ANEJO nº 11. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE BAJA Y MEDIA

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ANEJO nº 11. INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE
BAJA Y MEDIA TENSIÓN, Y ALUMBRADO PÚBLICO.
1. Antecedentes.
2. Justificación de la solución adoptada.
2.1. Servicio de energía eléctrica.
2.2. Servicio de alumbrado urbano.
3. Instalaciones de energía eléctrica.
3.1. Red de alumbrado urbano.
3.2. Centros de Transformación de energía eléctrica.
3.3. Red de Media Tensión de energía eléctrica.
3.4. Red de Baja Tensión de energía eléctrica.
ANEXOS
Anexo 1. Cálculo del alumbrado público.
Anexo 2. Cálculo de los Centros de Transformación.
Anexo 3. Cálculo de la red de Media Tensión de energía eléctrica
Anexo 4. Cálculo de la red de Baja Tensión de energía eléctrica
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Proyecto de Urbanización del Sector Residencial Horta Baixa en Turís (Valencia).
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1. ANTECEDENTES
Se redacta el presente proyecto por encargo de José Francisco Iranzo Picó, en
representación de Urbanizadora Miratur, S.L..
2. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA
2.1. SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA
En la actualidad existe ya una carencia en la potencia total suministrada a la
zona. Es por tanto, completamente necesario para el suministro de la actuación la
previsión de instalación de dos centros de transformación de energía eléctrica. Su
potencia se ha calculado de acuerdo con la requerida por las parcelas residenciales,
considerando una potencia de 9’2 Kw para cada una de las parcelas de renta libre y
5’75 Kw para cada una de las viviendas de protección oficial, considerando además 7
zaguanes de 13 Kw cada uno y 58 Kw para garaje. Son en total 248 viviendas de renta
libre, de tipología unifamiliar en hilera, sobre parcelas de 120 m² (o más). Las
viviendas son de 135 m² de techo, distribuidos en PB (60 m²) + 1 Piso (60 m²) y Ático
(15 m²), aunque hay un total de 17 viviendas donde se podrán construir más superficie
de techo. Existe una parcela reservada para la construcción de 148 viviendas de
protección oficial, dotando una previsión de 7 zaguanes (previstos con 13 Kw), y un
garaje de 58 Kw. Se ha considerado también el alumbrado público como suministro
en baja tensión con una previsión de 52 Kw para cada uno de los dos centros de
mando previstos y una parcela para equipamiento de 5350 m² con suministro en media
tensión, pero al que se le ha dado una previsión de 100 Kw en baja tensión.
Los edificios prefabricados para Centro de Transformación, se instalarán junto
a las zonas verdes, teniendo previstos que ambos Centros de Transformación
contarán con la posibilidad de instalar dos máquinas transformadoras en cada uno de
ellos. En el Centro de Transformación Horta Baixa 1 se instalarán una máquina de 630
Kva y otra de 400 Kva, y en el Centro de Transformación “Horta Baixa 2” se instalará
una máquina de 630 Kva y otra de 400 Kva. Del Centro de Transformación “Horta
Baixa 1”, dependerá el suministro de las manzanas 1 a 6 y parte de la parcela 7, así
como el cuadro de alumbrado 1. Del Centro de Transformación “Horta Baixa 2”,
dependerá el suministro de las manzanas 8 a 14 y el resto de viviendas de la parcela 7
no suministrados por el otro Centro de Transformación, el cuadro de alumbrado 2 y la
parcela de suelo dotacional.
Actualmente el suministro en M.T., viene de la LAMT L-5 Godelleta, es en
aérea con cable LA-56, siendo insuficiente dada la potencia prevista. En cuanto a la
alimentación exterior, se tendrá que sustituir el actual conductor del tramo
comprendido entre los apoyos 432480, situado en Godelleta y 610423, situado en el
término municipal de Turís, junto a la Unidad de Ejecución “Camí Huella”, pasando a
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ser LA-110 en su tramo aéreo, instalando seccionadores y sustituyendo los apoyos
correspondientes.
Para el enlace con la Unidad de Actuación, se deberá sustituir el apoyo actual
nº 431344 que en la actualidad es una P-400 de 12 metros por una C-2000 de 14
metros, y eliminar el tendido eléctrico aéreo a partir de este apoyo hacia la unidad de
ejecución, incluida la derivación hasta un Centro de Transformación dado de baja.
Desde este nuevo apoyo se hará el entronque aéreo subterráneo, cruzando la
carretera CV-415 hasta el Centro de Transformación “Horta Baixa 1”, con entrada y
salida hacia el Centro de Transformación “Horta Baixa 2”, con entrada y salida hacia el
CT-Almazara situado en el Polígono, pasando por delante de la parcela dotacional,
todo ello en subterránea mediante cable HEPR-Z1 3x240 mm².
El mayor condicionante responderá a la necesidad de suministrar, en las
debidas condiciones de seguridad la energía eléctrica según los preceptos
reglamentarios en cuanto a variaciones y caídas de tensión se refiere. La disposición
de las líneas será siempre del tipo subterráneo, tanto en media como en baja tensión,
planteándose inicialmente un tipo de disposición para la media tensión de lineal, y
distribución radial para la baja tensión. En ambos escalones de tensión los tendidos se
realizarán dentro de cables enterrados con las arquetas de registro necesarias. Ello se
realizará de forma que, no solamente el suministro sea permanente sino también que
se prevean servicios de socorro en el caso de eventuales averías.
La protección respecto a una posible sobrecarga de las líneas se realizará por
medio de cortocircuitos fusibles situados en los Centros de Transformación. Se cuidará
especialmente la toma de tierra en los distintos puntos críticos de las redes: en la línea
de MT se pondrá a tierra la pantalla conductora, los elementos metálicos (flejes,
herrajes, accesorios, etc.,) mediante electrodos de hierro sin galvanizar con protección
catódica. Las líneas de baja tensión también adoptarán electrodos de toma de tierra en
hierro sin galvanizar, poniéndose tambien a tierra el conductor neutro, tanto en la
proximidad a los Centros de Transformación, como a lo largo de la red. En cuanto a
los Centros de Transformación propiamente dichos se considerarán dos tipos de
tierras independientes: la tierra de masas (a la que se conectarán todos lo elementos
metálicos) y la tierra de neutro (a la que se conectará el neutro del sistema en baja
tensión a que antes hemos hecho referencia).
Finalmente indicaremos que las características de la energía responderán a
una distribución trifásica a cuatro hilos y 230 / 400 V y en utilización, en monofásica a
230 V y en trifásica a 400 V.
2.2. SERVICIO DE ALUMBRADO URBANO
Dadas las características futuras de la zona, la misión de alumbrado público
será la iluminación de las vías de tráfico peatonal o rodado.
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Para la disposición en planta de los puntos de luz se comenzará por la
distribución de éstos en cruces, y una vez situados, se distribuirán los tramos rectos
ajustándose lo más posible a la separación “S” elegida en cálculo.
Se ha elegido una disposición de luminarias “al tresbolillo”, los puntos de luz se
colocan de forma bilateral desplazada. El nivel de iluminación requerido será de 20 lux.
El tendido de línea eléctrica en baja tensión para el suministro de los
receptores se realizará enterrada en zanja bajo tubo de protección siguiendo la línea
de la acera.
Las luminarias servirán para repartir, filtrar o transformar la luz de las lámparas
que serán de vapor de sodio a alta presión de 250 w y de 100 w en las zonas verdes.
Irán situados sobre báculos de acero galvanizado. Se proyectarán los mecanismos de
control, maniobra y protección necesarios.
3. INSTALACIONES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
3.1 RED DE ALUMBRADO URBANO
3.1.1. ENTREGA DE LA ENERGÍA
Desde los CT’s de distribución indicado en los planos, la instalación conectará
en los armarios de medida a instalar contiguo a ellos.
3.1.2. MEDIDA DE LA ENERGÍA
En el interior de una hornacina, realizada con ladrillo caravista, se instalará dos
módulos construidos con PVC de doble aislamiento, en cada uno de los cuadros de
alumbrado. El módulo inferior contendrá una caja general de protección, esquema 10,
con cortacircuitos de 100 A.
El módulo superior tendrá capacidad para dos contadores y reloj conmutador,
estando provisto de dos mirillas.
3.1.3. CUADRO DE MANDO
Junto al equipo de medida, en dos hornacinas de construcción similar, se
instalarán los cuadros de maniobra y protección. Estarán formados por un armario de
doble aislamiento tipo intemperie, dotado de puerta con junta de neopreno y manillón
con cerradura y llave. Contendrán el aparellaje que se refleja en el esquema detallado
en el apartado de planos y con la siguiente descripción:
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1 Interruptor general magnetotérmico de corte omnipolar, 4x50 A
1 Contactor 4x40 A de maniobra de encendido de luminarias
1 Contactor 2x25 A de maniobra de reductor de flujo
1 Interruptor diferencial 4x40 A, 300 mA para el circuito de alumbrado
1 Interruptor diferencial 2x25, 300 mA para el circuito de reductor de flujo
3 Interruptores automáticos magnetotérmicos (tres por cada circuito) de 40 A para
maniobra de cada fase
1 Interruptor automático magnetotérmico 2x16 A para el circuito reductor de flujo
1 Programador astronómico de encendido
3.1.4. POTENCIA DE LA INSTALACIÓN
Cuadro 1
Luminarias
89
Luminarias
64
SUMA POTENCIA
Cuadro 2
Luminarias
95
Luminarias
42
SUMA POTENCIA
250 W
100 W
250 W
100 W
Total W
22.500
Total W
6.400
28.900
Total W
23.750
Total W
4.200
28.200
3.1.5. CARACTERÍSTICAS DE LAS LÍNEAS
Las líneas subterráneas, trifásicas, estarán formadas por conductores de las
siguientes características:
Tensión nominal
Designación UNE
Tipo constructivo
Naturaleza del conductor
Aislamiento
Cubierta
Número de cables
1.000 V
RV 0’6/1 kV
Unipolar
Cobre
Polietileno reticulado
PVC
4 unipolares
El conductor será de la marca citada u otra primera marca de idénticas
características. Las líneas derivarán a cada columna conectando la fase
correspondientes y el neutro a la caja de cortacircuitos. El conductor de conexión a la
luminaria, fase neutro y tierra, con las carcterísticas citadas, tendrá una sección de 2’5
mm2.
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3.1.6. CARACTERÍSTICAS DE LAS LUMINARIAS
En los viales y zona de aparcamientos se instalarán columnas de 5 metros de
altura, con φ 60 mm. en punta, de 3 mm. de espesor, de fundición de aluminio,
homologadas, incorporando luminarias para 250 W, tipo ONYX-2 o similar, con
carcasa, reflector de aluminio purísimo, abrillantado y anodizado, unido a soporte de
fundición inyectada, con portalámparas de porcelana y utillaje eléctrico necesario.
Para las zonas de jardín, se instalarán columnas de 4 m. de altura, con φ 60
mm. en punta, de 3.5 mm. de espesor, de acero galvanizado, homologadas. Las
luminarias utilizadas serán luminarias de 150 W, tipo IEP modelo IP-65, o similar, con
carcasa realizada en polipropileno con carga mineral, difusor inyectado en PMMA
reforzado al impacto, reflector de aluminio anodinado, y placa porta-equipos realizada
en chapa de acero y portalámparas de porcelana, rosca E-27 ó E-40.
3.1.7. CARACTERÍSTICAS DE LAS LÁMPARAS
Las lámparas de las luminarias de viales serán de vapor de sodio de alta
presión, de 250 W, con flujo luminoso de 33.000 lúmenes.
Las lámparas de las zonas verdes serán de vapor de sodio AP de 150 W, con
flujo luminoso de 17.000 lúmenes. Las marcas y modelos a colocar serán:
Philips SON-T-PLUS, libre de mercurio
Osram “Vialox” NAV-E-SUPER, libre de mercurio
3.1.8. CARACTERÍSTICAS DE LOS SOPORTES
En los viales y zona de aparcamientos se instalarán columnas de 5 metros de
altura, con φ 60 mm. en punta, de 4 mm. de espesor, de acero galvanizado en
caliente. Para las zonas de jardín, se instalarán columnas de 4 m. de altura, con φ 60
mm. en punta, de 3.5 mm. de espesor, también de acero galvanizado en caliente,
homologadas. En la parte baja dispondrán de hueco y portezuela con cierre mediante
llave Allen, pletina para las cajas de cortacircuitos, tornillo para la toma de tierra y
pernos de anclaje.
