeropuertos.
Trabajos en zonas de montaña.
Trabajos en carreteras o vías de ferrocarril en servicio.
Trabajos próximos a carreteras o a vías de ferrocarriles.
L.
C
.O
.E
.
Trabajos en obras que se encuentren insertas en el ámbito de un centro de trabajo
y éste mantenga su actividad o estén afectadas por actividades de otras empresas.
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-
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Hoja 11 de 17
La expresión "tipología y características de los materiales y elementos,
determinación del proceso constructivo y orden de ejecución de los trabajos" puede
ser interpretada con los siguientes criterios:
Tipología de los materiales y elementos: relativo a los aspectos que tienen que ver
con el peso, la forma y el volumen de los materiales y elementos que vayan a
utilizarse.
Características del material: información sobre el mismo relacionada esencialmente
con los riesgos derivados de su utilización y las medidas preventivas a adoptar. Por
ejemplo, si se trata de una sustancia o preparado peligroso, la información
correspondiente sería básicamente la aportada por la ficha de datos de seguridad
exigida en la normativa sobre clasificación, envasado y etiquetado de dichos
productos.
Elementos: materiales que son partes o componentes integrantes de una pieza,
dispuestos para ser montados o instalados en la obra. En función de la tipología y
de las características de los materiales y elementos se deberán incluir todos los
aspectos preventivos relativos a su manipulación y almacenaje.
Proceso constructivo: secuencia ordenada de los trabajos de la obra organizado por
fases, tareas y operaciones en las que se divide la misma.
Orden de ejecución de los trabajos: asignación de tiempos y ordenación de las
posibles concurrencias, solapamientos y simultaneidades.
Pliego de condiciones
Pliego de condiciones particulares en el que se tendrán en cuenta las normas legales y
reglamentarias aplicables a las especificaciones técnicas propias de la obra de que se
trate, así como las prescripciones que se habrán de cumplir en relación con las
características, la utilización y la conservación de las máquinas, útiles, herramientas,
sistemas y equipos preventivos.
Las expresiones "normas legales y reglamentarias", "especificación técnica" y
"prescripciones" pueden ser interpretadas con los siguientes criterios:
"Norma legal": cualquier disposición normativa con rango de Ley.
L.
C
.O
.E
.
"Norma reglamentaria": cualquier disposición normativa con rango de Reglamento
(Reales Decretos, Decretos, órdenes Ministeriales).
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Hoja 12 de 17
"Especificación técnica": documento que define las características requeridas de un
producto o servicio.
"Prescripciones": determinaciones y mandatos.
L.
C
.O
.E
.
El Pliego de condiciones particulares hará referencia (en función de lo anterior) a:
-
Normas y reglamentos que se vean afectados por las características de la obra y
que deberán ser tenidas en cuenta durante la ejecución de la misma, evitando los
listados generales de la normativa vigente.
-
Criterios que se tomarán como base para realizar las mediciones, valoraciones,
certificaciones, abonos (incluidas las partidas alzadas de seguridad y salud) de
cada una de las unidades de obra, así como para la aplicación de posibles
sanciones.
-
Normas que afectan a los medios de protección colectiva que estén normalizados y
que vayan a utilizarse en la obra.
-
Cálculos, prescripciones, pruebas, etc. que sean necesarios realizar para el diseño
o adecuación, instalación, utilización y mantenimiento de los medios de protección
colectiva no normalizados que se prevean usar en la obra.
-
Requisitos para la correcta instalación, utilización y mantenimiento de cada uno de
los equipos, máquinas y medios auxiliares que se tenga previsto emplear en la
obra.
-
Se podría establecer un procedimiento que permita verificar, con carácter previo a
su utilización en la obra, que dichos equipos, máquinas y medios auxiliares
disponen de la documentación necesaria para ser catalogados como "seguros"
desde la perspectiva de su fabricación o adaptación.
-
Requisitos de los materiales y productos sometidos a reglamentación específica que
vayan a ser utilizados en la obra.
-
Requisitos de los equipos de protección individual y sus elementos
complementarios en cuanto a su diseño, fabricación, utilización y mantenimiento.
-
Requisitos respecto a la cualificación profesional, formación e información
preventiva del personal de obra (jefes de obra, encargados, capataces, oficiales,
ayudantes, peones y aprendices).
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Hoja 13 de 17
-
Procedimientos de seguridad y salud para la realización de trabajos con riesgos
especiales señalados en la relación no exhaustiva del anexo II del RD 1627/1997
(trabajos en tensión, en espacios confinados, subacuáticos etc.) o de otro tipo de
trabajos que no estando especificados en el mencionado anexo II, tras su
evaluación, adquieran tal consideración.
-
Requisitos de la señalización en materia de seguridad y salud, vial, portuaria,
aeroportuaria, etc.
-
Procedimientos para el control de acceso de personas a la obra.
-
Requisitos de los servicios higiénicos, locales de descanso y alojamiento,
comedores y locales para la prestación de los primeros auxilios.
-
Obligaciones específicas para la obra proyectada
subcontratistas y trabajadores autónomos.
relativas
a
contratistas,
Ejemplo:
El pliego de condiciones particulares, en su parte correspondiente a la utilización y
características de una grúa torre, deberá indicar, además de lo estipulado en la
reglamentación específica que le afecte (máquinas, equipos de trabajo, reglamento de
aparatos de elevación, ITC MIE-AEM-2), los procedimientos de seguridad y salud a
establecer por las posibles incidencias de la grúa torre respecto a su lugar de ubicación
como pueden ser: la propia obra; obras o edificios colindantes o próximos; presencia
de otras grúas, líneas eléctricas aéreas en tensión, etc. en su área de acción; zonas sin
visibilidad para realización de las maniobras, etc.
Planos
Planos en los que se desarrollarán los gráficos y esquemas necesarios para la mejor
definición y comprensión de las medidas preventivas definidas en la Memoria, con
expresión de las especificaciones técnicas necesarias.
L.
C
.O
.E
.
Las medidas preventivas desarrolladas en la memoria deben ser identificadas para su
puesta en práctica mediante planos generales que indiquen su ubicación, y planos de
detalle que tienen como finalidad definir y facilitar la comprensión de los medios y
equipos que vayan a ser utilizados, así como los elementos y dispositivos necesarios
para su montaje e instalación en obra. En caso de que se precise acopiar medios de
protección para su posterior utilización se determinará la zona de ubicación de los
mismos.
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Hoja 14 de 17
Los planos deben ser descriptivos y coherentes con el proyecto de ejecución y el resto
de los documentos que conforman el estudio de seguridad y salud, de tal modo que
faciliten la ubicación de las protecciones en la obra y de ellos puedan obtenerse las
mediciones, de tal modo que:
-
Su presentación sea adecuada.
-
Los medios de protección y sus elementos se ubiquen de manera específica y
concreta, especificándose los detalles constructivos necesarios para su montaje en
obra.
-
Figuren las fechas y firmas de los autores.
Ejemplos:
-
Incluir planos de replanteo de anclajes para la colocación de soportes de las
barandillas de protección.
-
Incluir planos de replanteo de una andamiada de fachada.
-
Incluir planos de replanteo de los puntos de anclaje necesarios para el arnés o el
cinturón de seguridad.
Presupuesto
Contendrá las mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y
salud en el trabajo que hayan sido definidos o proyectados.
Se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
1. Las mediciones siempre están relacionadas con el presupuesto de tal modo que
solamente deberán figurar en ellas aquellas partidas que sean objeto de valoración
económica.
L.
C
.O
.E
.
2. En el último párrafo del artículo 5, apartado 4 del RD 1627/1997 se especifica que:
"no se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes
exigidos por la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las
normas reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos,
emanados de organismos especializados".
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Existe una gran dificultad a la hora de discernir lo que debe incluirse en las
mediciones. El autor del estudio de seguridad y salud es quien debe determinar cuál
de las decisiones preventivas incluidas en el mencionado estudio tienen trascendencia
económica.
Como criterio general, todo aquello que se ha valorado en el proyecto no debe ser
medido y valorado nuevamente en el estudio de seguridad y salud.
L.
C
.O
.E
.
A modo de orientación, y como consecuencia de todo lo anterior, deben ser medidos
para ser presupuestados, siempre que proceda, los epígrafes de la lista no exhaustiva
que se expresa a continuación que afecten exclusivamente a la propia ejecución de la
obra:
-
Dispositivos asociados a máquinas, equipos y medios auxiliares que requieran ser
incorporados a los mismos por circunstancias especificas de la obra (exceptuando
aquellos que deben tener agregados para cumplir con la reglamentación en materia
de seguridad y salud y demás normas que les sean de aplicación).
-
Medios de protección colectiva.
-
Medios de delimitación física de la obra: vallado, barreras de seguridad rígidas
portátiles, etc.
-
Señalización y balizamiento.
-
Iluminación de emergencia.
-
Equipos de lucha contra incendios fijos o móviles.
-
Material de primeros auxilios.
-
Sistemas de ventilación y extracción de aire.
-
Sistemas de detección de gases en recintos confinados (fijos o móviles).
-
Servicios sanitarios y comunes incluidas sus infraestructuras y equipamiento.
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Hoja 16 de 17
-
Mano de obra dedicada a la verificación, instalación y mantenimiento de las
medidas preventivas previstas en la obra siempre y cuando dicha prestación se
realice de manera exclusiva para tales labores.
-
Reuniones de coordinación.
-
Equipos de protección individual.
Como se ha expresado con anterioridad el presupuesto del estudio de seguridad y
salud se obtiene valorando cada una de las unidades medidas, según el cuadro de
precios unitarios.
El presupuesto para la aplicación y ejecución del estudio de seguridad y salud deberá
cuantificar el conjunto de gastos previstos, tanto por lo que se refiere a la suma total
como a la valoración unitaria de elementos, con referencia al cuadro de precios sobre
el que se calcula. Sólo podrán figurar partidas alzadas en los casos de elementos u
operaciones de difícil previsión.
Las mediciones, calidades y valoración recogidas en el presupuesto del estudio de
seguridad y salud podrán ser modificadas o sustituidas por alternativas propuestas por
el contratista en el plan de seguridad y salud a que se refiere el artículo 7, previa
justificación técnica debidamente motivada, siempre que ello no suponga disminución
del importe total ni de los niveles de protección contenidos en el estudio. A estos
efectos, el presupuesto del estudio de seguridad y salud deberá ir incorporado al
presupuesto general de la obra como un capítulo más del mismo.
No se incluirán en el presupuesto del estudio de seguridad y salud los costes exigidos
por la correcta ejecución profesional de los trabajos, conforme a las normas
reglamentarias en vigor y los criterios técnicos generalmente admitidos, emanados de
Organismos especializados.
Para la obtención del presupuesto es recomendable seguir los siguientes pasos:
1. Determinación de precios simples.
Costes de mano de obra y materiales a pie de obra.
Costes de las partidas alzadas.
L.
C
.O
.E
.
2. Elaboración del cuadro de precios unitarios.
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Hoja 17 de 17
3. Elaboración del presupuesto de ejecución material.
Resultado obtenido del sumatorio de cada unidad de obra (incluidas las partidas
alzadas) por su precio unitario.
Las bases de precios y criterios de referencia que se establezcan en el presupuesto del
estudio de seguridad y salud deben ser coherentes con las empleadas para la
elaboración del proyecto.
El presupuesto del estudio de seguridad y salud tiene el mismo rango que el resto del
presupuesto del proyecto, considerándose como una inversión necesaria para realizar
la obra.
Los medios auxiliares y los equipos de trabajo (acordes con la normativa en materia de
prevención por la que estén afectados) cuya utilización se prevea para la correcta
ejecución de la obra, estarán incluidos en las correspondientes unidades del proyecto.
Por tanto, el costo de los mismos no deberá tenerse en cuenta a la hora de elaborar el
presupuesto del estudio de seguridad y salud.
Cuando sea necesario incorporar al medio auxiliar o equipo de trabajo correspondiente
uno o varios elementos de seguridad específicos, para prevenir riesgos que no pueden
eliminarse o reducirse con los elementos intrínsecos que dicho medio o equipo deben
poseer para el cumplimiento de la normativa, el costo de estos elementos de
seguridad se incluirá en el presupuesto del estudio de seguridad y salud.
L.
C
.O
.E
.
Por otro lado, cuando existan modificados de proyecto que supongan la adopción de
medidas preventivas distintas de las previstas o variaciones en la medición inicial de
estas medidas, su valoración repercutirá en el presupuesto del estudio de seguridad y
salud.
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L.
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.
PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES
PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES
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Hoja 2 de 27
L.
C
.O
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.
Índice
1
Objetivo y Ámbito de Aplicación ..................................................3
2
Referencias..................................................................................3
2.1
Legislación Nacional ...................................................................... 4
2.2
Legislación de la Comunidad Autónoma de Cantabria ......................... 8
2.3
Legislación de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias ...... 11
2.4
Legislación de la Comunidad Autónoma de Galicia ............................ 12
2.5
Legislación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. ................ 15
3
Prescripciones Ambientales .......................................................19
3.1
Identificación de Aspectos Ambientales ........................................... 19
3.2
Evaluación de Requisitos Legales ................................................... 20
3.3
Respuesta Ante Emergencias ......................................................... 20
3.4
Seguimiento y Medición ................................................................ 20
3.5
Listado de Aspectos Ambientales.................................................... 20
3.5.1
Producción de Residuos ................................................................ 21
3.5.2
Afecciones al Suelo y la Geomorfología de la Ubicación...................... 22
3.5.3
Afecciones a la Red Hidrológica Superficial y Subterránea .................. 23
3.5.4
Emisiones al Aire ......................................................................... 23
3.5.5
Energía Emitida ........................................................................... 24
3.5.6
Fauna, Flora, Espacios Protegidos y Paisaje ..................................... 24
3.5.7
Utilización de Recursos, Materias Primas y Energía ........................... 26
3.5.8
Bienes Culturales y Arqueológicos .................................................. 27
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Hoja 3 de 27
Objetivo y Ámbito de Aplicación
El objetivo de este documento es establecer las prescripciones medioambientales con
el propósito de gestionar adecuadamente los aspectos ambientales ligados a la
actividad de construcción de infraestructuras asociadas a la actividad y como
componente fundamental del proyecto tipo.
Se ha prestado atención a la inclusión dentro del proyecto tipo de un apartado
ambiental que recoja una serie de requerimientos mínimos a cumplir antes, durante y
al finalizar la realización de las infraestructuras.
A nivel legal o normativo el cumplimiento de estas recomendaciones u obligaciones se
realizará conjuntamente con las medidas correctoras o compensatorias recogidas en
los Estudios de Impacto y Declaraciones de Impacto de la administración, cuando la
infraestructura conlleve la realización de trámite ambiental.
Dada la heterogeneidad de legislaciones autonómicas dentro del ámbito geográfico de
distribución de E.ON es necesario que el proyectista que elabore el proyecto
simplificado se informe de la necesidad de tramitación y tipo de la misma desde el
punto de vista ambiental dentro de la comunidad autónoma en la que se desarrolla el
proyecto técnico.
El contenido de estas prescripciones medioambientales será de aplicación a todas las
obras desarrolladas o propiedad de E.ON susceptibles de generar una alteración
ambiental apreciable y que pertenezcan al siguiente tipo de instalaciones:
-
2
Líneas Aéreas de Alta Tensión hasta 36kV
Referencias
L.
C
.O
.E
.
A continuación se incluye un listado, meramente orientativo y no exhaustivo, de
disposiciones normativas nacionales y autonómicas (dentro del ámbito geográfico de
distribución de E.ON) que deben de ser tenidas en cuenta durante la elaboración del
proyecto simplificado ya que pueden condicionar el desarrollo y la tramitación del
mismo.
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Hoja 4 de 27
Dado el elevado número de normas y su constante actualización, es preciso analizarlas
antes y durante la realización del proyecto y tener en cuenta cuáles son de aplicación
en cada caso particular, tal y como se recoge en el apartado 3.2, Evaluación de
requisitos legales.
2.1 Legislación Nacional
L.
C
.O
.E
.
RESIDUOS

Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.

Real Decreto 717/2010 de 28 de mayo, por el que se modifican el
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado
de preparados peligrosos.

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión
de los aceites industriales usados.

Real Decreto 208/2005, de 25 de Febrero,
electrónicos y la gestión de sus residuos.

Real Decreto 653/2003, de 30 de mayo, sobre incineración de
residuos.

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la
eliminación de residuos mediante depósito en vertedero.

Real Decreto 782/1998, de 30 de Abril, para el desarrollo y ejecución
de la Ley 11/1997, de Envases y Residuos de envases.

Real Decreto 952/1997, de 20 de Junio, por el que se modifica el
Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, de 14 de Mayo,
básica de residuos tóxicos y peligrosos, aprobado mediante Real
Decreto 833/1988, de 20 de Julio.
sobre
aparatos
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Hoja 5 de 27

Ley 11/1997, de 24 de Abril, de Envases y Residuos de Envases.
(BOE 1 de Mayo de 1997)

Real Decreto 833/1988 Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986,
de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y Peligrosos.

Real Decreto 60/2011, de 21 de enero, sobre las normas de calidad
ambiental en el ámbito de la política de aguas.

Real Decreto 29/2011, de 14 de enero, por el que se modifican el
Real Decreto 125/2007, de 2 de febrero, por el que se fija el ámbito
territorial de las demarcaciones hidrográficas, y el Real Decreto
650/1987, de 8 de mayo, por el que se definen los ámbitos
territoriales de los Organismos de cuenca y de los planes
hidrológicos.

Real Decreto 9/2005,de 14 de Enero, por el que se establece la
relación de actividades potencialmente contaminantes del suelo y
criterios y estándares para declaración suelos contaminados.

Real Decreto 995/2000, de 2 de junio, por el que se fijan objetivos
de calidad para determinadas sustancias contaminantes y se
modifica el Reglamento de Dominio Público Hidráulico, aprobado por
el Real Decreto 849/1986, de 11 de abril.

Real Decreto 2116/1998, de 2 de octubre, por el que se modifica el
Real Decreto 509/1996, de 15 de marzo, de desarrollo del Real
Decreto-ley 11/1995, de 28 de diciembre, por el que se establecen
las normas aplicables al tratamiento de las aguas residuales urbanas.

Real Decreto 100/2011, de 28 de enero, por el que se actualiza el
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la
atmósfera y se establecen las disposiciones básicas para su
aplicación.

Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la
calidad del aire.
VERTIDOS
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EMISIONES
PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 6 de 27

Ley 13/2010, de 5 de julio, por la que se modifica la Ley 1/2005, de
9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de
derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para
perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio de derechos
de emisión e incluir la aviación en el mismo.

LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección
de la atmósfera. (BOE 16 de noviembre 2007)

Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el
suministro de información sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y
de las autorizaciones ambientales integradas.

Real Decreto 1264/2005, de 21 de octubre, por el que se regula la
organización y funcionamiento del Registro nacional de derechos de
emisión.

Ley 1/2005, de 9 de Marzo por la que se regula el régimen del
Comercio de Derechos de Emisión de gases de efecto invernadero.
(BOE 10 de Marzo de 2005)
CONTAMINACIÓN ACÚSTICA

Real Decreto 1513/2005, de 16 de Diciembre, del Ruido. Desarrollo
la Ley 37/2003 de 17 de Noviembre de 2003. (BOE 17 de Diciembre
de 2005)

Ley 37/2003, de 17 de Noviembre, del Ruido.(BOE 17 de Noviembre
2003)

Ley 6/2010, de 24 de marzo, de modificación del texto refundido de
la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, aprobado
por Real Decreto legislativo 1/2008, de 11 de Enero.

