Subido por Von Pereira

Proyecto básico de la planta y subestación

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PROYECTO BÁSICO PARA UNA PLANTA FOTOVOLTAICA
CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA INSTALADA DE
49,9464 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”.
PLANTA FOTOVOLTAICA Y SUBESTACIÓN INTERNA DE
INTERCONEXIÓN
ABRIL 2018
PROYECTO BÁSICO PARA UNA PLANTA FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA
POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
FOTOVOLTAICA Y SUBESTACIÓN INTERNA DE INTERCONEXIÓN
PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
Índice:
1.
Antecedentes ................................................................................................ 10
2.
Objeto del proyecto básico ......................................................................... 11
3.
Titular .......................................................................................................... 13
4.
Autores del proyecto básico........................................................................ 13
5.
Emplazamiento ............................................................................................ 14
6.
Normativa aplicable .................................................................................... 14
7.
Descripción de la instalación fotovoltaica ................................................. 19
8.
Componentes de la instalación ................................................................... 21
9.
8.1
Módulos Fotovoltaicos .......................................................................... 21
8.2
Inversor ................................................................................................. 22
8.3
Estructura soporte ................................................................................. 26
8.4
Cajas de conexión en paralelo ............................................................... 30
Instalación eléctrica campo solar hasta conexión de los alimentadores en
la subestación. ...................................................................................................... 32
9.1
Conductores CC/BT .............................................................................. 32
9.2
Conductores AC/MT ............................................................................. 33
9.3
Red Media Tensión ............................................................................... 34
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POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
FOTOVOLTAICA Y SUBESTACIÓN INTERNA DE INTERCONEXIÓN
PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
10.
Canalizaciones ......................................................................................... 37
10.1
Canalizaciones DC ................................................................................ 37
10.2
Canalizaciones AC ................................................................................ 38
11.
Esquema de conexión .............................................................................. 39
11.1
Sistema de conexión DC ....................................................................... 39
11.2
Sistema de conexión AC ....................................................................... 40
12.
Protecciones ............................................................................................. 40
12.1
Protecciones DC .................................................................................... 41
12.2
Protecciones AC .................................................................................... 41
13.
Puesta a tierra campo solar. ................................................................... 42
14.
Obra civil ................................................................................................. 43
14.1
Estructuras ............................................................................................. 43
14.2
Canalizaciones ...................................................................................... 43
14.3
Viales internos....................................................................................... 44
14.4
Vallado perimetral................................................................................. 44
14.5
Movimientos de tierra. .......................................................................... 45
14.6
Estudio geotécnico ................................................................................ 46
14.7
Sistema de drenaje................................................................................. 46
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POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
FOTOVOLTAICA Y SUBESTACIÓN INTERNA DE INTERCONEXIÓN
PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
14.8
Sistema de control y monitorización ..................................................... 47
14.9
Sistema de seguridad ............................................................................. 49
15.
Control vegetación y limpieza de módulos............................................ 49
16.
Presupuesto .............................................................................................. 50
17.
ANEXOS .................................................................................................. 51
17.1
Anexo I: Módulo fotovoltaico............................................................... 52
17.2
Anexo II: Características bloques inversores fotovoltaicos .................. 53
17.3
Anexo III: Características de cajas de conexión ................................... 54
17.4
Anexo IV: Programa de ejecución. ....................................................... 55
17.5
Anexo V: confirmación condiciones de conexión. ............................... 56
17.6
Anexo VI: Confirmación accesibilidad REE. ....................................... 57
18.
PLANOS .................................................................................................. 58
18.1
Plano 01. Emplazamiento ..................................................................... 59
18.2
Plano 02. Implantación ......................................................................... 60
18.3
Plano 03: Unifilar .................................................................................. 61
18.4
Plano 04: Inversor fotovoltaico ............................................................. 62
18.5
Plano 05: Seguidor a un eje................................................................... 63
18.6
Plano 06: Zanjas tipo y arquetas ........................................................... 64
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
18.7
Plano 07: Sección tipo y vial................................................................. 65
18.8
Plano 08: Vallado perimetral ................................................................ 66
18.9
Plano 09: Detalle paso cauces ............................................................... 67
18.10
Plano10: Perfiles paso cauces ........................................................... 68
SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA DE ELEVACIÓN INTERIOR
20/132 KV DE 50 MVA PARA LA EVACUACIÓN DE ENERGÍA DE LA
PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA “FUNDICI”, SITUADA EN EL
TÉRMINO MUNICIPAL DE GUILLENA, PROVINCIA DE SEVILLA ... 69
1.