3.1.9. CONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS
Al construir el pavimento se realizarán las pocetas y canalizaciones para
alumbrado que figuran en el apartado de planos conforme a las características
detalladas. Las pocetas se adosarán a la cimentación de las columnas y se instalarán
para los cambios de sentido de la canalización.
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La parte de la instalación a realizar en canalización subterránea se construirá
según la ITC BT 021, mediante dos tubos protectores confomes a la norma UNE-EN
50.086 2-4, de las características que se indica en los planos de canalizaciones, a una
profundidad mínima de 40 cm., descansando sobre lecho de hormigón de 5 cm. de
espesor y rellenándose la zanja con hormigón H-150. Las canalizaciones subterráneas
se construirán fuera de los alcorques, no debiendo atravesarlos.
Una vez realizada la instalación y pasado los cables, se taponarán las bocas de
los tubos, en las pocetas, con masa de yeso y cascotes de vidrio.
Las arquetas de registro serán de pared de hormigón o de ladrillo, de
dimensiones 40x40x70 cm, en las luminarias y cambios de dirección 60x60x70 en los
cruces de calzada, enlucidas en sus cuatro paredes. El fondo deberá ser de tierra y
libre de cascotes y/o restos de material o escombros.
En el fondo se dispondrán ladrillos cerámicos perforados y placa de protección,
según determina en el plano adjunto. Las pocetas estarán provistas de marco y tapa
de fundición. El anagrama tendrá las características indicadas por el Ayuntamiento de
Turís.
3.1.10. SISTEMAS DE PROTECCIÓN
Esta instalación se ajustará a las estipulaciones de la ITC BT 009,
adoptándose, de acuerdo a los estipulado en el punto 1.3, los dispositivos de
protección indicados en las ITC BT 022, 023 y 024
De acuerdo a lo estipulado en la ITC BT 022 y 023, la protección de la
instalación se adecuará a lo indicado en en estas instrucciones, y las puestas a tierra
se ceñirán a lo estipulado en la Instrucción ITC BT 018.
De acuerdo con lo impuesto en la Instrucción ITC BT 018, todos los apoyos
metálicos se conectarán a tierra mediante electrodos de acero cobrizado verticalmente
hincados en el terreno, interconectados con conductor de cobre aislado de sección
igual o superior a la de las fases y unidos a los fustes con cable de cobre desnudo de
35 mm2 de sección.
La instalación subterránea se realizará con cables de aislamiento 1.000 V,
canalizados con tubo de PVC de 4 atm. y 100 mm, hormigonados, a 40 cm de
profundidad como mínimo. Las arquetas estarán provistas de una tapa de fundición.
Las conexiones a los puntos de luz, fase y neutro, serán por entrada directa de
los cables o bien mediante empalme en la arqueta con manguito de cobre y tubo
termorretráctil.
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Los cables accederán al interior del soporte a través de un tubo de PVC flexible
de 90 mm. En el interior del soporte se instalará una caja de poliéster reforzado con
fibra de vidrio, anclada y cerrada mediante tornillo, en la que se colocan los
cortacircuitos fusibles de protección de la luminaria, y desde la que se conectará el
punto de luz con conductor de 1.000 V de aislamiento y 2’5 mm2 de sección. Los
soportes estarán dotados de una portezuela de registro, cerrada con llave y a una
altura del suelo superior a 30 cm.
3.1.10.1. Protección contra contactos directos
El sistema de protección será el indicado en la Instrucción ITC BT 024.
3.1.10.2. Protección contra contactos indirectos
El sistema de protección será el indicado en la Instrucción ITC BT 024. Se
deberán cumplir las condiciones siguientes:
a) Una masa cualquiera no podrá permanecer, en relación a una toma de
tierra eléctricamente distinta, a un potencial superior, en valor eficaz, de 24
V en locales o emplazamientos conductores.
b) Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma
toma de tierra.
Estas condiciones se cumplirán con el sistema constructivo adoptado y por las
características de los cortacircuitos, ya que los de intensidad nominal más desfavoable
(4 A) fundirán en 5 seg. Para una tensión entre 19 y 24 V, según se especifica en los
catálogos de fabricantes. Asimismo, dadas las siguientes premisas:
R bucle de tierra = 11 Ω
R trans = 10 Ω
R farola =1 Ω
V fase – tierra = 230 V
I defecto =
V defecto
230
=
= 20'91 A
R bucle tierra
11
La tensión de contacto, de acuerdo con la definición anterior, y despreciando la
intensidad en paralelo que pasaría por el cuerpo humano, con una resistencia muy
superior (2.500 Ω ), tenemos:
V contacto = I defecto x R tierra farola = 20’91 x 1 =20’91 V < 24 V
siendo esta tensión la aplicada en las condiciones señaladas en la definición
reglamentaria.
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No obstante, para cada circuito se instalará un interruptor automático
diferencial de 30 mA.
3.1.10.3. Protección contra sobreintensidades y cortocircuitos
Los conductores de los distintos circuitos y las luminarias se protegerán contra
sobreintensidades y cortocircuitos mediante cartuchos fusibles calibrados de alto
poder de ruptura (20 kA). La intensidad nominal de los cartuchos fusibles será inferior
a la máxima admisible del conductor que protegen.
CIRCUITOS DE ALUMBRADO
Sección conductor mm2
35, 25, 16, 10 y 6
I máx. ad. Amperios
170
I nominal int. Amperios
80
DERIVACIONES A LUMINARIAS Y REDUCTOR DE FLUJO
Sección conductor mm2
I máx. ad. Amperios
I nominal int. Amperios
2’5
25
4
DERIVACIONES A REDUCTOR DE FLUJO
Sección conductor mm2
I máx. ad. Amperios
4
34
I nominal int. Amperios
4
De acuerdo con los datos del fabricante, en caso de sobreintesidad o
cortocircuito la fusión de los cartuchos fusibles se provocará en un lapso de tiempo
inferior al que podría llegar a dañarse el conductor.
3.2. CENTROS DE TRANSFORMACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
3.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
Se han proyectado dos centros de transformación, en edificio prefabricado,
marca Schneider o similar sobre terrenos anexos a las zonas verdes.
Los Centros tendrán las dimensiones indicadas en el apartado de planos. Su
utilización será únicamente para la finalidad prevista. Su acceso, tanto del personal
como de la maquinaria, tendrá lugar por las calles contiguas, habiéndose tenido en
cuenta el acceso de los medios auxiliares (camiones, grúas, etc.) que sea preciso,
disponiendo de una anchura de calle superior a los 5 m.
3.2.2. PROGRAMA DE NECESIDADES Y POTENCIA INSTALADA EN kVA.
Según el proyecto de líneas eléctricas de B.T., las necesidades para los
centros de transformación son las siguientes:
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Centro de Transformación “Horta Baixa 1”:
L1-L4
L5-L8
Máquina 1
Máquina 2
viviendas
Servicios
comunes
Garaje
Dotacional
Pot instalada
884,35
viviendas
Servicios
comunes
Garaje
Dotacional
Pot simultan.
353,74
13
0
0
897 Kw
13
0
0
367 Kw
794,65
317,86
78
58
52,00 Kw
983 Kw
78
58
52
506 Kw
Se instalará un transformador de 630 + 400 Kva.
Centro de Transformación “Horta Baixa 2”:
Máquina 3
Máquina 4
viviendas
Servicios
comunes
Garaje
Dotacional
viviendas
Servicios
comunes
Garaje
Dotacional
Pot instalada
920,00
Pot simultan.
368
0
0
0
920 Kw
0
0
0
368 Kw
533,60
213,44
0
0
152,00 Kw
686 Kw
0
0
152,00 Kw
365 Kw
Se instalará un transformador de 630 + 400 Kva
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3.2.3. USO DE LA ENERGÍA TRANSFORMADORA
Se suministrará energía en baja tensión las parcelas, incluso se ha previsto la
entrega de 100 KW en baja tensión a la parcela de equipamiento dotacional, que está
prevista su suministro en media tensión.
3.2.4. DESCRIPCCIÓN DE LAS INSTALACIONES
3.2.4.1. Local
Será un edificio prefabricado de hormigón de la marca AMCA, con capacidad
para 5 cabinas y 2 transformadores cada uno de ellos.
Estarán construidos enteramente con materiales incombustibles, al abrigo de
toda humedad o filtración y no será atravesado por ninguna canalización de agua, gas,
telefonía, vapor, aire caliente o calefaccción. Sus dimensiones son las detalladas en el
apartado de planos.
Los edificios que albergarán los Centros de Transformación cumplirá en su
diseño y ejecución con las Normas Básicas de la Edificación.
Constituyen un conjunto aislado, bien ventilado, de fácil acceso para el
personal y los elementos de la instalación, así como para el cambio de estos. Los
Centros estarán ubicados en dos casetas independientes destinadas únicamente a
esta finalidad.
Las casetas serán de construcción prefabricada de hormigón tipo M-1/10 CT2,
de dimensiones 6.310 x 2.560 y altura útil 2.310 mm. para CT-cuyas características se
describen en esta memoria.
El acceso a los Centros estará restringido al personal de la Compañía Eléctrica
suministradora. Los Centros dispondrán de una puerta peatonal cuya cerradura está
normalizada por la Cía Eléctrica.
3.2.4.2. Características de los materiales
Cimientos: Se realizará una excavación en el terreno, en el fondo del cual se
depositará un lecho de arena de mina compactada y nivelada, con la profundidad y
espesor de arena indicados en los planos.
Sobre el lecho de arena se colocará la placa base, unida a las paredes para
formar un conjunto compacto e impermeable. Todos los componentes del edificio son
de hormigón armado con una resistencia característica de 350 kg/cm2.
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Mediante apoyos adecuados se colocará el pavimento propiamente dicho
formando así una cámara entre él y el fondo. Su superficie superior estará ruleteada.
Cerramientos exteriores: Las paredes formarán conjunto con la placa base. Su
espesor será de 80 mm como mínimo. En el panel longitudinal se practica una puerta
de acceso de personal y cabinas y otras dos para la entrada de la máquina.
En las puertas de entrada de equipos se tiene una rejilla de toma de aire del
exterior, habiendo en el hueco posterior otra rejilla de salida. Las rejillas están dotadas
de doble lama anti-insecto.
Para la entrada y salida de cables, se dispone de orificios semiperforados
practicados en el suelo.
Cubierta: El techo será un plano de hormigón armado, provisto de inserciones
de acero inoxidable para su manipulación. Deberá tener una pendiente del 1% hacia el
lado posterior.
Pinturas: Tanto su parte exterior como interior estará tratada con dos manos
de pintura, sin partículas metálicas, de tipo plástico. Las puertas y rejillas de
ventilación recibirán tres manos de esmalte de alta resistencia para ambiente exterior.
Varios: Con objeto de transferir al exterior el menor valor posible para las
tensiones de contacto. Las rejillas y puertas que a causa de una avería no puedan
quedar sometidas a tensión, no se conectarán a la instalación de tierras. Toda la
estructura de hormigón armado deberá estar conectada a tierra.
3.2.5. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Características de la red de alimentación: Los centros de transformación se alimentará
en línea mediante líneas subterráneas. Desde el Apoyo nuevo que sustuirá al nº
431344, hasta el Centro de Transformación “Horta Baixa 1”, con entrada y salida hacia
el Centro de Transformación “Horta Baixa 2”, con entrada y salida hacia el C.T. de
cliente “Almazara”, pasando por la parcela dotacional con suministro en media tensión.
Características de la aparamenta de media tensión: Los CTs serán del tipo de cabina
metálica prefabricada, formando un conjunto de celdas para funcionar en media
tensión, para una tensión más elevada de 24 KV.
Las celdas a emplear serán de la serie SF6 de Merlin Gerin, celdas modulares
de aislamiento en aire equipadas de aparellaje fijo que utiliza el hexafluoruro de azufre
como elemento de corte y extinción de arco.