Ley 10/2006, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003,
de 21 de noviembre, de Montes.

Ley 26/2007, de 23 de octubre, de Responsabilidad Medioambiental.
(BOE 24 octubre 2007)
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GENERAL
PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES
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PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 7 de 27

Real Decreto 907/2007, de 6 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de la Planificación Hidrológica.

Ley 8/2007, de 28 de mayo, de suelo.

Ley 43/2003, de 21 de noviembre, de Montes.

Real Decreto 509/2007, de 20 de abril, por el que se aprueba el
Reglamento para el desarrollo y ejecución de la Ley 16/2002, de 1
de julio, de prevención y control integrados de la contaminación.

Real Decreto 1421/2006, de 1 de diciembre, por el que se modifica
el Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se
establecen medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad
mediante la conservación de los hábitats naturales y de la flora y
fauna silvestres.

Ley 27/2006, de 18 de Julio, por la que se regulan los derechos de
acceso a la información, de participación pública y de acceso a la
justicia en materia de medio ambiente (incorpora las Directivas
2003/4/CE y 2003/35/CE).

Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de los efectos de
determinados planes y programas en el medio ambiente.

Ley 16/2002, de 1 de Julio, de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación (BOE 2 de Julio de 2002)

Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de Julio, por el que se
aprueba el texto refundido de la Ley de Aguas. (BOE 24 de Julio de
2001)

Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas (BOE 29 de Julio de 1988)
PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 8 de 27
2.2 Legislación de la Comunidad Autónoma de Cantabria
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RESIDUOS

Decreto 72/2010, de 28 de octubre, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición en
la Comunidad Autónoma de Cantabria.

Decreto 15/2010, de 4 de marzo, por el que se aprueban los Planes
Sectoriales de Residuos que desarrollan el Plan de Residuos de
Cantabria 2006-2010 y, en su virtud se fijan los objetivos del mismo
para el período 2010-2014.

Orden Med./19/2009 de 27 de noviembre, por la que se incorporan
al anexo del Decreto 110/2006, de 9 de noviembre, por el que se
regula el Registro Telemático de la Administración de la Comunidad
Autónoma de Cantabria, los trámites a realizar en materia de
producción y gestión. (BOC 16 de diciembre de 2009)

Decreto 104/2006, de 19 de Octubre, de Valorización de Escorias en
la Comunidad Autónoma de Cantabria. (BOC 26 de Octubre de 2006)

Decreto 105/2001, de 20 de Noviembre, por el que se crean y
regulan los Registros para las actividades en las que se desarrollen
operaciones de gestión de residuos no peligrosos distintas a la
valoración o eliminación y para el transporte de residuos peligrosos
en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 27 de
Noviembre de 2001)

Orden de 28 de mayo de 2001, por la que se regula el contenido
mínimo de los estudios de minimización de residuos peligrosos. (BOC
14 de junio de 2001)

Decreto 42/2001, de 17 de Mayo, por el que se crea y regula el
Registro de Pequeños Productores de Residuos Peligrosos en el
ámbito de la Comunidad Autónoma de Cantabria (BOC 18 de Junio
de 2001)

Decreto 22/1990, de 7 de Mayo, por el que se aprueba la normativa
para la gestión de los residuos hospitalarios (BOC 25 de Mayo de
1990)
PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 9 de 27

Decreto 9/1988, de 1 de Marzo, por el que se regula el control,
inspección y vigilancia de los residuos sólidos urbanos en Cantabria
(BOC 14 de Marzo de 1988)

Decreto 47/2009, de 4 de junio, por el que se aprueba el
Reglamento de Vertidos desde Tierra al Litoral de la Comunidad
Autónoma de Cantabria. (BOC 23 de junio de 2009)

Decreto 18/2009, de 12 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento del Servicio Público de Saneamiento y Depuración de
Aguas Residuales de Cantabria (BOC 24 de marzo de 2009)

ORDEN MED/11/2007, de 23 de marzo, por la que se modifica la
Orden MED/9/2006, de 23 de marzo, por la que se desarrolla el
Reglamento del Régimen Económico-Financiero del Canon de
Saneamiento de Cantabria en lo referente a los modelos de
autoliquidación, declaración y liquidación. (BOC 30 de marzo 2007)

Decreto 24/2007, de 8 de marzo, por el que se modifica el Decreto
11/2006, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento del
Régimen Económico-Financiero del Canon de Saneamiento de
Cantabria (BOC 19 de marzo 2007)

Decreto 11/2006, de 26 de Enero, por el que aprueba el Reglamento
del Régimen Económico-Financiero del Canon de Saneamiento de
Cantabria. (BOC 10 de Febrero de 2006)

Ley de Cantabria 2/2002, de 29 de Abril, de Saneamiento y
Depuración de las Aguas Residuales de la Comunidad Autónoma de
Cantabria (BOC 7 de Mayo de 2002)

ORDEN MED/14/2009 de 1 de septiembre, por la que se crea y
regula el Registro de Entidades Colaboradoras de la Administración
en materia de medio ambiente atmosférico (ECAMAT). (BOC 14 de
septiembre de 2009)
VERTIDOS
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EMISIONES
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PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 10 de 27

Decreto 50/2009, de 18 de junio, por el que se regula el control de
la contaminación atmosférica industrial en la Comunidad Autónoma
de Cantabria. (BOC 1 de junio 2009)

Decreto 19/2010 de 18 de marzo, por el que se aprueba el
reglamento de la Ley 17/2006 de 11 de diciembre de Control
Ambiental Integrado. (BOC 31 de marzo de 2010)

Decreto 17/2007, de 15 de febrero, por el que se aprueba el Plan
Especial de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Cantabria
sobre Transporte de Mercancías Peligrosas por carretera y ferrocarril
(TRANSCANT). (BOC 30 de marzo de 2007)

Decreto 11/2007, de 25 de enero, por el que se modifica el Decreto
1/1997, de 9 de enero, por el que se crea la Comisión Regional de
Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas (BOC nº27, de
7.2.2007).

Ley de Cantabria 3/2007, de 4 de abril, de Pesca en Aguas
Continentales.

Ley de Cantabria 17/2006, de 11 de diciembre, de Control Ambiental
Integrado.

Ley de Cantabria 6/2006,de Junio, de Prevención
Contaminación Lumínica. (BOC 16 de Junio de 2006)

Decreto 127/2005, de 14 de Octubre, por el que se designa el
órgano competente para otorgar la Autorización Ambiental Integrada
y se crea la Comisión de Prevención y Control Integrados de la
Contaminación. (BOC 4 de Noviembre de 2005)

Ley de Cantabria 2/2004, de 24 de Septiembre, del Plan de
Ordenación del Litorial. (BOC extraordinario 28 de Septiembre de
2004)

Decreto 110/2001, de 28 de noviembre, por el que se establece el
procedimiento para la aplicación en la Comunidad Autónoma de
Cantabria del Reglamento (CE) número 761/2001, del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 19 de marzo de 2001, por el que se
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GENERAL
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la
PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 11 de 27
permite que las organizaciones se adhieran con carácter voluntario a
un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales
(EMAS). (BOC 7 de diciembre de 2001)
2.3 Legislación de la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias
RESIDUOS

Plan Básico de Gestión de Residuos en Asturias (aprobado por el
Consejo de Gobierno el 14 de junio de 2001).

Decreto 99/1985, por el que se aprueban las normas sobre
condiciones técnicas de proyectos de aislamiento acústico y
vibraciones. BOPA nº 248, de 28 de octubre de 1985.

Decreto Legislativo 1/2004, de 22 de abril, por el que se aprueba el
Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de
ordenación del territorio y urbanismo, modificado por Ley 6/2004 de
28 de diciembre, por Ley 2/2004, de 29 de octubre, y por Ley
11/2006, de 27 de diciembre.

Decreto 32/1990, de 8 de marzo, por el que se crea el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de la Fauna Vertebrada del
Principado de Asturias y se dictan Normas para su Protección. BOPA
nº 75, de 30 de marzo de 1990.

Ley 5/91, de 5 de abril, de Protección de los Espacios Naturales.
BOPA nº 87, de 17 de abril de 1991.

Decreto 65/95, de 27 de abril, por el que se crea el Catálogo
Regional de Especies Amenazadas de la Flora del Principado de
Asturias y se dictan normas para su protección. BOPA nº 128 de
junio de 1995.
EMISIONES
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GENERAL
PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
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
Plan de Ordenación de los Recursos Naturales de Asturias (PORNA),
aprobado por el Decreto 38/1994, de 19 de mayo. BOPA nº 152, de
2 de julio de 1994.

Ley 1/2001, de 6 de marzo, del Patrimonio Cultural. BOPA nº 75, de
30 de marzo de 2001.

Ley 3/2004, de 23 de noviembre, de Montes y Ordenación Forestal.
BOPA nº 281, de 3 de diciembre de 2004.
2.4 Legislación de la Comunidad Autónoma de Galicia
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.
RESIDUOS

Resolución de 8 de abril de 2010, de la Secretaría General de Calidad
y Evaluación Ambiental, por la que se aprueba el documento de
autodiagnóstico ambiental previsto en la Ley 10/2008, de 3 de
noviembre, de residuos de Galicia (Diario Oficial de Galicia número
224, del 18 de noviembre). DOG nº92, 18/05/10

Decreto 59/2009, del 26 de febrero, por el que se regula la
trazabilidad de los residuos (DOG nº57, 24/03/2009).

Ley 10/2008, do 3 de noviembre, de residuos de Galicia (DOG
nº224, 18/11/2008).

Orden de 16 de enero de 2007, por la que se fijan los criterios de
cálculo para la determinación de la fianza en las actividades
determinadas en el Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se
regula el régimen jurídico de la producción y gestión de residuos y el
Registro General de Productores y Gestores de Galicia (DOG nº18,
25/01/2007).