Responderán en su concepción y fabricación a la definición de aparamenta
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bajo envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la norma UNE-EN 60298.
El diseño de la aparamenta deberá cumplir las condiciones indicadas en la
Norma VDE 0670, partes 2, 3 y 4, Norma CEI 298 y propuesta UNE 20.099-90 para
aparamenta de media tensión bajo envoltura metálica compartimentada. Las
características serán las siguientes:
Interruptor III en carga SF6
Tensión nominal
24 KV
Intensidad nominal
400 A
Tensión de ensayo a impulsos 1’2/50 µs , onda positiva o negativa
A tierra y entre polos
Intensidad admisible de corta duración
Poder de cierre
Distancia de seccionamiento entre polos
contra superiores y masa
Tensión de ensayo a frecuencia industrial
A tierra y entre polos
Distancia de seccionamiento entre polos
contra superiores y masa
Intensidad térmica (1 s)
Intensidad de cierre contra c/c
125 kV cresta
16 kA
40 kA cresta
inferiores y masa, y entre polos inferiores
145 kV
55 kV cresta
inferiores y masa, y entre polos nferiores
75 kV
16 kA
40 kA
Seccionador de puesta a tierra SF6
Intensidad térmica (1 s)
Capacidad de cierre contra c/c
16 kA
25 kA
Cartuchos fusibles APR
Tipo
Poder de corte
(DIN 43.625) 20 kV
350 MVA
Embarrado del circuito activo
Formado por tubo de cobre, diámetro exterior 24 mm, e interior 18 mm, con una
sección útil de 198 mm2, aislado con etileno propileno.
Intensidad nominal
Sobreintensidad térmica seg.
Sobreintensidad dinámica
Transformadores de potencia
Tensión máxima de aislamiento
Tensión de ensayo a 50 Hz, 1 min
Tensión ensayo onda de choque
400 A
16 kA eficaces
40 kA cresta
24 kV
50 kV
125 kV (cresta)
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Celda Merlin Gerin de interruptor-seccionador gama SM6, modelo SIM16, de
dimensiones: 375 mm. de anchura, 940 mm. de profundidad, 1.600 mm. de altura, y
conteniendo:
- Juego de barras tripolar de 400 A.
- Interruptor-seccionador de corte en SF6 de 400 A, tensión de 24 kV y 16 kA.
- Seccionador de puesta a tierra en SF6.
- Indicadores de presencia de tensión.
- Mando CIT manual.
- Embarrado de puesta a tierra.
- Bornes para conexión de cable.
Estas celdas estarán preparadas para una conexión de cable seco monofásico
de sección máxima de 240 mm².
Celda Merlin Gerin de protección general con interruptor y fusibles combinados gama
SM6, modelo SQM16BD, de dimensiones: 375 mm. de anchura, 940 mm. de
profundidad y 1.600 mm. de profundidad, conteniendo:
-
Juego de barras tripolar de 400 A, para conexión superior con celdas
adyacentes.
Interruptor-seccionador en SF6 de 400 A, tensión de 24 kV y 16 kA.
Mando CI1 manual de acumulación de energía.
Tres cortacircuitos fusibles de alto poder de ruptura con baja disipación térmica
tipo MESA CF, de 24kV, y calibre 20 A.
Señalización mecánica de fusión fusibles.
Indicadores de presencia de tensión con lámparas.
Embarrado de puesta a tierra.
Seccionador de puesta a tierra de doble brazo (aguas arriba y aguas abajo de
los fusibles).
Enclavamiento por cerradura tipo C4 impidiendo el cierre del seccionador de
puesta a tierra y el acceso a los fusibles en tanto que el disyuntor general B.T.
no esté abierto y enclavado. Dicho enclavamiento impedirá además el acceso
al transformador si el seccionador de puesta a tierra de la celda QM no se ha
cerrado previamente.
Celda de transformador, será una máquina trifásica reductora de tensión, siendo la
tensión entre fases a la entrada de 20 kV y la tensión a la salida en vacío de 420V
entre fases y 242V entre fases y neutro(*).
Los transformadores a instalar tendrán el neutro accesible en baja tensión y
refrigeración natural (ONAN), marca Merlin Gerin, en baño de aceite mineral. La
tecnología empleada será la de llenado integral a fin de conseguir una mínima
degradación del aceite por oxidación y absorción de humedad, así como unas
dimensiones reducidas de la máquina y un mantenimiento mínimo.
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Sus características mecánicas y eléctricas se ajustarán a la Norma UNE 21428
y a las normas particulares de la compañía suministradora, siendo las siguientes:
- Potencia nominal:
630 ó 400 kVA.
- Tensión nominal primaria:
20.000 V.
- Regulación en el primario:
+/-2,5% +/-5%.
- Tensión nominal secundaria en vacío:
420 V.
- Tensión de cortocircuito:
4 %.
- Grupo de conexión:
Dyn11.
- Nivel de aislamiento:
Tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s
125 kV.
Tensión de ensayo a 50 Hz 1 min
50 kV.
- Protección térmica por termómetro de esfera (2cont.).
(*)Tensiones según:
-UNE 21301:1991 (CEI 38:1983 modificada)(HD 472:1989)
-UNE 21428 (96)(HD 428.1 S1)
CONEXIÓN EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN:
- Juego de puentes III de cables AT unipolares de aislamiento seco, aislamiento
12/20 kV, de 50 mm2 en Al con cubierta especial DHZ1 y con sus correspondientes
elementos de conexión de acuerdo con la normativa de Iberdrola.Conexión por bornas
enchufables 24kV.
CONEXIÓN EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN:
- Juego de puentes III de cables BT unipolares de aislamiento seco tipo RV,
aislamiento 0.6/1 kV, de 3x240mm2 Al para las fases y de 150mm2 Al para el neutro.
El embarrado general de las celdas SM6 se construye con tres barras aisladas
de cobre dispuestas en paralelo.
PIEZAS DE CONEXIÓN CELDAS SM6.
La conexión del embarrado se efectúa sobre los bornes superiores de la
envolvente del interruptor-seccionador con la ayuda de repartidores de campo con
tornillos imperdibles integrados de cabeza Allen de M8. El par de apriete será de 2.8
m.da.N.
Las salidas de Baja Tensión de los Centros de Transformación irán protegidas
con Cuadros Modulares de Distribución en Baja Tensión de Merlin Gerin y
características según se definen en la Recomendación UNESA 6302B.
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Dichos cuadros deberán estar homologados por la Compañía Eléctrica
suministradora y sus elementos principales se describen a continuación:
-
-
-
Unidad funcional de embarrado: constituida por dos tipos de barras: barras
verticales de llegada, que tendrán como misión la conexión eléctrica entre los
conductores procedentes del transformador y el embarrado horizontal; y barras
horizontales o repartidoras que tendrán como misión el paso de la energía
procedente de las barras verticales para ser distribuida en las diferentes
salidas. La intensidad nominal de cada una de las salidas será de 400
Amperios.
Unidad funcional de seccionamiento: constituida por cuatro conexiones de
pletinas deslizantes que podrán ser maniobradas fácil e independientemente
con una sola herramienta aislada.
Unidad funcional de protección: constituida por un sistema de protección
formado por bases tripolares verticales con cortacircuitos fusibles.
Unidad funcional de control: estará situada en la parte superior del módulo de
acometida y los aparatos que contenga así como su disposición deberán ser
los homologados por la Compañía Eléctrica.
3.2.6. MEDIDA DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA
Al tratarse de un C.T. de distribución, no se instala sistema de medida en
media tensión.
3.2.7. PUESTA A TIERRA
Tierra de protección, se utilizará un flagelo de cobre desnudo de 50 mm2 de
sección, enterrado a lo largo de una zanja de 1’30 m, de profundidad y 40 m. de
longitud, auxiliado con tres picas de 2 m de longitud.
Tierra de servicio, por cada transformador se utilizará un flagelo de cobre
desnudo de 50 mm2 de sección, enterrado a lo largo de una zanja de 1’30 m de
profundidad y 45 m de longitud, auxiliados con cuatro picas de 2 m de longitud.
3.2.8. INSTALACIONES SECUNDARIAS
Alumbrado, en el interior de los centros de transformación se instalará un
mínimo de dos puntos de luz capaces de proporcionar un nivel de iluminación
suficiente para la comprobación y maniobra de los elementos del mismo. El nivel
medio será como mínimo de 150 lux .
Los focos luminosos estarán colocados sobre soportes rígidos y dispuestos de
tal forma que se mantenga la máxima uniformidad posible en la iluminación. Además,
se deberá poder efectuar la sustitución de lámparas sin peligro de contacto con otros
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elementos en tensión.
Protección contra incendios, al disponer la Compañia Eléctrica suministradora
de personal de mantenimiento equipado en sus vehículos con el material adecuado
de extinción de incendios, no es preciso, en este caso, instalar extintores en este
centro de transformación.
Ventilación, la ventilación de los centros de transformación se realizará de
modo natural mediante las rejas de entrada y salida de aire dispuestas para tal efecto,
siendo la superficie mínima de la reja de entrada de aire en función de la potencia del
mismo según se relaciona.
Estas rejas se construirán de modo que impidan el paso de pequeños
animales, la entrada de agua de lluvia y los contactos accidentales con partes en
tensión si se introdujeran elementos métalicos por las mismas.
Potencia del transformador: 630 + 400 (kVA)
Superficie de la reja mínima (m²): 0.33
Medidas de seguridad, el acceso al recinto será exclusivo para el personal de
Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
Con el fin de evitar toda posibilidad de contacto con los conductores bajo
tensión, mediante la introducción de varillas o alambres desde el exterior, así como la
penetración de agua y la entrada de animales, las aberturas de ventilación llevarán
una doble persiana metálica y, junto a la misma, una tela metálica de 5 mm de malla,
como máximo, cuyos hilos serán de 2’2 mm de diámetro, como mínimo. Los
seccionadores e interruptores tendrán incorporado un seccionador de puesta a tierra
con enclavamiento selectivo que impedirá la conexión simultánea. Para realizar las
maniobras, se dispondrá en el centro de transformación de guantes aislantes y una
palanca adecuada, siendo preceptivo que el operador lohaga sobre una banqueta
aislada para 24 kV, que también formará parte de la dotación del centro de
transformación.
En las puertas del centro de transformación y en las de las celdas, se colocarán
placas de indicación “PELIGRO DE MUERTE”, de forma y tamaño reglamentario. Así
mismo se instalará un cuadro de instrucciones de auxilio para víctimas de accidentes
por electrocución.
3.3. RED DE MEDIA TENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
3.3.1. CATEGORÍA DE LA LÍNEA Y ZONA
Categoría
Zona
3ª
A
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3.3.2. DESTINO Y USO DE LA ENERGÍA TRANSPORTADA
Los centros de transformación de distribución en proyecto, suministrarán
energía eléctrica en baja tensión a la todas las parcelas residenciales, así como al
alumbrado público y en media tensión a la parcela destinada a dotacional, a construir
en el Sector Residencial “Horta Baixa” de Turís.
3.3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
3.3.3.1. Trazado
•
Punto de entronque
La línea, objeto de este proyecto, conectará en aéreo en el apoyo existente P400 de 12m nº 431344, que se deberá sustituir por una C-2000, con paso a
subterránea en ese mismo apoyo, y con entrada y salida en el Centro de
Transformación “Horta Baixa 1”.
•
Relación de cruzamientos, paralelismos, paso por zonas, etc.
Con el trazado previsto existe un cruce de una LSMT con la CV-415 y otro
cruce de una LSMT con la misma carretera, no existen cruces ni paralelismo con
ferrocarril, ni paso por zonas de propiedad particular.
3.3.3.2. Materiales
•
Conductores
La línea subterránea a construir estará formada por un terno de conductores
unipolares de aluminio con aislamiento etileno-propileno, cubierta termoplástica
tipo Z1, sección 240 mm2 y cuyas carcterísticas son:
Tensión nominal
Designación Pirelli
Norma UNE
Tipo constructivo
Pantalla
Cubierta
Ensayo a 30 kV entre fases
Número de cables
Carga permanente a 25º
12/20 kV
Eprotenax. Cubierta Vemex
HEPRZ1
Unipolar. Campo radial
Hilo de cobre a 6 mm
Termoplástica (color rojo)
15 minutos
3 unipolares
400 A
El conductor designado es de la marca Pirelli, pudiendo adoptarse cualquier
otra primera marca aceptada por la Cía. Iberdrola Distribución Eléctrica, S.A.U.