Orden de 15 de junio de 2006 por la que se desarrolla el Decreto
174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen jurídico de
la producción y gestión de residuos y el Registro General de
Productores y Gestores de Residuos de Galicia. (DOG nº121,
26/06/2006).
PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 13 de 27

Decreto 174/2005, de 9 de junio, por el que se regula el régimen
jurídico de la producción y gestión de residuos y el Registro General
de Productores y Gestores de Residuos de Galicia. (DOG nº124,
29/06/20059). Corrección de errores Decreto 174_2005. (DOG nº
132, 11/07/2005).

Resolución de 23 de mayo de 2008, de la Dirección Xeral de Calidade
e Avaliación Ambiental, por la que se regula el procedimiento de
presentación telemática de la documentación que controla el traslado
de residuos peligrosos dentro del ámbito territorial de la Comunidad
Autónoma de Galicia y la actualización del Libro de Registro en
formato electrónico. (DOG nº 112, 11/06/2008).

Decreto 221/2003, do 27 de marzo, por el que se establece un
régimen simplificado en el control de los traslados de residuos
peligrosos producidos por pequeños productores de residuos (DOG
nº 76, 21/04/2003).

Orden del 11 de mayo de 2001, por la que se regula el contenido
básico de los estudios de minimización de la producción de residuos
peligosos que deben presentar los productores autorizados de
residuos. (DOG nº 97, 22/05/2001).

Resolución de 8 de enero de 2008, de la Dirección Xeral de Calidade
e Avaliación Ambiental, por la que se le da publicidad a la instrución
técnica de residuos ITR/01/08, do 8 de enero de 2008, de la
Dirección Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, referente a la
elaboración de suelos (tecnosolos) derivados de residuos. (DOG
nº18, 25/01/08).

Orden de 23 de diciembre de 2005, por la que se regula el contenido
básico de los estudios de minimización de la producción de residuos
no peligrosos que deben presentar los productores autorizados de
residuos. (DOG nº 6, 10/01/2006).

Ley 15/2008, del 19 de diciembre, del impuesto sobre el daño
medioambiental causado por determinados usos y aprovechamientos
del auga embalsada. (DOG nº 251 de 29/12/2008).

Ley 5/2006, de 30 de junio, para la protección, conservación y
mejora de los ríos gallegos. (DOG Nº 137, 17.07.06).
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AGUA
PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 14 de 27

Ley 8/2001, de 2 de agosto, de protección de la calidad de las aguas
de las rías de Galicia y de ordenación del servicio público de
depuración de las aguas residuales urbanas. (DOG Nº 161,
21/08/01).

Orden de 13 de noviembre de 2007 por la que se regula la solicitud
de autorización de emisión de gases de efecto invernadero, la
consideración de las instalaciones de bajas emisiones, los procesos
de presentación de los planes de seguimiento, la actividad de los
organismos de verificación de emisiones de gases de efecto
invernadero en la Comunidad Autónoma de Galicia y el formato de
entrega del informe anual de emisiones verificado para el período
2008-2012. (DOG nº 222, de 16/11/2007).

Reglamento (CE) nº 842/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
de 17 de mayo de 2006 sobre determinados gases fluorados de
efecto invernadero. (DOG, Nº 161, 14 de junio de 2006).

Ley 8/2002, del 18 de diciembre, de protección del ambiente
atmosférico de Galicia. (DOG nº 252, de 31/12/2002).

Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y
la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido. (DOG nº 60, de 11/03/2006).
ATMOSFERA
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RECURSOS NATURALES

Ley 7/2008, de 7 de julio, de protección del paisaje de Galicia. (DOG
nº 139, de 18/07/2008).

Ley 7/2012, de 28 de junio, de montes de Galicia.

Decreto 127/2008, de 5 de junio, por el que se desarrolla el régimen
jurídico de los humedales protegidos y se crea el Inventario de
humedales de Galicia (DOG nº 122, de 25/06/2008).

Decreto 88/2007 de 19 de abril, por el que se regula el Catálogo
gallego de especies amenazadas. (DOG nº 89, de 09/05/2007).
PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 15 de 27

Ley 1/1995 de 2 de enero, de protección ambiental de Galicia. (DOG
nº 29, de 10/02/1995).

Decreto 60/2009, del 26 de febrero, sobre suelos potencialmente
contaminados y procedimiento para la declaración de suelos
contaminados (DOG nº57, 24/11/2008).

Decreto 824/2005, de 8 de julio, sobre productos fertilizantes. (DOG
nº 171, Martes, 19 de julio de 2005).

Decreto 133/2008, del 12 de junio, por el que se regula la
evaluación de incidencia ambiental. (DOG nº 126, 01/07/08).

Ley 3/2007, de 9 de abril, de prevención y defensa contra los
incendios forestales de Galicia.
SUELOS
GENERAL
2.5 Legislación de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
RESIDUOS

Decreto 54/2008, de 17 de julio, por el que se aprueba el Plan
Regional de Ámbito Sectorial de Residuos de Construcción y
Demolición de Castilla y León (2008-2010).

Decreto 18/2005, de 17 de febrero, por el que se aprueba el Plan
Regional de Ámbito Sectorial de Residuos Urbanos y Residuos de
Envases de Castilla y León 2004-2010.

Decreto 3/1995, de la condiciones a cumplir por los niveles sonoros o
de vibraciones producidos en las actividades clasificadas.
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EMISIONES
PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)

Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 16 de 27
Ley 5/2009, de 4 de junio, del Ruido de Castilla y León.
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.
FAUNA Y FLORA

Decreto 4/2009, de 15 de enero, por el que se aprueba el Plan de
Recuperación del Urogallo Cantábrico (Tetrao urogallus cantabricus)
y se dictan medidas para su protección en la Comunidad de Castilla y
León.

Decreto 28/2008, de 3 de abril, por el que se aprueba el Plan de
Conservación y Gestión del lobo en Castilla y León.

Decreto 63/2007, de 14 de junio, por el que se crean el Catálogo de
Flora Protegida de Castilla y León y la figura de protección
denominada Microrreserva de Flora.

Decreto 83/206, de 23 de noviembre, por el que se aprueba el Plan
de Conservación del Águila Perdicera en Castilla y León.

Orden MAM/1156/2006, de 6 de junio, por el que se acuerda la
inclusión de determinados ejemplares de especímenes vegetales en
el Catálogo de especímenes vegetales de singular relevancia de
Castilla y León.

Decreto 114/2003, de 2 de octubre, por el que se aprueba el Plan de
Recuperación del Águila Imperial Ibérica y se dictan medidas para su
protección en la Comunidad de Castilla y León.

Decreto 63/2003, de 22 de mayo, por el que se regula el Catálogo
de especímenes vegetales de singular relevancia de Castilla y León y
se establece su régimen de protección.

Decreto 83/1995, de 11 de mayo, por el que se aprueba el Plan de
Recuperación de la Cigüeña negra y se dictan medidas
complementarias para su protección en la Comunidad de Castilla y
León.

Decreto 341/1991, de 28 de noviembre, por el que se establece el
régimen de protección del acebo (Ilex aquifolium) en el territorio de
la Comunidad de Castilla y León.
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LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 17 de 27

Decreto 108/1990, de 21 de junio, por el que se establece un
estatuto de protección del oso pardo en la Comunidad de Castilla y
León y se aprueba el Plan de Recuperación del Oso Pardo.

Decreto 13/2006, de 9 de marzo, por el que se modifica el Anexo I
del Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan
de Ordenación de los Recursos Naturales de las Fuentes Carrionas y
Fuente Cobre-Montaña Palentina.

Decreto 140/1998, de 16 de julio, por el que se aprueba el Plan de
Ordenación de los Recursos Naturales de Fuentes Carrionas y Fuente
Cobre-Montaña Palentina (Palencia).

Decreto 125/2001, de 19 de abril, por el que se modifica el Decreto
194/1994, de 25 de agosto, y se aprueba la ampliación del Catálogo
de Zonas Húmedas de Interés Especial”.

Decreto 194/1994, de 25 de agosto, por el que se aprueba el
Catálogo de Zonas Húmedas y se establece su régimen de
protección.

ORDEN MAM/1628/2010, de 16 de noviembre, por la que se
delimitan y publican las zonas de protección para avifauna en las que
serán de aplicación las medidas para su salvaguarda contra la
colisión y la electrocución en las líneas eléctricas aéreas de alta
tensión.

Ley 11/2003, de 8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y
León.

Ley 3/210, de 26 de marzo, de modificación de la Ley 10/1998, de 5
de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Castilla y León.

Ley 14/2006, de 4 de diciembre, de modificación de la Ley 10/1998,
de 5 de diciembre, de Ordenación del Territorio de la Comunidad de
Castilla y León.

Ley 10/1998, de 5 de diciembre, de normas reguladoras de
Ordenación del Territorio.
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GENERAL
PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES
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PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 18 de 27

Ley 3/2009, de 6 de abril, de Montes de Castilla y León.

Decreto 55/2002, por el que se aprueba el Plan Forestal de Castilla y
León.

Ley 8/1991, de 10 de mayo, de Espacios Naturales de la Comunidad
de Castilla y León.

Ley 1/2009, de 26 de febrero, de modificación de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León (modificada la
disposición derogatoria única por la Ley 10/2009, de 17 de
diciembre, de medidas financieras).

Decreto 70/2008, de 2 de octubre, por el que se modifican los
Anexos II y V y se amplía el Anexo IV de la Ley 11/2003, de 8 de
abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Orden MAM/1357/2008, d 21 de julio, por la que se determina que
tipo demodificaciones de planeamiento general han de someterse al
procedimiento previsto en el Ley 9/2006, de 28 de abril sobre
evaluación de los efectos de determinados planes

Ley 8/2007, de 24 de octubre, de Modificación de la Ley 11/2003, de
8 de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Ley 3/2005, de 23 de mayo, de modificación de la Ley 11/2003, de 8
de abril, de Prevención Ambiental de Castilla y León.