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•
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Zanjas y sistemas de enterramiento
La zanja normalizada por Iberdrola, tiene 1’30 m de profundidad y 0’60 m de
anchura. El trazado de la zanja se realizará lo más rectilíneo posible y paralelo al
bordillo de las aceras o la fachada de los edificios. El radio de las curvas será,
como mínimo, de 1 m.
En el lecho de la zanja irá una capa de arena, de las características aceptadas
por Iberdrola, de 10 cm de espesor sobre la que se situará los mazos de cable. Por
encima de estos irá otra capa de 15 cm, ocupando ambas capas la anchura de la
zanja.
El tapado de la zanja se realizará con capas sucesivas de 10 cm de espesor,
apisonándose de forma manual los 20 cm por encima de las placas y el resto por
medios mecánicos.
En el tramo de zanja en que coincidieran circuitos de M.T. y B.T., cada uno de
ellos se situará a su profundidad reglamentaria, llevando su correspondiente
protección de arena y placa de PVC.
Se procurará que los cables de B.T. y M.T. guarden una distancia, en las
proyecciones verticales de los ejes de ambas bandas, superior a 0’20 m.
Los cruces de calles serán rectos y perpendiculares a la dirección de la
calzada, sobresaliendo los tubos hacia el interior de la acera 20 cm desde el
bordillo y prolongándose la zanja 1 m más sin entubar.
Los tubos vacíos se taparán con yeso, dejando en su interior un alambre guía.
Previamente a la colocación de los tubos, separados 4 cm entre sí, se echará una
solera de hormigón bien nivelada de 10 cm de espesor. Posteriormente se
hormigonará hasta cubrirlos enteramente hasta 10 cm por encima de ellos.
La reposición de pavimento se realizará de tal modo que reúna las mismas
características que el existente, tanto en acera como en calzada, con los
espesores mínimos indicados en el plano correspondiente. Los cables se tenderán
sobre rodillos que giren libremente.
El tendido se realizará con cabrestante, tirando del extremo del mazo de cable
en donde se adaptará una cabeza o camis adecuada. El esfuerzo máximo no
superará 2’5 kg/mm2, comprobándose la tracción en todo momento mediante un
dinamómetro.
El radio de curvatura del cable será 20 veces su diámetro durante la operación
de tendido, y 10 veces una vez instalado.
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•
Herrajes y protecciones del comienzo y final de línea
La línea subterránea existente, de la que procede la de este proyecto, tiene su
disyuntor de protección en la correspondiente estación transformadora.
3.3.3.3. Medidas de señalización de seguridad
Encima de la seguda capa de arena de la zanja se colocará una protección de
placas de PVC, normalizadas por Iberdrola, instalándose una placa por cada mazo.
A 0’5 m sobre el fondo de la zanja se coloca longitudinalmente una cinta de
cloruro de polivinilo “atención a la presencia de cable”, utilizándose una tira por cada
mazo.
3.3.3.4. Protecciones eléctricas (sobrecargas, cortocircuitos, puesta a tierra)
En cada uno de los interruptores de línea, la pantalla de los conductores se
conectará a la tierra de protección, uniéndose la pantalla de los tres cables mediante
una pletina de cobre.
3.4. RED DE BAJA TENSIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA
3.4.1. POTENCIA A TRANSPORTAR, DESTINO Y USO DE LA ENERGÍA.
Según el proyecto de líneas eléctricas de B.T., las necesidades para los
centros de transformación son las siguientes:
Centro de Transformación “Horta Baixa 1”:
L1-L4
L5-L8
Máquina 1
Máquina 2
viviendas
Servicios
comunes
Garaje
Dotacional
Pot instalada
884,35
viviendas
Servicios
comunes
Garaje
Dotacional
Pot simultan.
353,74
13
0
0
897 Kw
13
0
0
367 Kw
794,65
317,86
78
58
52,00 Kw
983 Kw
78
58
52
506 Kw
Se instalará un transformador de 630 + 400 Kva.
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Centro de Transformación “Horta Baixa 2”:
Máquina 3
Máquina 4
viviendas
Servicios
comunes
Garaje
Dotacional
viviendas
Servicios
comunes
Garaje
Dotacional
Pot instalada
920,00
Pot simultan.
368
0
0
0
920 Kw
0
0
0
368 Kw
533,60
213,44
0
0
152,00 Kw
686 Kw
0
0
152,00 Kw
365 Kw
Se instalará un transformador de 630 + 400 Kva
3.4.2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
3.4.2.1. Trazado
•
Punto de conexión
Las líneas conectarán en las correspondientes salidas de los cuadros de B.T. a
instalar en los centros de transformación de Iberdrola en proyecto en la U.E.
“Horta Baixa” de Turís, emplazado según se detalla en el apartado de planos.
•
Punto de entrega
Las líneas conectarán en la C.G.P. de los distintos suministros.
•
Relación de cruzamientos, paralelismos, paso por zonas, etc.
Con el trazado previsto no existe cruce ni paralelismo con ferrocarriles o
carreteras, ni paso por zonas de propiedad particular.
3.4.2.2. Materiales
•
Conductores
La línea estará formada por conductores unipolares de aluminio con
aislamiento RV (polietileno reticulado) 0’6/1 kV, con la siguieten sección:
Sección aluminio fases
240 mm2
Sección aluminio neutro
150 mm2
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•
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Zanjas y sistemas de enterramiento
Las zanjas normalizadas por Iberdrola, con capacidad para tres mazos de
conductor tienen 0’60 m de anchura, con una profundidad en acera de 0’90 m y en
calzada 1’30 m. La anchura se incrementará en 20 cm. por cada mazo adicional a
los tres indicados.
Asimismo, cuando el número de líneas a colocar lo aconseje, puede instalarse
los mazos en capas superpuestas, incrementándose la profundidad en 15 cm por
cada capa. El trazado de las zanjas se realizará lo más rectilíneo posible y paralelo
al bordillo de las aceras o fachadas de los edificios. El radio de las curvas será,
como mínimo, de 1m.
En el lecho de las zanjas, irá una capa de arena, de las características
aceptadas por Iberdrola, de 10 cm de espesor sobre la que se situará los mazos
de cable. Por encima de estos irá otra capa de 15 cm, ocupando ambas capas la
anchura de la zanja. El tapado de la zanja se realizará con capas sucesivas de 10
cm de espesor, apisonándose de forma manual los 20 cm por encima de las
placas y el resto por medios mecánicos.
En el tramo de zanja en que coinciden los circuitos de M.T. y B.T., cada uno de
ellos se situará a su profundidad reglamentaria, llevando su correspondiente
protección de arena y placa de PVC. Se procurará que los cables de B.T. y M.T.
guarden una distancia, en las proyecciones verticales de los ejes de ambas
bandas, superior a 0’20 m.
La reposición de pavimento se realizará de tal modo que reúna las mismas
características que el existente, con los espesores mínimos indicados en el plano
correspondiente.
Los cables se tenderán sobre rodillos que giren libremente. El tendido se
realizará con cabrestante, tirando del extremo del mazo de cable en donde se
adaptará una cabeza o camisa adecuada.
El esfuerzo máximo ni superará 2’5 kg/mm2, comprobándose la tracción en
todo momento mediante un dinamómetro. El radio de curvatura del cable será de
20 veces su diámetro durante la operación de tendido, y 10 veces una vez
instalado.
3.4.2.3. Medidas de señalización de seguridad
Encima de la segunda capa de arena de la zanja se colocará una protección de
placas de PVC, normalizadas por Iberdrola, instalándose una placa por cada uno o par
de mazos.
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A 0’5 m sobre el fondo de la zanja se coloca longitudinalmente una cinta de
cloruro de polivinilo “atención a la presencia de cable”, utilizándose una tira por cada
uno o par de mazos.
3.4.2.4. Protecciones eléctricas
En los cuadros de B.T. instalados en el centro de transformación, se protegerán
las fases de las líneas mediante cortacircuitos fusibles de 315 A de intensidad nominal.
El neutro de la línea se conectará a tierra en la borna correspondiente de la C.G.P.
mediante una pica cobrizada de 2 m de longitud y 14 mm de diámetro, con latiguillo de
conductor RV 50 nmm2 Cu.
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ANEXO 1
CÁLCULO DEL ALUMBRADO PÚBLICO.
1.1. CÁLCULOS DE ILUMINACIÓN
Se trata de una iluminación con luminarias con reflector, 250 W, V.S.A.P., en
las zonas de viales, instaladas en fuste de 5 m. de altura y de luminarias de 100 W,
V.S.A.P. en las zonas verdes, instaladas en fuste de 4 m. de altura. Las luminarias son
del tipo que dirige la luz hacia el hemisferio inferior.
1.2. DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN
En la tabla siguiente se justifican las seciones adoptadas, en función de las
máximas intensidad y c.d.t. (3%) admisibles. Se tendrá en cuenta que la mínima
sección será de 6 mm2 y, a tratarse de lámparas de descarga, las redes estarán
previstas para transportar una carga 1’8 veces mayor que la que se obtiene de
calcularla para la potencia en vatios de las lámparas.
I=
1'8 * 1000 * P
3 * U * cos φ
e% =
P*L
*108 = K * P * L = K * M
Ω *U * s *U
donde:
I = Intensidad en amperios
P = Potencia en kilovatios
U = Tensión nominal entre fases en voltios
e% = Caída de tensión en tanto por cien
cos φ = Factor de potencia (0’95)
L = Longitud en Km
Ω = Conductividad del cobre en m/mm2 (56)
s = Sección adoptada en mm2
El valor de “K” para las distintas secciones se expresa en la tabla de cálculo.
Dividiendo toda la red de distribución en los distintos tramos, se han obtenido los
valores que se reflejan en las tablas adjuntas, para los trazados más desfavorables, en
las que puede observarse que el valor máximo de caída de tensión obtenido es inferior
al 3% y la sección de los conductores se corresponde con lo ordenado en la
Reglamentación vigente, siendo la sección mínima de conductor de 6 mm2 para la
instalación subterránea.
En las citadas tablas se incluyen asimismo las intensidades en los tramos
estudiados, todas ellas muy inferiores a las máximas admitidas por el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión, para conductores a instalar, de acuerdo con la
Instrucción ITC BT 006 y 007. Los cálculos son los siguientes:
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Cuadro Alumbrado 1:
Momento
eléctrico kW x
Km
Nudo
Nudo
Anterior
Tramo
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
CM1
A
1
2
3
4
1
6
7
8
1
10
11
12
13
10
15
16
17
10
CM1 - A
A-1
1-2
2-3
3-4
4-5
1-6
6-7
7-8
8-9
1 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
10 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
10 - 19
Potencia Potencia
Fase
Nudo demandada
R
T
S
R
T
S
R
T
S
R
S
T
R
S
T
S
T
R
S
R
0W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
19350 W
10350 W
1800 W
1350 W
900 W
450 W
1800 W
1350 W
900 W
450 W
6300 W
2700 W
1350 W
900 W
450 W
1800 W
1350 W
900 W
450 W
450 W
Long.
Tramo
en m.
5m
25 m
28 m
25 m
25 m
25 m
27 m
25 m
25 m
25 m
22 m
35 m
25 m
25 m
25 m
52 m
25 m
25 m
25 m
57 m
Tramo
0,097
0,259
0,05
0,034
0,023
0,011
0,049
0,034
0,023
0,011
0,139
0,095
0,034
0,023
0,011
0,094
0,034
0,023
0,011
0,026
S
tramos
2,778
1,057
0,118
0,068
0,034
0,011
0,116
0,068
0,034
0,011
0,564
0,196
0,068
0,034
0,011
0,161
0,068
0,034
0,011
0,026
Sección
recom.
Sección
elegida
35 mm²
16 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
10 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
16 mm²
10 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
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Anejo nº 11. Instalaciones eléctricas. Baja Tensión, Media Tensión y Alumbrado Público.