Decreto Legislativo 1/2000, de 18 de mayo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental y
Auditorías Ambientales de Castilla y León. (Parcialmente derogado
por la Ley 11/2003).

Decreto 209/1995, de 5 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Castilla y León.

Ley 8/1994, de 24 de junio, de Evaluación de Impacto Ambiental y
Auditorías Ambientales de Castilla y León.

Decreto 105/1998, de 4 de junio, sobre declaración de “zonas de
peligro” de incendios forestales.
PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
3
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 19 de 27

Decreto 63/1985, de 27 de junio, sobre Prevención y Extinción de
Incendios Forestales.

Ley 12/2002, de 11 de julio, de Patrimonio Cultural de Castilla y
León.
Prescripciones Ambientales
Este apartado recoge una serie de prescripciones ambientales aplicables a los
proyectos y actividades que realiza E.ON dentro de su ámbito geográfico de
distribución.
3.1 Identificación de Aspectos Ambientales
Independientemente de que la instalación o actividad descrita en el proyecto
simplificado pueda someterse de forma obligatoria por normativa a Evaluación de
Impacto Ambiental, en la redacción del proyecto simplificado se deberá realizar la
identificación de los aspectos ambientales que se puedan controlar y sobre los que se
pueda influir y determinar los que tienen o pueden tener impactos ambientales
significativos.
Esta identificación ha de tener en cuenta todas las fases de la actividad: fase de
construcción, fase de explotación y fase de desmantelamiento, según ISO 14001.
Se deberán proponer medidas preventivas y correctoras a todos los impactos
negativos significativos que se identifiquen. De manera orientativa y no exhaustiva, se
incluye en el apartado 3.5 de este documento una serie de potenciales aspectos
ambientales, así como condicionantes que pueden aplicarse a cada uno.
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Las acciones preventivas y correctoras se revisarán con la periodicidad establecida por
E.ON y en cualquier caso si se producen ampliaciones o modificaciones al proyecto, y
siempre después de haberse producido un incidente con consecuencias ambientales.
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PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 20 de 27
3.2 Evaluación de Requisitos Legales
El proyecto habrá de contener un apartado en el que se recojan y evalúen los
requisitos legales en materia de Medio Ambiente aplicables al mismo, así como otros
requisitos que E.ON haya suscrito. Se deberá evaluar su cumplimiento, así como
revisar el listado de requisitos en caso de ampliación o modificaciones del proyecto.
A nivel informativo se incluye en el apartado 2 una recopilación de la legislación básica
en materia ambiental. Se deberá asegurar en el momento de redacción del proyecto la
vigencia de todo texto legal aplicable, analizando además las disposiciones nivel
europeo si procede y local (no incluido ninguno de estos ámbitos competenciales en el
listado).
3.3 Respuesta Ante Emergencias
En la redacción del proyecto se incluirá un apartado que identifique situaciones
potenciales de emergencia y accidentes potenciales que puedan tener impactos sobre
el medio y cómo responder ante ellos.
En función de la duración del proyecto se deberá analizar la necesidad de realizar
pruebas periódicas de los protocolos de respuesta ante emergencias.
3.4 Seguimiento y Medición
El proyecto deberá recoger las acciones necesarias para poder realizar el seguimiento
de los indicadores definidos por E.ON en las condiciones previamente marcadas, sin
perjuicio de las establecidas por la administración en el caso de proyectos sometidos a
evaluación ambiental.
3.5 Listado de Aspectos Ambientales
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Con un fin meramente informativo y como guía no exhaustiva, a continuación se
recogen
potenciales
aspectos
ambientales,
condicionantes,
requisitos
o
recomendaciones que pueden resultar de aplicación y por tanto, en su caso, deberá
contemplar el proyecto simplificado.
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PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
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Edición: 1
Hoja 21 de 27
Se deberá garantizar que en la redacción del proyecto simplificado se incluyan las
acciones necesarias para que se cumplan los puntos incluidos en cada apartado de los
que se describen a continuación:
3.5.1 Producción de Residuos
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.
Respeto a la producción, generación o almacenamiento de residuos se tendrán en
cuenta las siguientes medidas:
-
Se deberá redactar el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y
Demolición establecido por la normativa vigente; éste se adaptará al formato
que cada comunidad autónoma haya determinado o bien contendrá los
campos obligatorios contemplados en la normativa estatal en el caso de que
aquella no exista.
-
Se determinarán medidas de minimización de la producción de residuos en
todas las fases de la actividad del proyecto.
-
Las zonas de almacenamiento previo a la gestión siempre se situarán dentro
de los terrenos afectados por la obra, quedando prohibido depositar residuos
fuera de su emplazamiento. Los residuos se clasificarán según su
peligrosidad y tipo, evitando las mezclas. Si es necesario se protegerá la
superficie de almacenamiento para evitar potenciales contaminaciones al
suelo, delimitando las áreas de almacenamiento para optimizar las prácticas
de separación en origen y evitar las mezclas.
-
Se asegurará el restablecimiento de las condiciones ambientales de partida
de las zonas de almacenamiento temporal de residuos, pudiéndose dar el
caso de tener que habilitar varias conforme avance la obra (ej, construcción
de líneas). En todo caso, deben quedar completamente libres de residuos y
de cualquier otra afección.
-
Se tomarán las medidas necesarias para evitar todo vertido de hormigón; en
el caso de que se produzca se tratará como residuo de construcción y
demolición, siendo gestionado conforme a la normativa aplicable.
-
Se procurará reducir al mínimo las tierras de relleno, respetando en todo
caso la legislación vigente para su reutilización y retirada.
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PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
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Fecha: Dic 2013
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3.5.2 Afecciones al Suelo y la Geomorfología de la Ubicación
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Con el objeto de prevenir y evitar impactos sobre los suelos y su morfología se tendrán
en cuenta las siguientes consideraciones:
-
En el caso de emplazamientos de los que se tengan sospechas o constancia
de que se hayan llevado a cabo actividades potencialmente contaminantes
del suelo, se deberá tener en cuenta en fase de diseño la información
contenida en el informe preliminar de situación de suelos aportado por el
anterior propietario además del resto de aspectos incluidos en el Real
Decreto 9/2005 y resto de normativa aplicable. Se establecerán cuantas
medidas previas a la obra sean necesarias en caso de emplazamientos que
hayan sido declarados suelos contaminados.
-
Se evitará la invasión de terrenos fuera de los accesos ya existentes. Se
utilizarán éstos en la medida que sea posible, como medio de garantizar el
mejor acceso a la infraestructura en fase de explotación y minimizar el
impacto por cambios de uso del suelo. Una vez finalizada la ejecución del
proyecto se revisarán estos accesos y se procederá a su restauración si es
necesario.
-
Se tomarán las precauciones necesarias para evitar la contaminación con
sustancias peligrosas de los suelos e indirectamente de las aguas
subterráneas.
-
Si es necesario se creará un área delimitada y acondicionada de
aparcamiento para la maquinaria, que permita evitar la compactación y
contaminación del suelo. Posteriormente a las obras ha de ser desmantelada.
-
La tierra retirada durante los trabajos de excavación será conservada para
favorecer su reutilización en la misma obra o en una posterior recuperación y
aprovechamiento en trabajos posteriores de restauración paisajística. Se
dispondrá de los medios necesarios para preservar sus propiedades físicoquímicas y se establecerán las condiciones necesarias de depósito,
procurando la prevención de su contaminación no mezclándolas con residuos
de ningún tipo. De resultar contaminadas con sustancias peligrosas se
deberán tratar en todo caso como residuo peligroso.
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LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
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3.5.3 Afecciones a la Red Hidrológica Superficial y Subterránea
Con el fin de evitar potenciales impactos sobre las aguas del entorno de las
instalaciones se tendrán en cuenta las siguientes medidas:
-
Se respetará la normativa vigente de protección de las aguas, tanto en
relación a la ocupación de zonas adyacentes de cauces o zonas de litoral,
como en la prevención de su contaminación, evitando realizar operaciones
que entrañen riesgo de contaminación por manipulación de productos
químicos en las cercanías de medios receptores sensibles: cauces,
sumideros, alcantarillas o cualquier tipo de conducción de agua, natural o
artificial, superficial o subterránea.
-
En las zonas de acopio de materiales o residuos de obra se deberá impedir el
arrastre de materiales por escorrentía o erosión, así como lixiviaciones de
cualquier tipo.
-
Se evitará, siempre que sea posible, la modificación de la red hidrológica de
la zona de actuación. Si durante la fase de construcción de los elementos del
proyecto se detectasen surgencias o afloramientos de agua, se analizará en
cada caso optando siempre por aquellas actuaciones que aseguren la
continuidad de las mismas y que eviten su contaminación.
-
Toda la maquinaria utilizada en la obra seguirá un adecuado plan de
mantenimiento fuera del emplazamiento de la obra en talleres autorizados,
con el fin de evitar pérdidas de aceite hidráulico, lubricante u otros fluidos
contaminantes que puedan dar lugar a una contaminación del suelo o de
aguas superficiales. Se realizarán comprobaciones visuales del estado de la
misma antes de su utilización para constatar que no existe riesgo de
derrames durante los trabajos.
-
La limpieza de las cubas y canaletas de hormigón se realizará en la propia
planta de hormigones, nunca en la obra.
3.5.4 Emisiones al Aire
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Respecto a los potenciales impactos sobre la calidad del aire, se atenderán las
siguientes prescripciones:
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LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
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-
Toda la maquinaria a emplear deberá estar dentro de los márgenes
permitidos de emisión gases contaminantes procedentes de los motores.
-
Se deberán adoptar las medidas necesarias para evitar la emisión de polvo a
la atmósfera (como consecuencia, por ejemplo, de los movimientos de tierra
y la circulación de vehículos por los viales de servicio de la obra), como la
disminución de la velocidad de los vehículos y la aplicación de riegos,
disminuyendo así la liberación de partículas en suspensión a la atmósfera.
-
Se deberá tener en cuenta la utilización de productos químicos con
compuestos volátiles en la identificación de aspectos ambientales y sus
impactos asociados.
3.5.5 Energía Emitida
Respecto a las posibles fuentes de emisión de energía al entorno, se atenderán las
siguientes prescripciones:
-
Se deberá tener en cuenta la legislación referente a emisión de ruido y
vibraciones, tanto en la elección de los equipos a instalar (que deberán
cumplir todos los requisitos de fabricación) como en el desarrollo de las
obras en relación a tránsito de vehículos, maquinaria empleada, etc. Se
deberá analizar la situación de las instalaciones con respecto a receptores
sensibles (ej, viviendas, espacios protegidos), y realizar los cálculos
pertinentes del nivel de ruido y vibraciones emitido por el conjunto de la
instalación, indicando medidas preventivas y correctoras en el caso de que
se superen los límites. Se valorará el cambio de ubicación en el proyecto si
las medidas correctoras son insuficientes para garantizar que la
infraestructura cumple con los límites de emisión de ruidos y vibraciones.
3.5.6 Fauna, Flora, Espacios Protegidos y Paisaje
El respeto al emplazamiento natural y la fauna y la vegetación presentes en la zona en
la que se proyecte la instalación debe seguir las siguientes pautas:
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.
-
Se identificará la zona en relación a su catalogación como espacio protegido
o a la existencia de especies de fauna o comunidades de flora especialmente
sensibles, así como su situación en relación a espacios protegidos
adyacentes en el caso de no constituir el mismo una figura de protección.
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LINEAS DE ALTA
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(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
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Edición: 1
Hoja 25 de 27
-
Se respetarán escrupulosamente las especies de flora y fauna así como su
entorno anexos a la zona de obras, éste se restaurará en el caso que sea
necesaria su alteración puntual.
-
En el caso de tener constancia, ya sea por una comunicación oficial o por
conocimiento de la existencia en el entorno de alguna especie animal
catalogada, se evitará trabajar en su entorno, o si no es posible se procurará
compaginar las labores constructivas con el ciclo vital de la especie
catalogada.
-
No se aplicará herbicidas ni pesticidas en las zonas de ocupación o trazado,
quedando los tratamientos sobre la vegetación restringidos a actuaciones
mecánicas preferentemente, como tratamientos de poda y roza.
-
En el caso de ser necesaria la restauración de pasos o zonas de obra las
especies vegetales a utilizar serán preferentemente autóctonas. En el caso
de árboles y arbustos tendrán una o dos savias, presentadas en alvéolos
forestales. La plantación se adecuará al ciclo vital de las especies con las que
se realice la revegetación para garantizar el éxito de la misma.
-
Se tendrán en cuenta las prescripciones normativas en relación al paisaje,
tendiendo en cualquier caso a la integración de la infraestructura dentro del
territorio donde se asienta.
-
En el proyecto se incluirá un apartado que valore la inclusión del trazado de
la línea dentro del ámbito de actuación del R.D. 1432/2008, y de las áreas
delimitadas por las comunidades autónomas por las que discurra, valorando
y justificando las soluciones de protección de la avifauna, según la tensión de
la línea y el tipo de apoyos, conductores y cables de tierra.
-
Las soluciones de protección de la avifauna serán las recogidas en el R.D.
1432/2008 o cualquier otra de probada eficacia y homologada por la
administración competente.
-
Se deberá garantizar que previamente a la realización de la franja de
seguridad reglamentaria se realice una valoración o estudio de la vegetación
que incluya:

Porte y especies de arbolado del trazado.

Velocidad de crecimiento.
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
Topografía y perfil de los vanos.

Ciclo de Mantenimiento de la línea.

Seguridad y requisitos técnicos de la línea.
-
Este estudio previo permitirá planificar la poda o tala manteniendo la
vegetación de elevado interés, especialmente las formaciones de arbolado
autóctono o bosque mixto.
-
Las labores de limpieza, poda o tala se realizarán preferentemente de forma
mecánica o manual, prohibiéndose el uso de herbicidas o compuestos
químicos similares sin autorización expresa de E.ON.
-
Una vez finalizados los trabajos en una zona se recogerán y retirarán los
restos para su acopio en el caso de la madera o su correcta gestión en el
caso de malezas y restos de podas.
3.5.7 Utilización de Recursos, Materias Primas y Energía
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Respeto a la utilización, elección de materiales y recursos, así como el uso de energía,
se tendrá en consideración:
-
Se aplicarán medidas de eficiencia de utilización de materiales y productos
químicos, optando por aquellos de menor incidencia sobre el medio, a
igualdad de calidad. Todos los productos químicos deberán ser inventariados
y evaluados según su peligrosidad para el medio.
-
La utilización de agua, energía y recursos será optimizada, y se procurará
tener en cuenta en fase de diseño el comportamiento de las instalaciones en
relación al consumo de recursos, optando por las soluciones más eficientes
desde el punto de vista ambiental que no comprometan el funcionamiento de
la instalación en cuanto a la calidad de servicio.
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PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 27 de 27
3.5.8 Bienes Culturales y Arqueológicos
En función de la localización del proyecto, la legislación aplicable y especialmente si
existen datos inventariados de restos arqueológicos, el proyecto simplificado incluirá:
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.
-
Estudio preliminar de Afecciones Arqueológicas, donde se reflejen las zonas
susceptibles de tener yacimientos o elementos arqueológicos, así como las
medidas a tomar en todas y cada una de las fases de ejecución de la obra,
con el fin de preservar dichos elementos.
PRESCRIPCIONES MEDIOAMBIENTALES
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 1 de 17
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PRESCRIPCIONES PARA LA GESTION DE RESIDUOS DE LA OBRA
PRESCRIPCIONES PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA
PROYECTO TIPO DE
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TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
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Edición: 1
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Índice
1
Objetivo y Ámbito de Aplicación ..................................................3
2
Definiciones .................................................................................3
3
Referencias..................................................................................6
3.1
Legislación Nacional ...................................................................... 7
3.2
Legislación Autonómica ................................................................. 8
4
Obligaciones de Ámbito Nacional .................................................8
4.1
Obligaciones del Productor de Residuos de Construcción y Demolición
en base al Real Decreto 105/2008................................................... 8
4.2
Obligaciones del Poseedor de Residuos de Construcción y Demolición
en base al Real Decreto 105/2008................................................... 9
5
Obligaciones de ámbito Autonómico ..........................................10
5.1
Comunidades Autónomas de Asturias, Castilla y León y Galicia ........... 10
5.2
Comunidad Autónoma de Cantabria................................................ 10
6
Flujo Administrativo y Competencias .........................................11
7
Estudio de Gestión de Residuos en Obra según el Real Decreto
105/2008 ..................................................................................12
8
Plan de Gestión de Residuos según el Real Decreto 105/2008 ..14
9
Clasificación y Residuos Tipo .....................................................15
9.1
Residuos no Peligrosos de Construcción y Demolición ........................ 15
9.2
Residuos Peligrosos de Construcción y Demolición ............................ 16
PRESCRIPCIONES PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA
PROYECTO TIPO DE
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TENSION AEREAS
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1
Fecha: Dic 2013
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Edición: 1
Hoja 3 de 17
Objetivo y Ámbito de Aplicación
El presente documento tiene por objeto garantizar el cumplimiento de la Ley 22/2011
de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados y el Real Decreto 105/2008 por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición,
dentro de las obras de infraestructura que realiza E.ON.
Dadas las características de las mismas es preciso normalizar y dar las pautas
principales para el cumplimiento de los requisitos legales y medioambientales
recogidos en la legislación, por lo que en los siguientes apartados se detalla el
contenido mínimo del “Estudio de Gestión de Residuos en Obra” y del “Plan de Gestión
de Residuos”, documentos básicos que deben acompañar al proyecto simplificado y
presentar el contratista de la obra siempre y cuando se generen residuos de
construcción y demolición.
La gestión de los residuos generados en cada obra se realizará según lo que se
establece en la legislación vigente basada en la legislación nacional y complementada
con la legislación autonómica mediante Decreto.
Dada la heterogeneidad de legislaciones autonómicas dentro del ámbito geográfico de
distribución de E.ON es recomendable que el proyectista se informe de la necesidad de
tramitación y tipo de la misma desde el punto de vista de gestión de residuos dentro
de la comunidad autónoma en la que se desarrolla el proyecto técnico.
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2
Definiciones
-
Residuo: cualquier sustancia u objeto que su poseedor deseche o tenga la intención o
la obligación de desechar.
-
RCD: Residuo de Construcción y Demolición.
-
Residuos industriales: residuos resultantes de los procesos de fabricación, de
transformación, de utilización, de consumo, de limpieza o de mantenimiento
generados por la actividad industrial, excluidas las emisiones a la atmósfera reguladas
en la Ley 34/2007, de 15 de noviembre.
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LINEAS DE ALTA
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(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
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Edición: 1
Hoja 4 de 17
-
Residuo peligroso: residuo que presenta una o varias de las características
peligrosas enumeradas en el anexo III, y aquél que pueda aprobar el Gobierno de
conformidad con lo establecido en la normativa europea o en los convenios
internacionales de los que España sea parte, así como los recipientes y envases que
los hayan contenido.
-
EGR: Estudio de Gestión de Residuos.
-
Aceites usados: todos los aceites minerales o sintéticos, industriales o de lubricación,
que hayan dejado de ser aptos para el uso originalmente previsto, como los aceites
usados de motores de combustión y los aceites de cajas de cambios, los aceites
lubricantes, los aceites para turbinas y los aceites hidráulicos.
-
Biorresiduo: residuo biodegradable de jardines y parques, residuos alimenticios y de
cocina procedentes de hogares, restaurantes, servicios de restauración colectiva y
establecimientos de venta al por menor; así como, residuos comparables procedentes
de plantas de procesado de alimentos.
-
Prevención: conjunto de medidas adoptadas en la fase de concepción y diseño, de
producción, de distribución y de consumo de una sustancia, material o producto, para
reducir:

1º La cantidad de residuo, incluso mediante la reutilización de los
productos o el alargamiento de la vida útil de los productos.