Proyecto de Urbanización del Sector Residencial Horta Baixa en Turís (Valencia).
Caídas de
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%
por
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Intens.
cálculo
Intens.
Cable
Intens.
Admis.
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2,89 A
2,17 A
1,44 A
0,72 A
10,10 A
4,33 A
2,17 A
1,44 A
0,72 A
2,89 A
2,17 A
1,44 A
0,72 A
0,72 A
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64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
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1350 W
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Proyecto de Urbanización del Sector Residencial Horta Baixa en Turís (Valencia).
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Proyecto de Urbanización del Sector Residencial Horta Baixa en Turís (Valencia).
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2,861
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2,852
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4,33 A
3,61 A
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1,44 A
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2,89 A
2,17 A
1,44 A
0,72 A
3,61 A
2,89 A
2,17 A
1,44 A
0,72 A
Sección
recom.
Caídas de
tensión
%
Sección por
S%
elegida tramo c.d.t.
Intens.
Cálculo
Intens.
Cable
Intens.
Admisible
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10,39 A
10,10 A
110,00 A
63,00 A
63,00 A
113,30 A
64,89 A
64,89 A
Momento
eléctrico kW x
Km
Nudo
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Nudo
Anterior
Tramo
CM1
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CM1 101
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Long.
Potencia Potencia
Tramo
S
Fase
Nudo demandada en m. Tramo tramos
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T
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15 m
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0,095
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25 mm²
16 mm²
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Anejo nº 11. Instalaciones eléctricas. Baja Tensión, Media Tensión y Alumbrado Público.
Proyecto de Urbanización del Sector Residencial Horta Baixa en Turís (Valencia).
0,082
0,084
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0,084
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0,023
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63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
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64,89 A
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900 W 16 m
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2880 W 17 m
2700 W 17 m
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2340 W 17 m
2160 W 17 m
1080 W 17 m
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Anejo nº 11. Instalaciones eléctricas. Baja Tensión, Media Tensión y Alumbrado Público.
Proyecto de Urbanización del Sector Residencial Horta Baixa en Turís (Valencia).
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2,89 A
2,60 A
2,31 A
2,02 A
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6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
0,039
0,033
0,028
0,022
0,017
0,011
0,006
1,533
1,566
1,594
1,616
1,633
1,644
1,650
2,02 A
1,73 A
1,44 A
1,15 A
0,87 A
0,58 A
0,29 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
Cuadro Alumbrado 2:
Momento
eléctrico kW x
Km
Nudo
Nudo
Anterior
Tramo
B
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
CM2
B
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
CM2 - B
B - 201
201 - 202
202 - 203
203 - 204
204 - 205
205 - 206
206 - 207
207 - 208
208 - 209
209 - 210
210 - 211
Long.
Potencia Potencia
Tramo
Sección Sección
S
Fase
Nudo demandada en m. Tramo tramos recomend. elegida
R
0W
42750 W
5m
0,214
6,98 95 mm²
35 mm²
R
250 W
8100 W
8m
0,065
1,552 25 mm²
25 mm²
S
250 W
7650 W 20 m
0,153
1,487 25 mm²
25 mm²
T
250 W
7200 W 20 m
0,144
1,334 25 mm²
25 mm²
R
250 W
6750 W 20 m
0,135
1,19 16 mm²
16 mm²
S
250 W
6300 W 20 m
0,126
1,055 16 mm²
16 mm²
T
250 W
5850 W 20 m
0,117
0,929 16 mm²
6 mm²
R
250 W
5400 W 15 m
0,081
0,812 16 mm²
6 mm²
S
250 W
4950 W 20 m
0,099
0,731 10 mm²
6 mm²
T
250 W
4500 W 20 m
0,09
0,632 10 mm²
6 mm²
R
250 W
4050 W 20 m
0,081
0,542 10 mm²
6 mm²
S
250 W
3600 W 35 m
0,126
0,461
6 mm²
6 mm²
Anejo nº 11. Instalaciones eléctricas. Baja Tensión, Media Tensión y Alumbrado Público.
Proyecto de Urbanización del Sector Residencial Horta Baixa en Turís (Valencia).
Caídas de
tensión
%
Intens.
por
S%
tramo c.d.t. Cálculo
0,076 1,893 68,56 A
0,032 1,850 12,99 A
0,076 1,850 12,27 A
0,071 1,846 11,55 A
0,105 1,874 10,83 A
0,098 1,896 10,10 A
0,242 2,063
9,38 A
0,167 2,154
8,66 A
0,205 2,283
7,94 A
0,186 2,393
7,22 A
0,167 2,485
6,50 A
0,260 2,670
5,77 A
Intens.
Cable
Intens.
Admisible
170,00 A
140,00 A
140,00 A
140,00 A
110,00 A
110,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
175,10 A
144,20 A
144,20 A
144,20 A
113,30 A
113,30 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
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B
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B
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236
237
211 - 212
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214 - 215
215 - 216
216 - 217
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B - 219
219 - 220
220 - 221
221 - 222
222 - 223
223 - 224
224 - 225
225 - 226
226 - 227
227 - 228
228 - 229
229 - 230
230 - 231
231 - 232
232 - 233
B - 234
234 - 235
235 - 236
236 - 237
237 - 238
T
R
S
T
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S
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S
R
T
S
R
T
S
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T
S
R
T
S
R
S
R
S
S
T
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
3150 W
2700 W
2250 W
1800 W
1350 W
900 W
450 W
6750 W
6300 W
5850 W
5400 W
4950 W
4500 W
4050 W
3600 W
3150 W
2700 W
2250 W
1800 W
1350 W
900 W
450 W
27900 W
13950 W
13500 W
5850 W
5400 W
30 m
25 m
27 m
25 m
25 m
25 m
25 m
13 m
20 m
21 m
21 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
20 m
21 m
15 m
22 m
20 m
40 m
20 m
0,095
0,068
0,061
0,045
0,034
0,023
0,011
0,088
0,126
0,123
0,113
0,099
0,09
0,081
0,072
0,063
0,054
0,045
0,036
0,027
0,018
0,009
0,419
0,307
0,27
0,234
0,108
0,335
0,241
0,173
0,113
0,068
0,034
0,011
1,044
0,957
0,831
0,708
0,594
0,495
0,405
0,324
0,252
0,189
0,135
0,09
0,054
0,027
0,009
4,17
2,055
1,748
0,674
0,44
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
16 mm²
16 mm²
16 mm²
10 mm²
10 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
50 mm²
25 mm²
25 mm²
10 mm²
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Anejo nº 11. Instalaciones eléctricas. Baja Tensión, Media Tensión y Alumbrado Público.
Proyecto de Urbanización del Sector Residencial Horta Baixa en Turís (Valencia).
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
10 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
25 mm²
25 mm²
16 mm²
6 mm²
6 mm²
0,195
0,140
0,126
0,093
0,070
0,047
0,023
0,109
0,260
0,254
0,234
0,205
0,186
0,167
0,149
0,130
0,112
0,093
0,074
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0,037
0,020
0,208
0,152
0,209
0,484
0,223
2,789
2,853
2,903
2,920
2,914
2,885
2,832
1,926
2,111
2,289
2,448
2,577
2,687
2,779
2,852
2,906
2,942
2,959
2,958
2,938
2,900
2,843
2,025
2,102
2,235
2,643
2,791
5,05 A
4,33 A
3,61 A
2,89 A
2,17 A
1,44 A
0,72 A
10,83 A
10,10 A
9,38 A
8,66 A
7,94 A
7,22 A
6,50 A
5,77 A
5,05 A
4,33 A
3,61 A
2,89 A
2,17 A
1,44 A
0,72 A
44,74 A
22,37 A
21,65 A
9,38 A
8,66 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
88,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
140,00 A
140,00 A
110,00 A
63,00 A
63,00 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
90,64 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
144,20 A
144,20 A
113,30 A
64,89 A
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239 - 240
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R
S
T
T
S
R
T
S
R
T
S
T
R
S
T
R
S
T
R
T
S
T
R
S
T
R
S
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
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250 W
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250 W
250 W
250 W
250 W
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250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
2250 W
900 W
450 W
3150 W
2700 W
2250 W
1800 W
1350 W
900 W
450 W
4950 W
4500 W
4050 W
3600 W
3150 W
2700 W
2250 W
900 W
450 W
900 W
450 W
5400 W
4950 W
4500 W
4050 W
2700 W
2250 W
26 m
26 m
33 m
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20 m
20 m
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16 m
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33 m
20 m
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20 m
25 m
24 m
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24 m
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20 m
20 m
20 m
20 m
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0,059
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6 mm²
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Anejo nº 11. Instalaciones eléctricas. Baja Tensión, Media Tensión y Alumbrado Público.
Proyecto de Urbanización del Sector Residencial Horta Baixa en Turís (Valencia).
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6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
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0,186
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2,808
2,763
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2,237
2,236
2,221
2,175
2,122
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2,967
2,984
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2,896
2,953
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2,324
2,434
2,526
2,562
2,579
3,61 A
1,44 A
0,72 A
5,05 A
4,33 A
3,61 A
2,89 A
2,17 A
1,44 A
0,72 A
7,94 A
7,22 A
6,50 A
5,77 A
5,05 A
4,33 A
3,61 A
1,44 A
0,72 A
1,44 A
0,72 A
8,66 A
7,94 A
7,22 A
6,50 A
4,33 A
3,61 A
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63,00 A
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63,00 A
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S
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S
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S
T
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S
S
T
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S
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R
S
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S
T
R
S
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
250 W
1800 W
1350 W
900 W
450 W
4050 W
3600 W
3150 W
2250 W
1800 W
1350 W
900 W
450 W
450 W
900 W
450 W
3150 W
2700 W
2250 W
1800 W
1350 W
900 W
450 W
2700 W
2250 W
1350 W
900 W
450 W
20 m
20 m
20 m
19 m
16 m
25 m
25 m
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25 m
25 m
25 m
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36 m
23 m
30 m
36 m
25 m
21 m
21 m
30 m
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24 m
25 m
26 m
25 m
25 m
0,036
0,027
0,018
0,009
0,065
0,09
0,079
0,099
0,045
0,034
0,023
0,015
0,016
0,021
0,014
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0,038
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0,024
0,008
0,065
0,056
0,035
0,023
0,011
0,09
0,054
0,027
0,009
0,465
0,4
0,31
0,215
0,116
0,071
0,037
0,015
0,016
0,034
0,014
0,339
0,225
0,158
0,111
0,073
0,032
0,008
0,202
0,137
0,069
0,034
0,011
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
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6 mm²
6 mm²
6 mm²
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6 mm²
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6 mm²
6 mm²
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6 mm²
6 mm²
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Anejo nº 11. Instalaciones eléctricas. Baja Tensión, Media Tensión y Alumbrado Público.
Proyecto de Urbanización del Sector Residencial Horta Baixa en Turís (Valencia).
6 mm²
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6 mm²
6 mm²
6 mm²
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6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
0,074
0,056
0,037
0,018
0,134
0,186
0,163
0,205
0,093
0,070
0,047
0,031
0,033
0,043
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0,098
0,078
0,084
0,050
0,017
0,134
0,116
0,073
0,047
0,023
2,578
2,558
2,519
2,461
2,293
2,404
2,491
2,620
2,637
2,631
2,602
2,557
2,448
2,493
2,445
2,394
2,458
2,480
2,482
2,490
2,464
2,405
2,849
2,889
2,886
2,857
2,804
2,89 A
2,17 A
1,44 A
0,72 A
6,50 A
5,77 A
5,05 A
3,61 A
2,89 A
2,17 A
1,44 A
0,72 A
0,72 A
1,44 A
0,72 A
5,05 A
4,33 A
3,61 A
2,89 A
2,17 A
1,44 A
0,72 A
4,33 A
3,61 A
2,17 A
1,44 A
0,72 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
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R
250 W
250 W
250 W
450 W
900 W
450 W
26 m
25 m
25 m
0,012
0,023
0,011
0,012
0,034
0,011
6 mm²
6 mm²
6 mm²
Momento
eléctrico kW x
Km
Nudo
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
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Nudo
Anterior
Tramo
CM2
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
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CM2 301
301 - 302
302 - 303
303 - 304
304 - 305
305 - 306
306 - 307
307 - 308
308 - 309
309 - 310
310 - 311
311 - 312
312 - 313
313 - 314
314 - 315
315 - 316
Long.