2º Los impactos adversos sobre el medio ambiente y la salud
humana de los residuos generados, incluyendo el ahorro en el uso de
materiales o energía.

3º El contenido de sustancias nocivas en materiales y productos.
-
Productor de residuos: cualquier persona física o jurídica cuya actividad produzca
residuos (productor inicial de residuos) o cualquier persona que efectúe operaciones de
tratamiento previo, de mezcla o de otro tipo, que ocasionen un cambio de naturaleza o
de composición de esos residuos. En el caso de las mercancías retiradas por los
servicios de control e inspección en las instalaciones fronterizas se considerará
productor de residuos al representante de la mercancía, o bien al importador o
exportador de la misma.
-
Poseedor de residuos: el productor de residuos u otra persona física o jurídica que
esté en posesión de residuos.
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LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
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Hoja 5 de 17
-
Negociante: toda persona física o jurídica que actúe por cuenta propia en la compra y
posterior venta de residuos, incluidos los negociantes que no tomen posesión física de
los residuos.
-
Agente: toda persona física o jurídica que organiza la valorización o la eliminación de
residuos por encargo de terceros, incluidos los agentes que no tomen posesión física
de los residuos.
-
Gestión de residuos: la recogida, el transporte y tratamiento de los residuos,
incluida la vigilancia de estas operaciones, así como el mantenimiento posterior al
cierre de los vertederos, incluidas las actuaciones realizadas en calidad de negociante
o agente.
-
Gestor de residuos: la persona o entidad, pública o privada, registrada mediante
autorización o comunicación que realice cualquiera de las operaciones que componen
la gestión de los residuos, sea o no el productor de los mismos.
-
Recogida: operación consistente en el acopio de residuos, incluida la clasificación y
almacenamiento iniciales para su transporte a una instalación de tratamiento.
-
Recogida separada: la recogida en la que un flujo de residuos se mantiene por
separado, según su tipo y naturaleza, para facilitar un tratamiento específico.
-
Reutilización: cualquier operación mediante la cual productos o componentes de
productos que no sean residuos se utilizan de nuevo con la misma finalidad para la
que fueron concebidos.
-
Tratamiento: las operaciones de valorización o eliminación, incluida la preparación
anterior a la valorización o eliminación.
-
Valorización: cualquier operación cuyo resultado principal sea que el residuo sirva a
una finalidad útil al sustituir a otros materiales, que de otro modo se habrían utilizado
para cumplir una función particular, o que el residuo sea preparado para cumplir esa
función en la instalación o en la economía en general. En el anexo II se recoge una
lista no exhaustiva de operaciones de valorización.
-
Preparación para la reutilización: la operación de valorización consistente en la
comprobación, limpieza o reparación, mediante la cual productos o componentes de
productos que se hayan convertido en residuos se preparan para que puedan
reutilizarse sin ninguna otra transformación previa.
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PROYECTO TIPO DE
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TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
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Edición: 1
Hoja 6 de 17
-
Reciclado: toda operación de valorización mediante la cual los materiales de residuos
son transformados de nuevo en productos, materiales o sustancias, tanto si es con la
finalidad original como con cualquier otra finalidad. Incluye la transformación del
material orgánico, pero no la valorización energética ni la transformación en materiales
que se vayan a usar como combustibles o para operaciones de relleno.
-
Regeneración de aceites usados: cualquier operación de reciclado que permita
producir aceites de base mediante el refinado de aceites usados, en particular
mediante la retirada de los contaminantes, los productos de la oxidación y los aditivos
que contengan dichos aceites.
-
Eliminación: cualquier operación que no sea la valorización, incluso cuando la
operación tenga como consecuencia secundaria el aprovechamiento de sustancias o
energía. En el anexo I se recoge una lista no exhaustiva de operaciones de
eliminación.
-
Mejores técnicas disponibles: las mejores técnicas disponibles tal y como se
definen en el artículo 3, apartado ñ), de la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención y
control integrados de la contaminación.
-
Suelo contaminado: aquel cuyas características han sido alteradas negativamente
por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la
actividad humana, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la
salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se
determinen por el Gobierno, y así se haya declarado mediante resolución expresa.
-
Compost: enmienda orgánica obtenida a partir del tratamiento biológico aerobio y
termófilo de residuos biodegradables recogidos separadamente. No se considerará
compost el material orgánico obtenido de las plantas de tratamiento mecánico
biológico de residuos mezclados, que se denominará material bioestabilizado.
3
Referencias
A nivel legislativo, desde el punto de vista de la legislación nacional este tipo de
residuos está regulado por la Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y suelos
contaminados, complementada con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el
que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
L.
C
.O
.E
.
A nivel autonómico en el ámbito geográfico de distribución de E.ON se pueden
encontrar distintas legislaciones, destacando la correspondiente a la Comunidad
Autónoma de Cantabria que mediante el Decreto 72/2010 de 28 de octubre regula la
producción y gestión de los RCD en la Comunidad Autónoma de Cantabria.
PRESCRIPCIONES PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA
PROYECTO TIPO DE
LINEAS DE ALTA
TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
Fecha: Dic 2013
YE-LMTA.01
Edición: 1
Hoja 7 de 17
En las comunidades autónomas de Galicia, Asturias y Castilla y León se remiten a lo
recogido en el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.
El conjunto de referencias legislativas básicas que a nivel nacional regular la
producción, posesión, y gestión de residuos es:
3.1 Legislación Nacional

Ley 22/2011 de 28 de julio de Residuos y suelos contaminados
Fruto de la actualización de la anterior Ley de Residuos y de la
trasposición de determinadas directivas europeas.

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
La Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, en su artículo 1.2
faculta al Gobierno para fijar disposiciones específicas relativas a la
producción y gestión de diferentes tipos de residuos con el objetivo
final de prevenir la incidencia ambiental de los mismos. Fruto de esta
facultad se desarrollo el reglamento específico para los residuos de
construcción y demolición.

Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión
de los aceites industriales usados.
Este real decreto tiene por objeto establecer medidas para prevenir
la incidencia ambiental de los aceites industriales, así como para
reducir la generación de aceites usados tras su utilización o, al
menos, facilitar su valorización, preferentemente mediante
regeneración u otras formas de reciclado, de acuerdo con el orden de
prioridades establecido en su artículo 7.

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las
operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista
europea de residuos.
L.
C
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.E
.
Orden del Ministerio de Medio Ambiente en la que se publica la lista
de los códigos LER de residuos.
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PROYECTO TIPO DE
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3.2 Legislación Autonómica
A nivel autonómico la legislación más actualizada a fecha de hoy es la de Cantabria
que cuenta con:

4
Decreto 72/2010 del 28 de octubre por el que se regula la
producción y gestión de los RCD en la Comunidad Autónoma de
Cantabria
Obligaciones de Ámbito Nacional
Este apartado desglosa las principales actividades y documentos a incluir y desarrollar
dentro del proyecto simplificado de una infraestructura.
4.1 Obligaciones del Productor de Residuos de Construcción y Demolición en
base al Real Decreto 105/2008
L.
C
.O
.E
.
Conforme a este Decreto en el proyecto simplificado se debe incluir un Estudio de
Gestión de residuos de construcción y demolición (en adelante RCD) con el siguiente
contenido:
-
Una estimación de la cantidad, expresada en toneladas y en metros cúbicos, de los
residuos de construcción y demolición que se generarán en la obra, codificados con
arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden MAM/304/2002, de 8 de
febrero, por la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de
residuos y la lista europea de residuos, o norma que la sustituya.
-
Las medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
-
Las operaciones de reutilización, valorización o eliminación a que se destinarán los
residuos que se generarán en la obra.
-
Las medidas para la separación de los residuos en obra, en particular, para el
cumplimiento por parte del poseedor de los residuos, de la obligación establecida
en el apartado de Obligaciones del Poseedor de Residuos
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PROYECTO TIPO DE
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TENSION AEREAS
(HASTA 36 kV)
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-
Los planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra. Posteriormente, dichos planos podrán
ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas
de ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
-
Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto,
en relación con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras
operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición dentro de la
obra.
-
Una valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción y
demolición que formará parte del presupuesto del proyecto en capítulo
independiente.
En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de
los residuos peligrosos que se generarán, que deberá incluirse en el Estudio de Gestión
de RCD, así como prever su retirada selectiva, con el fin de evitar la mezcla entre ellos
o con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de
residuos peligrosos.
Disponer de la documentación que acredite que los residuos de construcción y
demolición realmente producidos en sus obras han sido gestionados, en su caso, en
obra o entregados a una instalación de valorización o de eliminación para su
tratamiento por gestor de residuos autorizado, en los términos recogidos en este Real
Decreto y, en particular, en el estudio de gestión de residuos de la obra o en sus
modificaciones. La documentación correspondiente a cada año natural deberá
mantenerse durante los cinco años siguientes.
En el caso de obras sometidas a licencia urbanística, constituir, cuando proceda, en los
términos previstos en la legislación de las comunidades autónomas, la fianza o
garantía financiera equivalente que asegure el cumplimiento de los requisitos
establecidos en dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición
de la obra.
4.2 Obligaciones del Poseedor de Residuos de Construcción y Demolición en
base al Real Decreto 105/2008
L.
C
.O
.E
.
Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o
jurídica que ejecute la obra estará obligada a presentar a la propiedad de la misma un
plan que refleje cómo llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con
los residuos de construcción y demolición que se vayan a producir en la obra, en
particular las recogidas en el Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y
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PROYECTO TIPO DE
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Demolición. El plan, una vez aprobado por la dirección facultativa y aceptado por la
propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requerimientos del proyecto aprobado,
estará obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo
voluntario o convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y
demolición se destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de
reutilización, reciclado o a otras formas de valorización.
La entrega de los residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del
poseedor habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos, la
identificación del poseedor y del productor, la obra de procedencia y, en su caso, el
número de licencia de la obra, la cantidad, expresada en toneladas o en metros
cúbicos, o en ambas unidades cuando sea posible, el tipo de residuos entregados,
codificados con arreglo a la lista europea de residuos publicada por Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, o norma que la sustituya, y la identificación del
gestor de las operaciones de destino.
5
Obligaciones de ámbito Autonómico
A nivel autonómico dentro del área geográfica de E.ON encontramos dos desarrollos
legislativos diferentes:
5.1 Comunidades Autónomas de Asturias, Castilla y León y Galicia
El Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero por el que se regula la producción y gestión
de los residuos de construcción y demolición es el utilizado como referencia para la
elaboración del Estudio de Residuos en estas comunidades, al no existir una legislación
autonómica más detallada al respecto.
5.2 Comunidad Autónoma de Cantabria
L.
C
.O
.E
.
Cantabria cuenta con una legislación específica mediante el Decreto 72/2010 del 28 de
octubre por el que se regula la producción y gestión de los RCD
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En este punto es interesante la existencia de una Guía práctica en la que se recogen
las prescripciones en Cantabria del desarrollo del Real Decreto 105/2008, la cual
desglosa de forma clara y precisa las obligaciones de productores, gestores,
promotores y demás agentes que pueden actuar sobre los residuos de construcción y
demolición.
En esta guía se desarrollan y clarifican las clasificaciones de Residuos, Peligrosos, No
Peligrosos, Urbanos, de envase o embalaje y tierras y piedras.
6
Flujo Administrativo y Competencias
L.
C
.O
.E
.
En el siguiente diagrama se recogen las competencias y obligaciones de las partes
implicadas en la producción, gestión y transporte de los residuos de construcción y
demolición.
PRESCRIPCIONES PARA LA GESTION DE LOS RESIDUOS DE LA OBRA
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TENSION AEREAS
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Estudio de Gestión de Residuos en Obra según el Real Decreto 105/2008
El estudio de gestión de residuos de construcción y demolición se ajustará al modelo
general siguiente, siendo validos otros formatos equivalentes, sin perjuicio del resto de
documentación que se desee acompañar al mismo por parte del redactor del estudio.
-
Identificación de la obra.
Tipo de obra:
Situada en: C/
Municipio:
Proyecto:
Promotor:
Redactor del Proyecto:
-
Identificación de los residuos y estimación de la cantidad a generar.
ESTIMACIÓN SOBRE LOS RESIDUOS A GENERAR
Descripción
Código LER
Volumen (m3)
Peso (t)
TOTAL
Observaciones:
Justificación: A esta estimación se acompañará una breve explicación del método
empleado para poder llegar a la misma.
-
Medidas a adoptar para la prevención de residuos en la obra objeto del
proyecto
L.
C
.O
.E
.
Se deberá incluir una descripción y justificación de las medidas que se adoptarán para
prevenir la producción de residuos en la obra.
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-
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Operaciones de reutilización, valorización o eliminación
destinarán los residuos que se generarán en la obra
a
que
se
OPERACIONES DE GESTIÓN A REALIZAR CON LOS RESIDUOS
Identificación residuo
Código LER
Operación a realizar (Orden MAM 304/2002)
Reutilización
Describir
Describir
Describir
Describir
Describir
Describir
Valorización
(Identificar la operación
con código R)
(Identificar la operación
con código R)
(Identificar la operación
con código R)
(Identificar la operación
con código R)
(Identificar la operación
con código R)
(Identificar la operación
con código R)
Eliminación
(Identificar la operación
con código D)
(Identificar la operación
con código D)
(Identificar la operación
con código D)
(Identificar la operación
con código D)
(Identificar la operación
con código D)
(Identificar la operación
con código D)
Observaciones:
-
Medidas a adoptar para la separación de los residuos en obra
Se deberá incluir una descripción y justificación de las medidas que se adoptarán
para separar los residuos en origen.
-
Instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en
su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y
demolición dentro de la obra.
INSTALACIONES DE GESTIÓN DE LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DEMOLICIÓN EN OBRA
Instalaciones de gestión
Superficie prevista
(m2)
Contenedores previstos (nº y para qué tipo
de residuos)
Almacenamiento
Manejo
Separación
Otras operaciones de
gestión
Observaciones:
L.
C
.O
.E
.
Se adjuntará asimismo plano de la planta global de la obra en el que se indicará la
situación de cada una de estas instalaciones, así como las zonas de entrada y
salida de los residuos.
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Hoja 14 de 17
Cuando proceda, se incluirán las determinaciones del pliego de prescripciones
técnicas particulares del proyecto, en relación con el almacenamiento, manejo,
separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de
construcción y demolición dentro de la obra.
-
Inventario de residuos peligrosos
rehabilitación, reparación o reforma.
para
las
obras
de
demolición,
Este apartado únicamente será de aplicación para las obras de demolición,
rehabilitación, reparación o reforma.
INVENTARIO DE RESIDUOS PELIGROSOS
Descripción
Código LER
Tratamiento
previsto
Peso (t)
Volumen (m3)
TOTAL
Observaciones:
Justificación: Este inventario se acompañará de una descripción del método
empleado para realizar el inventario.
-
Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción
y demolición.
Se deberá incluir una descripción y justificación del presupuesto de gestión de los
residuos.
8
Plan de Gestión de Residuos según el Real Decreto 105/2008
L.
C
.O
.E
.
El Plan de Gestión de Residuos será redactado por el poseedor de Residuos, el cual
viene definido en el Real Decreto como la persona física o jurídica que ejecute las
obras, la cual está obligada a presentar al promotor, en este caso E.ON un plan en el
que se detalle cómo va a dar cumplimiento a las obligaciones respecto a los residuos
de construcción y demolición generados en la misma.
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Hoja 15 de 17
Este plan se basará en el Estudio de Gestión de Residuos de Obra que acompañará al
proyecto técnico y contará al menos con los siguientes apartados:
9
-
Identificación de la obra.
-
Descripción sucinta de la obra.
-
Estimación de la Cantidades de residuos.
-
Medidas para la Prevención de residuos.
-
Operaciones de Reutilización, valorización o eliminación.
-
Medidas de Separación de los residuos en obra.
-
Prescripciones del pliego de condiciones y técnicas particulares.
-
Valoración del coste de gestión.
-
Inventario de los Residuos Peligrosos.
-
Planos, si procede.
Clasificación y Residuos Tipo
A continuación se recogen los tipos de residuo más usuales en las obras de
construcción de instalaciones eléctricas.
9.1 Residuos no Peligrosos de Construcción y Demolición
L.
C
.O
.E
.
Se detallan a continuación los tipos básicos de residuos con su correspondiente código
LER
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Hoja 16 de 17
Escombros (17 01): Hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos, deben ser
exclusivamente material pétreo de obra (restos de demolición, excavación, materiales
cerámicos, mortero, escayola, etc.). La tasa de vertido difiere entre escombro limpio y
escombro mezclado con otros inertes.
-
Pétreos (17.09): tierras y piedras procedentes de suelo natural no contaminadas o
que no hayan soportado una actividad potencialmente contaminante. Pueden
usarse para rellenos y restauración o ser trasladas a vertedero
-
Madera (17.02): Están constituidos principalmente por pales, encofrados, tablones,
embalajes, madera procedente de demoliciones, etc.
-
Plástico (17.02): Se incluyen los tubos, bidones, envoltorios de equipos y otros
como fin protector, bolsas, sacos, materiales plásticos, etc.
-
Papel y cartón (20.01): Procedente de embalajes de materiales de obra (sacos de
mortero, embalajes de pavimentos, etc.), por lo que su generación se concentra
por lo general en las últimas fases de la obra.
-
Vidrio (17.02): presencia ocasional y básicamente procedente de labores de
demolición.
-
Metal (17 04): Despuntes de ferralla, aluminio procedente del desmontaje de
torres metálicas, armados, aparallaje, restos de cables y conductores y otros
restos metálicos.
9.2 Residuos Peligrosos de Construcción y Demolición
-
Mezclas bituminosas, alquitrán de hulla y otros productos alquitranados. (17.03):
procedentes de escombros de zanjas sobre asfalto y zonas asfaltadas.
-
Aceites: El RD 679/2006 por el que se regula la gestión de los aceites industriales
usados, establece la prohibición de vertido en “aguas superficiales o subterráneas,
en cualquier zona del mar territorial, suelo y en los sistemas de alcantarillado o de
evacuación de aguas residuales”, así como la obligatoriedad de entregar los aceites
usados a un gestor autorizado.
L.
C
.O
.E
.
En principio este residuo no debe generarse puesto que no está permitido el
mantenimiento de maquinaria en la parcela de obra, sin embargo no es del todo
descartable ante eventuales necesidades de mantenimiento o reparación en obra.
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Hoja 17 de 17
-
Tierras contaminadas: Se consideran los suelos afectados por derrames de
sustancias contaminantes, tales como: aceites usados, gasoil, desencofrantes, etc.
(en cantidades significativas). También se consideran en este apartado los
absorbentes empleados en la recogida de derrames (sepiolita).
-
Envases contaminados: Los envases que han contenido sustancias peligrosas, y
que por tanto van etiquetados con alguno de los pictogramas naranjas de
peligrosidad, también son residuos peligrosos.
Incluyen una gran variedad de residuos, en formatos muy diferentes; a efectos de
almacenamiento se puede distinguir entre aquellos que son voluminosos (garrafas
y bidones) y aquellos otros de pequeño tamaño (latas, botellas, etc.).
-
Espray: Incluye los botes de espray y aerosoles, fundamentalmente generados en
señalización y tipografía.
L.
C
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.E
.
En general cada tipo de instalación y de obra tiene sus peculiaridades que serán
reflejadas desde el punto de visto de la caracterización de residuos en el Estudio y el
Plan de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición.
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