Potencia Potencia
Tramo
S
Fase
Nudo demandada en m. Tramo tramos
S
R
T
S
R
T
S
R
T
R
S
T
R
S
T
R
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
7560 W
3240 W
3060 W
2880 W
2700 W
2520 W
2340 W
2160 W
1980 W
1800 W
1620 W
1440 W
1260 W
1080 W
900 W
720 W
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15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
0,076
0,049
0,046
0,043
0,041
0,038
0,035
0,032
0,03
0,027
0,024
0,022
0,019
0,016
0,014
0,011
1,283
0,462
0,413
0,367
0,324
0,284
0,246
0,211
0,178
0,149
0,122
0,097
0,076
0,057
0,041
0,027
Sección
recomen.
16 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
Anejo nº 11. Instalaciones eléctricas. Baja Tensión, Media Tensión y Alumbrado Público.
Proyecto de Urbanización del Sector Residencial Horta Baixa en Turís (Valencia).
6 mm² 0,024 2,838
6 mm² 0,047 2,807
6 mm² 0,023 2,754
Caídas de
tensión
%
Sección por
S%
elegida tramo c.d.t.
10 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
0,094
0,100
0,095
0,089
0,084
0,078
0,073
0,067
0,061
0,056
0,050
0,045
0,039
0,033
0,028
0,022
0,094
0,194
0,289
0,378
0,462
0,540
0,613
0,680
0,741
0,797
0,847
0,892
0,931
0,964
0,992
1,015
0,72 A
1,44 A
0,72 A
Intens.
Cálculo
12,12 A
5,20 A
4,91 A
4,62 A
4,33 A
4,04 A
3,75 A
3,46 A
3,18 A
2,89 A
2,60 A
2,31 A
2,02 A
1,73 A
1,44 A
1,15 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
Intens.
Cable
88,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
Intens.
Admisible
90,64 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
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64,89 A
64,89 A
64,89 A
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338 - 339
339 - 340
340 - 341
341 - 342
S
T
R
T
R
S
T
R
S
T
R
S
T
R
S
T
R
S
T
R
S
T
R
S
T
R
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
100 W
540 W
360 W
180 W
4140 W
3960 W
3780 W
3600 W
3420 W
3240 W
3060 W
2880 W
2700 W
2520 W
2340 W
2160 W
1980 W
1800 W
1620 W
1440 W
1260 W
1080 W
900 W
720 W
540 W
360 W
180 W
15 m
15 m
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15 m
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15 m
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15 m
15 m
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15 m
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15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
15 m
0,008
0,005
0,003
0,062
0,059
0,057
0,054
0,051
0,049
0,046
0,043
0,041
0,038
0,035
0,032
0,03
0,027
0,024
0,022
0,019
0,016
0,014
0,011
0,008
0,005
0,003
0,016
0,008
0,003
0,745
0,683
0,624
0,567
0,513
0,462
0,413
0,367
0,324
0,284
0,246
0,211
0,178
0,149
0,122
0,097
0,076
0,057
0,041
0,027
0,016
0,008
0,003
6 mm²
6 mm²
6 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
10 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
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6 mm²
6 mm²
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6 mm²
6 mm²
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Anejo nº 11. Instalaciones eléctricas. Baja Tensión, Media Tensión y Alumbrado Público.
Proyecto de Urbanización del Sector Residencial Horta Baixa en Turís (Valencia).
6 mm²
6 mm²
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10 mm²
10 mm²
10 mm²
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6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
6 mm²
0,017
0,011
0,006
0,077
0,074
0,070
0,067
0,106
0,100
0,095
0,089
0,084
0,078
0,073
0,067
0,061
0,056
0,050
0,045
0,039
0,033
0,028
0,022
0,017
0,011
0,006
1,031
1,042
1,048
0,171
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0,488
0,588
0,683
0,772
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0,934
1,007
1,074
1,135
1,191
1,241
1,286
1,325
1,358
1,386
1,408
1,425
1,436
1,442
0,87 A
0,58 A
0,29 A
6,64 A
6,35 A
6,06 A
5,77 A
5,48 A
5,20 A
4,91 A
4,62 A
4,33 A
4,04 A
3,75 A
3,46 A
3,18 A
2,89 A
2,60 A
2,31 A
2,02 A
1,73 A
1,44 A
1,15 A
0,87 A
0,58 A
0,29 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
88,00 A
88,00 A
88,00 A
88,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
63,00 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
90,64 A
90,64 A
90,64 A
90,64 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
64,89 A
Pág. 37
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1.3. CÁLCULO DE LA PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS
Resistencia a tierra
El terreno sobre el que se asientan los edificios puede calificarse como arena
arcillona, con una resistividad:
ς = 50 Ωm
Se instala una pica por cada columna, con una longitud enterrada de L=1’9 m
aproximadamente. La resistencia de tierra será:
R=
ς
L
=
50
= 26'3 Ω
1'9
La sensibilidad necesaria para los interruptores diferenciales sería, siendo la
tensión de seguridad U=24 V.
Ix =
24
24
=
= 0'912 A = 912mA
R 26'3
siendo adecuada la sensibilidad, 300 mA, de los interruptores diferenciales a instalar,
máxime cuando realmente las picas se enlazarán mediante un flagelo de cobre
desnudo de 35 mm2 directamente enterrado, estimándose una resistencia a tierra del
sistema de valor próximo a 1 Ohm.
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ANEXO 2
CÁLCULO DE LOS CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
Aunque la máxima potencia proyectada es de 630 + 400 kVA, calcularemos el
centro de transformación previsto para la máxima potencia permitida.
2.1. INTENSIDAD DE MEDIA TENSIÓN
Los cálculos se realizarán para una potencia de dos máquinas de 630 kVA.
I1 =
630
PN
=
= 18'19 A
3 * U 1 34'64
2.2. INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN
Suponiendo el transformador a plena carga y rendimiento unidad, la intensidad
máxima en el lado de baja tensión será:
I2 =
630
PN
=
= 909 A
3 * U 2 0'69
2.3. CORTOCIRCUITOS
2.3.1. OBSERVACIONES
La potencia de cortocircuito de la red en el punto de conexión y, de acuerdo
con las instrucciones generales de Iberdrola, tiene un valor de 350 MVA.
No obstante, para el cálculo de la intensidad de cortocircuito en el lado de baja
tensión se supondrá de valor infinito, con lo que la seguridad frente a cortocircuito será
aún mayor.
2.3.2. CÁLCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO
Supuesto un cortocircuito trifásico se tiene:
- En el lado de media tensión: I CC ,1 =
PCC
3 *U1
- En el lado de baja tensión y en supuesto de cortocircuito en bornes del
transformador:
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I CC ,2 =
I2
ECC (%)
2.3.3. CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE MEDIA TENSIÓN
El valor medio de la corriente de cortocircuito es:
I CC ,1 =
350
350
=
= 14'34kA
3 * U 1 34'64
y el valor máximo de creta (corriente de choque)
Icc,1 max= 1’8* 2 *Icc,1=36’50 kA
2.3.4. CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN
Dado que cada transformador tiene una relación de cortocircuito, Ecc= 4%, el
valor permanente de la Icc es:
I CC ,2 =
I2
909
==
= 22.725 A = 22'73kA
ECC
0'04
y el valor máximo de cresta (corriente de choque):
I CC ,2 max = 1'8 * 2 * I CC ,2 = 57'85kA
2.4. DIMENSIONADO DEL EMBARRADO
Las celdas prefabricadas han sido sometidas a ensayos para certificar los
valores que se indica en las placas de características, no siendo necesario realizar
cálculos ni hipótesis de comportamiento de las celdas.
2.5. PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS Y CORTOCIRCUITOS
2.5.1. LADO DE MEDIA TENSIÓN
La intensidad nominal de los fusibles de media tensión, estará comprendida
entre 2 y 3’5 veces la nominal del transformador protegido, y en nuestro caso: If (630)
= 63 A; If (400) = 40 A
2.5.2. LADO DE BAJA TENSIÓN
Se instalan un cuadro de 8 salidas, provistos de bases cortacircuitos hasta 315
A.
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2.6. DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFORMACIÓN
Para calcular la superficie de la reja de entrada de aire utilizaremos la siguiente
expresión:
Sr =
W cu + W fe
0,24 * K *
h * ∆ t3
Siendo:
Wcu = Pérdidas en cortocircuito del transformador en kW.
Wfe = Pérdidas en vacío del transformador en kW.
h = Distancia vertical entre centros de rejas = 2 m.
t = Diferencia de temperatura entre el aire de salida y el de entrada (15°C).
K = Coeficiente en función de la reja de entrada de aire (0.6).
Sr = Superficie mínima de la reja de entrada de ventilación del transformador.
Potencia del
Pérdidas
Sr
transformador
Wcu + Wfe
mínima
(kVA)
(kW)
(m²)
------------------------------------------------------------------------------------------630
7.8
0.66
Se dispondrá de 2 rejillas de ventilación para la entrada de aire situadas en la
parte lateral inferior, de dimensiones 960 x 700 mm cada una, consiguiendo así una
superficie total de ventilación de 1,34 m². Para la evacuación del aire se dispondrá de
una rejilla posterior superior de 1300 x 350 mm y 2 rejillas laterales superiores de 960
x 350 mm cada una consiguiendo una superficie total de evacuación de 1,13 m². Las
rejillas de entrada y salida de aire irán situadas en las paredes a diferente altura,
siendo la distancia medida verticalmente de separación entre los puntos medios de
dichas rejillas de 2 m, tal como ya se ha tenido en cuenta en el cálculo anterior.
2.7. DIMENSIONADO DEL POZO APAGAFUEGOS
La capacidad de aceite de un transformador de 630 kVA es de 397 litros. El
edificio estará provisto de un pozo apagafuegos de una capacidad superior a 600 l.
2.8. CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA
2.8.1. INVESTIGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO
Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de
Transformación, se determina una resistividad media superficial = 50 Ω m.
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2.8.2. CORRIENTE MÁXIMA DE PUESTA A TIERRA Y TIEMPO MÁXIMO DE
ELIMINACIÓN DEL DEFECTO
Según los datos de la red proporcionados por la compañía suministradora
(IBERDROLA), el tiempo máximo de eliminación del defecto es de 0.7 s. Los valores
de K y n para calcular la tensión máxima de contacto aplicada según MIE-RAT 13 en
el tiempo de defecto proporcionado por la Compañía son:
K = 72 y n = 1.
Por otra parte, los valores de la impedancia de puesta a tierra del neutro,
corresponden a:
Rn = 0 Ω y Xn = 25.4 Ω . con
Zn =
Rn 2 + Xn 2
La intensidad máxima de defecto se producirá en el caso hipotético de que la
resistencia de puesta a tierra del Centro de Transformación sea nula. Dicha intensidad
será, por tanto igual a:
donde Usmax=20000 V, con lo que el valor obtenido es Id=454.61 A, valor que la
Compañía redondea a 500 A.
2.8.3. DISEÑO PRELIMINAR DE LA INSTALACIÓN DE TIERRAS
* TIERRA DE PROTECCIÓN. Se conectarán a este sistema las partes
metálicas de la instalación que no estén en tensión normalmente pero puedan estarlo
a consecuencia de averías o causas fortuitas, tales como los chasis y los bastidores
de los aparatos de maniobra, envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas y
carcasas de los transformadores.
Para los cálculos a realizar emplearemos las expresiones y procedimientos
según el "Método de cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para
centros de transformación de tercera categoría", editado por UNESA, conforme a las
características del centro de transformación objeto del presente cálculo, siendo, entre
otras, las siguientes: Para la tierra de protección optaremos por un sistema de las
características que se indican a continuación:
- Identificación: código 5/62 del método de cálculo de tierras de UNESA.
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- Parámetros característicos:
Kr = 0.073 Ω /( Ω *m).
Kp = 0.012 V/( Ω *m*A).
-
Descripción:
Estará constituida por 6 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de
cobre desnudo de 50 mm² de sección. Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una
longitud de 2 m. Se enterrarán verticalmente a una profundidad de 0.5 m. y la
separación entre cada pica y la siguiente será de 3 m. Con esta configuración, la
longitud de conductor desde la primera pica a la última será de 15 m., dimensión que
tendrá que haber disponible en el terreno.
Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros
Kr y Kp de la configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el
párrafo anterior. La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con
cable de cobre aislado de 0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos.
* TIERRA DE SERVICIO. Se conectarán a este sistema el neutro del
transformador, así como la tierra de los secundarios de los transformadores de tensión
e intensidad de la celda de medida. Las características de las picas serán las mismas
que las indicadas para la tierra de protección. La configuración escogida se describe a
continuación:
- Identificación: código 5/62 del método de cálculo de tierras de UNESA.
- Parámetros característicos:
Kr = 0.073 Ω /( Ω *m).
Kp = 0.012 V/( Ω *m*A).
-
Descripción:
Estará constituida por 6 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de
cobre desnudo de 50 mm² de sección. Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una
longitud de 2 m. Se enterrarán verticalmente a una profundidad de 0.5 m. y la
separación entre cada pica y la siguiente será de 3 m. Con esta configuración, la
longitud de conductor desde la primera pica a la última será de 15 m., dimensión que
tendrá que haber disponible en el terreno.
Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros
Kr y Kp de la configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el
párrafo anterior. La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con
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cable de cobre aislado de 0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos.
El valor de la resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior
a 37 Ω . Con este criterio se consigue que un defecto a tierra en una instalación de
Baja Tensión protegida contra contactos indirectos por un interruptor diferencial de
sensibilidad 650 mA., no ocasione en el electrodo de puesta a tierra una tensión
superior a 24 Voltios (=37 x 0,650).
Existirá una separación mínima entre las picas de la tierra de protección y las
picas de la tierra de servicio a fin de evitar la posible transferencia de tensiones
elevadas a la red de Baja Tensión.
2.8.4. CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRA
* TIERRA DE PROTECCIÓN. Para el cálculo de la resistencia de la puesta a
tierra de las masas del Centro (Rt), intensidad y tensión de defecto correspondientes
(Id, Ud), utilizaremos las siguientes fórmulas:
- Resistencia del sistema de puesta a tierra, Rt:
Rt = Kr * Ω .
- Intensidad de defecto (Usmax = 20.000), Id:
Id =
Usmax V
3⋅
(Rn + Rt )2 + Xn 2
- Tensión de defecto, Ud = Id x Rt , siendo:
Ω = 50 Ω m.
Kr = 0.073 Ω /( Ω  m).
se obtienen los siguientes resultados:
Rt = 3’7 Ω 
Id = 449.98 A
Ud = 1642.4 V.
El aislamiento de las instalaciones de baja tensión del C.T. deberá ser mayor o
igual que la tensión máxima de defecto calculada (Ud), por lo que deberá ser como
mínimo de 2000 Voltios. De esta manera se evitará que las sobretensiones que
aparezcan al producirse un defecto en la parte de Alta Tensión deterioren los
elementos de Baja Tensión del centro, y por ende no afecten a la red de Baja Tensión.
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Comprobamos asimismo que la intensidad de defecto calculada es superior a
100 Amperios, lo que permitirá que pueda ser detectada por las protecciones
normales.
* TIERRA DE SERVICIO. Rt = Kr * Ω = 0.073 x 50 = 3’7 Ω , que es < a 37 Ω .
2.8.5. TENSIONES DE PASO EN EL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN
En el interior del recinto ς 1 = 16.000Ωm que corresponde al suelo de un local
del centro de transformación, constituido por una plataforma de hormigón en masa de
250 Kg y 15 cm de espesor sobre relleno de zahorras y arena lavada, resultando:
V pi =
10 K
6ς 1
72
6 *16000
* (1 +
) = 10 *
* (1 +
) = 99.771V
n
t
1000
0'7
1000
2.8.6. TENSIONES DE PASO EN EL EXTERIOR DE LA INSTALACIÓN
En el exterior del recinto, para ς = 50Ωm
V pe =
10 K
6ς
72
6 * 50
* (1 +
) = 10 *
* (1 +
) = 1.337V
n
t
1000
0'7
1000
2.8.7. CÁLCULO DE LAS TENSIONES DE CONTACTO
Resistividad de la capa superficial del suelo del C.T.
ς 2 = 16.000Ωm , que corresponde a una tensión limitada por una plataform de
hormigçon en masa de 250 kg y 15 cm de espesor sobre relleno de zahorras y arena
lavada, resultando:
VC =
K
1'5ς 2
72
1'5 * 16000
* (1 +
)=
* (1 +
) = 2.571'42V
n
t
1000
0'7
1000
2.8.8. TENSIONES MÁXIMAS ESPERADAS
Los cálculos se basarán en los datos recogidos en el escrito 8.236/85 dirigido a
los Servicios Territoriales de Industria y Energía de Valencia, en fecha 18 de Julio de
1985.
a) Tensión de paso máxima esperada
b) Tensión de paso aplicada al sistema de protección:
Vp =
K *ς * Id
h*L
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donde h es la profundida del conductor enterrado, tomándose como valores de K:
Flagelo a 0’8 m de profundidad
Flagelo a 1’0 m de profundidad
Flagelo a 1’3 m de profundidad
Pica profundizada a 1 m
0’16
0’14
0’11
0’036
a.1) SISTEMA DE PROTECCIÓN
V pp =
0'11 * 50 * 450
=41’39 V
1'3 * 46
Vpp = 41’39 < 1.337 V
a.2) SISTEMA DE SERVICIO
Para este sistema Id es la correspondiente al lado de BT, despreciando las
impedancias del transformador y de la red exterior, y tomando para Rst= 2’43 Ω ,
tenemos:
I ds =
230
= 94'65 A
2'43
El valor de las tensiones máximas admisibles debe afectarse por la fracción
50/102’587, con lo que resulta:
Vmas = V pe *
V ps =
50
50
= 1.337 *
= 649V
102'857
102'857
k * ς * I ds 0'11 * 50 * 94'65
=
= 15’78 V < 649
L1 * L 2
25 * 8
c) Tensión de contacto máxima esperada
La tensión masa-tierra aplicada es:
VC = K * Rpt * Id = 0'42 *1'92 * 450 = 362'88V < 2.571'42V
Tomándose como valores de K:
Pica profundizada a 1 m
Pica a ras de suelo
Flagelo a 1 m
0’83
0’70
0’42
2.8.9. CÁLCULO DE LAS TENSIONES APLICADAS
a) Tensión de paso aplicada. Viene dada por la fórmula:
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Va =
Vp
6ς
1+
1000
y aplicando valores:
a.1) Sistema de protección
En el exterior de la instalación:
Va1 =
41'39
= 31'84V
6 * 50
1+
1000
En el interior de la instalación:
Va 2 =
41'39
= 0'43V
6 * 16000
1+
1000
a.2) Sistema de servicio
Vas =
15'78
= 12'14V
6 * 50
1+
1000
b) Tensión de contacto aplicada. Viene dado por la fórmula:
Va =
Vc
1'5 * ς 2
1+
1000
y aplicando valores:
Va ' =
366'91
= 14'67V
1'5 * 16000
1000
siendo todos los valores obtenidos inferiores a:
k
72
=
= 102'857V
n
t
0'7
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2.8.10. INVESTIGACIÓN DE TENSIONES TRANSFERIBLES AL EXTERIOR
Se constata que no existirán tuberías, railes, vallas, ni otros conductores
metálicos, por los que se pueda transferir al exterior tensiones peligrosas como
consecuencia deun defecto fase-masa.
En el caso de un defecto franco de una fase a tierra, se considera que las
tensiones transferidas por el neutro no serán peligrosas, teniendo en cuenta la
instalación en baja tensión de interruptores diferenciales y, en caso de no existir estos,
los valores muy restrictivos en cuanto a las tomasde tierra de las partes metálicas dela
instalación de baja tensión.
2.8.11. AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL ESTABLECIENDO EL DEFINITIVO
No se considera necesario corregir el sistema proyectado.
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ANEXO 3
CÁLCULO DE LA RED DE MEDIA TENSIÓN
Los cálculos se realizarán para una potencia de 3.486 Kva.
I=
3.486
3 * 20
= 101A
Sección por caída de tensión
Partimos de la fórmula
e% =
3 * I * ( R * cos T + XsenT )
* 100
U
donde:
I = Intensidad 125 A
U= Tensión eficaz entre fases, 20.000 V
R = Resistencia del conductor, 1’064 x 0’125 = 0’133 Ohm
X = Reactancia del conductor, 1’064 x 0’106 = 0’112 Ohm
Cos T = 0’8
Sen T = 0’6
Resultará
e% = 0'188 %
Dada la capacidad de transporte del conductor correspondiente, por el criterio
de la intensidad máxima admisible:
Pt= 3 * U * I = 1'732 * 20 * 400 = 13.856kVA <> 13'85MVA
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ANEXO 4
CÁLCULO DE LA RED DE BAJA TENSIÓN
4.1. INTENSIDAD MÁXIMA ADMISIBLE
La intensidad máxima admisible para cada sección, se determina según la
tabla II MIE BT 007 p. 4, con factor de corrección 0’8 al existir tramo entubado y con
factor de corrección 0’80 al existir 2 cables con distancia nula entre ellos.
Sección aluminio
240 mm2
Imax
320 A
4.1.1. REACTANCIA Y RESISTENCIA
La reactancia y resistencia quilométricas son:
Sección aluminio
240 mm2
R (20 ºC)
0’125 Ohm/km
X
0’070 Ohm/km
4.2. CÁLCULO DE LA INTENSIDAD Y DE LA CAÍDA DE TENSIÓN
Se utilizanlas siguientes fórmulas
I=
Siendo :
P
3 ∗ V ∗ cos θ
P = potencia transporte en W.
V = tensión = 400 Volts.
Cos θ = 0,9.
En función de la potencia:
u% =
En donde :
L ∗ P * 100
c ∗ VL * s * VL
P = potencia en W.
VL = tensión de la línea en V.
u% = caída de tensión en % de la tensión compuesta en voltios.
L = longitud de la línea en m.
c = Conductividad del conductor = 35
m
Ωmm 2
s = Sección del conductor (mm2) Todas las líneas de 240 mm2
La caída de tensión máxima admisible será del 5 %.
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4.2.1 POTENCIA A TRANSPORTAR
Cuando se prevea la protección del conductor por fusibles contra cortocircuitos,
deberá tenerse en cuenta la longitud de la línea que realmente protege y que se indica
en el siguiente cuadro en metros.
Intensidad nominal del fusible
125 160 200 250 315 (A)
---------------------------------------RV-0'6/1KV. 3x240+1x150
605 455 345 260 195 (mts.)
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Pot.
Instalada
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
9,20 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
Long.
Tramo
87,00 m
60,00 m
13,00 m
13,00 m
13,00 m
13,00 m
13,00 m
13,00 m
13,00 m
13,00 m
13,00 m
13,00 m
13,00 m
Int.
Cálculo
255,25 A
156,40 A
135,74 A
115,09 A
91,48 A
67,87 A
44,26 A
14,75 A
125,41 A
103,28 A
79,67 A
56,07 A
29,51 A
Sección
Fusible
R
X
M1-25
M1-13
M1-11
M1-9
M1-7
M1-5
M1-3
M1-1
M1-23
M1-21
M1-19
M1-17
M1-15
Nudo
Anterior
CT1
M1-25
M1-13
M1-11
M1-9
M1-7
M1-5
M1-3
M1-25
M1-23
M1-21
M1-19
M1-17
Total
Simultan.
Pot.
Pot.
Entrega
Tramo
230,00 Kw 159,16 Kw
119,60 Kw 97,52 Kw
101,20 Kw 84,64 Kw
82,80 Kw 71,76 Kw
64,40 Kw 57,04 Kw
46,00 Kw 42,32 Kw
27,60 Kw 27,60 Kw
9,20 Kw
9,20 Kw
92,00 Kw 78,20 Kw
73,60 Kw 64,40 Kw
55,20 Kw 49,68 Kw
36,80 Kw 34,96 Kw
18,40 Kw 18,40 Kw
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
250 A
250 A
250 A
250 A
250 A
250 A
250 A
250 A
250 A
250 A
250 A
250 A
250 A
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
M3-24
M3-22
M3-20
M3-18
M2-9
M2-7
M2-5
M2-3
M2-1
M2-16
CT1
M3-24
M3-22
M3-20
M3-18
M2-9
M2-7
M2-5
M2-3
M3-24
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
9,20 Kw
18,40 Kw
220,80 Kw 154,56 Kw 10,00 m
138,00 Kw 109,48 Kw 80,00 m
119,60 Kw 97,52 Kw 13,00 m
101,20 Kw 84,64 Kw 13,00 m
82,80 Kw 71,76 Kw 25,00 m
64,40 Kw 57,04 Kw 13,00 m
46,00 Kw 42,32 Kw 13,00 m
27,60 Kw 27,60 Kw 13,00 m
9,20 Kw
9,20 Kw 13,00 m
64,40 Kw 57,04 Kw 26,00 m
247,88 A
175,58 A
156,40 A
135,74 A
115,09 A
91,48 A
67,87 A
44,26 A
14,75 A
91,48 A
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
315 A
315 A
315 A
315 A
315 A
315 A
315 A
315 A
315 A
315 A
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
Línea
Nudo
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
Anejo nº 11. Instalaciones eléctricas. Baja Tensión, Media Tensión y Alumbrado Público.
Proyecto de Urbanización del Sector Residencial Horta Baixa en Turís (Valencia).
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
Caída
tramo
1,678
0,709
0,133
0,113
0,089
0,066
0,043
0,014
0,123
0,101
0,078
0,055
0,029
Caída
acum.
1,68
2,39
2,52
2,63
2,72
2,79
2,83
2,85
1,80
1,90
1,98
2,04
2,07
Int.
Cable
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
Int.
Factor
322,50 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,187
1,061
0,153
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0,066
0,043
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1,25
1,40
1,54
1,75
1,84
1,91
1,95
1,97
0,37
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
322,50 A
322,50 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
365,50 A
Pág. 52
Urbanizadora MIRATUR SL
2
2
2
M2-14
M2-12
M2-10
M2-16
M2-14
M2-12
18,40 Kw
18,40 Kw
9,20 Kw
46,00 Kw
27,60 Kw
9,20 Kw
42,32 Kw
27,60 Kw
9,20 Kw
13,00 m
13,00 m
18,00 m
67,87 A
44,26 A
14,75 A
240,00 mm² 315 A
240,00 mm² 315 A
240,00 mm² 315 A
0,16
0,16
0,16
0,07
0,07
0,07
0,066
0,043
0,020
0,43
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0,50
430 A
430 A
430 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
M4-24
M4-13
M4-12
M4-10
M4-8
M4-6
M4-4
M4-2
M4-23
M4-21
M4-19
M4-17
M4-15
CT1
M4-24
M4-13
M4-12
M4-10
M4-8
M4-6
M4-4
M4-24
M4-23
M4-21
M4-19
M4-17
9,20 Kw 220,80 Kw 154,56 Kw
9,20 Kw 119,60 Kw 97,52 Kw
18,40 Kw 110,40 Kw 91,08 Kw
18,40 Kw 92,00 Kw 78,20 Kw
18,40 Kw 73,60 Kw 64,40 Kw
18,40 Kw 55,20 Kw 49,68 Kw
18,40 Kw 36,80 Kw 34,96 Kw
18,40 Kw 18,40 Kw 18,40 Kw
18,40 Kw 92,00 Kw 78,20 Kw
18,40 Kw 73,60 Kw 64,40 Kw
18,40 Kw 55,20 Kw 49,68 Kw
18,40 Kw 36,80 Kw 34,96 Kw
18,40 Kw 18,40 Kw 18,40 Kw
102,00 m
40,00 m
13,00 m
13,00 m
13,00 m
13,00 m
13,00 m
13,00 m
21,00 m
13,00 m
13,00 m
13,00 m
13,00 m
247,88 A
156,40 A
146,07 A
125,41 A
103,28 A
79,67 A
56,07 A
29,51 A
125,41 A
103,28 A
79,67 A
56,07 A
29,51 A
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
250 A
250 A
250 A
250 A
250 A
250 A
250 A
250 A
250 A
250 A
250 A
250 A
250 A
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
1,910
0,472
0,143
0,123
0,101
0,078
0,055
0,029
0,199
0,101
0,078
0,055
0,029
1,91
2,38
2,53
2,65
2,75
2,83
2,88
2,91
2,11
2,21
2,29
2,34
2,37
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
322,50 A
365,50 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
365,50 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
4
4
4
4
4
4
M6-A
M5-1
M5-3
M5-5
M5-7
M5-9
CT1
M6-A
M5-1
M5-3
M5-5
M5-7
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18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
90,00 m
40,00 m
13,00 m
13,00 m
13,00 m
13,00 m
309,84 A
125,41 A
103,28 A
79,67 A
56,07 A
29,51 A
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
315 A
315 A
315 A
315 A
315 A
315 A
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
2,107
0,379
0,101
0,078
0,055
0,029
2,11
2,49
2,59
2,67
2,72
2,75
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
322,50 A
365,50 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
5
5
M6-1
M6-2
CT1
M6-1
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145,00 Kw 145,00 Kw 95,00 Kw 125,00 m 152,36 A 240,00 mm² 315 A
0,16
0,16
0,07
0,07
0,621
1,439
0,62
2,06
430 A
430 A
322,50 A
322,50 A
222,00 Kw 193,20 Kw
92,00 Kw 78,20 Kw
73,60 Kw 64,40 Kw
55,20 Kw 49,68 Kw
36,80 Kw 34,96 Kw
18,40 Kw 18,40 Kw
Anejo nº 11. Instalaciones eléctricas. Baja Tensión, Media Tensión y Alumbrado Público.
Proyecto de Urbanización del Sector Residencial Horta Baixa en Turís (Valencia).
Pág. 53
Urbanizadora MIRATUR SL
6
6
6
6
6
6
M6-3
M6-4
M7-1
M7-2
M7-4
M7-6
CT1
M6-3
M6-4
M7-1
M7-2
M7-4
145,00 Kw
145,00 Kw
9,20 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
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64,40 Kw 57,04 Kw 13,00 m
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36,80 Kw 34,96 Kw 14,00 m
18,40 Kw 18,40 Kw 18,00 m
315 A
315 A
315 A
315 A
315 A
315 A
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
1,434
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0,040
1,43
2,54
2,63
2,70
2,76
2,80
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
322,50 A
322,50 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
7
7
M6-5
M6-6
CT1
M6-5
145,00 Kw 290,00 Kw 190,00 Kw 160,00 m 304,71 A 240,00 mm² 315 A
145,00 Kw 145,00 Kw 95,00 Kw 32,00 m 152,36 A 240,00 mm² 315 A
0,16
0,16
0,07
0,07
3,684
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3,68
4,05
430 A
430 A
322,50 A
365,50 A
8
CM1
CT1
52,00 Kw
52,00 Kw
10,00 m
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240,00 mm² 315 A
0,16
0,07
0,063
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430 A
430,00 A
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
M9-38
M9-37
M9-35
M9-33
M9-31
M9-29
M9-14
M9-12
M9-10
M9-8
M9-27
M9-26
M9-24
M9-22
CT2
M9-38
M9-37
M9-35
M9-33
M9-31
M9-29
M9-14
M9-12
M9-10
M9-38
M9-27
M9-26
M9-24
9,20 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
9,20 Kw
9,20 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
165,60 Kw 186,76 Kw 38,00 m
156,40 Kw 120,52 Kw 10,00 m
138,00 Kw 109,48 Kw 14,00 m
119,60 Kw 97,52 Kw 14,00 m
101,20 Kw 84,64 Kw 14,00 m
82,80 Kw 71,76 Kw 14,00 m
64,40 Kw 57,04 Kw 25,00 m
46,00 Kw 42,32 Kw 14,00 m
27,60 Kw 27,60 Kw 14,00 m
9,20 Kw
9,20 Kw 14,00 m
119,60 Kw 97,52 Kw 60,00 m
110,40 Kw 91,08 Kw 12,00 m
92,00 Kw 78,20 Kw 14,00 m
73,60 Kw 64,40 Kw 14,00 m
299,52 A
193,28 A
175,58 A
156,40 A
135,74 A
115,09 A
91,48 A
67,87 A
44,26 A
14,75 A
156,40 A
146,07 A
125,41 A
103,28 A
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,16
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,860
0,146
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0,86
1,01
1,19
1,36
1,50
1,62
1,80
1,87
1,91
1,93
1,57
1,70
1,83
1,94
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
292,40 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
292,40 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
52,00 Kw
291,95 A
243,83 A
91,48 A
79,67 A
56,07 A
29,51 A
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
Anejo nº 11. Instalaciones eléctricas. Baja Tensión, Media Tensión y Alumbrado Público.
Proyecto de Urbanización del Sector Residencial Horta Baixa en Turís (Valencia).
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M8-20
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18,40 Kw 119,60 Kw 97,52 Kw
18,40 Kw 101,20 Kw 84,64 Kw
18,40 Kw 82,80 Kw 71,76 Kw
18,40 Kw 64,40 Kw 57,04 Kw
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9,20 Kw
9,20 Kw
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14,00 m
14,00 m
14,00 m
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240,00 mm²
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240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
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14,00 m
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Kw
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92,00
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Kw
Kw
Kw
Kw
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78,20
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Kw
Kw
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Kw
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M11-1
M11-2
M11-4
M11-8
M11-10
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9,20 Kw 64,40 Kw 57,04 Kw
18,40 Kw 55,20 Kw 49,68 Kw
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18,40 Kw 55,20 Kw 49,68 Kw
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67,87 A
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Kw
Kw
Kw
Kw
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Kw
Kw
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430,00 A
18,40 Kw 138,00 Kw 109,48 Kw
18,40 Kw 73,60 Kw 64,40 Kw
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18,40 Kw 36,80 Kw 34,96 Kw
18,40 Kw 18,40 Kw 18,40 Kw
18,40 Kw 46,00 Kw 42,32 Kw
18,40 Kw 27,60 Kw 27,60 Kw
9,20 Kw
9,20 Kw
9,20 Kw
178,00 m 175,58 A 240,00 mm² 200 A
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0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
0,07
2,361
0,101
0,078
0,055
0,029
0,323
0,046
0,020
2,36
2,46
2,54
2,60
2,63
2,68
2,73
2,75
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
430 A
322,50 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
CT2
EQ
M10-15
M10-17
100,00 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
18,40 Kw
155,20 Kw 149,68 Kw
55,20 Kw 49,68 Kw
36,80 Kw 34,96 Kw
18,40 Kw 18,40 Kw
148,00 m 240,05 A
38,00 m 79,67 A
13,00 m 56,07 A
15,00 m 29,51 A
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
250 A
250 A
250 A
250 A
0,16
0,16
0,16
0,16
0,07
0,07
0,07
0,07
2,684
0,228
0,055
0,033
2,68
2,91
2,97
3,00
430 A
430 A
430 A
430 A
275,20 A
430,00 A
430,00 A
430,00 A
CT2
52,00 Kw
65,00 Kw
10,00 m
240,00 mm² 315 A
0,16
0,07
0,063
0,06
430 A
322,50 A
52,00 Kw
202,14 A
184,43 A
166,73 A
146,07 A
125,41 A
103,28 A
79,67 A
56,07 A
29,51 A
83,40 A
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
240,00 mm²
Anejo nº 11. Instalaciones eléctricas. Baja Tensión, Media Tensión y Alumbrado Público.
Proyecto de Urbanización del Sector Residencial Horta Baixa en Turís (Valencia).
Urbanizadora MIRATUR SL
Pág. 57
4.3. ESFUERZOS MECÁNICOS
El conductor no estará sometido a esfuerzo alguno.
Anejo nº 11. Instalaciones eléctricas. Baja Tensión, Media Tensión y Alumbrado Público.
Proyecto de Urbanización del Sector Residencial Horta Baixa en Turís (Valencia).
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