2.
Consideraciones generales .......................................................................... 70
1.1
Objeto .................................................................................................... 70
1.2
Alcance de las instalaciones .................................................................. 70
1.3
Emplazamiento...................................................................................... 70
1.4
Normativa legal ..................................................................................... 71
Subestación 132/20 kV ................................................................................ 74
2.1
Configuración........................................................................................ 74
2.1.1
Parque 132 Kv ................................................................................... 74
2.1.2
Parque de 20Kv ................................................................................. 75
2.1.3
Transformación ................................................................................. 76
2.1.4
Sistema de control y protecciones ..................................................... 76
2.1.5
Sistema de medida ............................................................................ 76
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1.6
Sistema de servicios auxiliares ......................................................... 76
2.1.7
Sistema de comunicaciones .............................................................. 77
2.1.8
Sistema de puesta a tierra .................................................................. 77
2.2
Obras civiles, edificios y estructuras metálicas..................................... 78
2.2.1
Obras civiles parque intemperie ........................................................ 78
2.2.2
Edificio .............................................................................................. 83
2.2.3
Estructura Metálica ........................................................................... 90
2.3
Parque de 132 Kv .................................................................................. 91
2.3.1
Descripción ....................................................................................... 91
2.3.2
Parámetros básicos de diseño ............................................................ 92
2.3.3
Características de diseño de los componentes del sistema de 132 kV y
transformación. Disposición física. ............................................................... 93
2.4
Parque de 20 kV .................................................................................... 97
2.4.1
Descripción ....................................................................................... 97
2.4.2
Características de los componentes posiciones 20 KV ................... 101
2.4.3
Conductores .................................................................................... 104
2.5
Transformación ................................................................................... 105
2.5.1
Descripción ..................................................................................... 105
2.5.2
Características de los componentes................................................. 106
2.5.3
Sistema de control ........................................................................... 107
2.5.4
Tecnología ....................................................................................... 108
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
2.5.5
Funciones ........................................................................................ 108
2.5.6
Funciones principales de las UCS ................................................... 108
2.5.7
Funciones principales de las UCP ................................................... 109
2.5.8
Disposición constructiva ................................................................. 109
2.6
Sistema de protecciones ...................................................................... 110
2.6.1
Línea + Trafo 132 kV...................................................................... 110
2.6.2
Líneas de MT .................................................................................. 112
2.7
Sistema de medida para facturación .................................................... 112
2.8
Sistema de servicios auxiliares ........................................................... 114
2.8.1
Servicios auxiliares de C.A. ............................................................ 114
2.8.2
Servicios auxiliares de C.C. ............................................................ 115
2.9
Telecomunicaciones ............................................................................ 117
2.9.1
Telecomunicaciones para telecontrol .............................................. 117
2.9.2
Telecomunicaciones para proyecciones .......................................... 117
2.10
Sistema de puesta a tierra .................................................................... 117
2.10.1
Red interior inferior .................................................................... 117
2.10.2
Red de tierra aérea....................................................................... 120
2.11
Sistema de alumbrado ......................................................................... 120
2.11.1
Alumbrado exterior ..................................................................... 121
2.11.2
Alumbrado interior ...................................................................... 121
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2.11.3
2.12
Sistema de seguridad ........................................................................... 122
2.12.1
Protección contra incendios ........................................................ 122
2.12.2
Protección contraintrusismo ........................................................ 122
2.13
3.
Alumbrado de emergencia .......................................................... 121
Limitación de los campos magnéticos ................................................ 124
2.13.1
Justificación del apartado 4.7 de la ITC-RAT-14 ....................... 124
2.13.2
Condiciones de diseño ................................................................ 126
Cálculos de la subestación 20/132 kV ...................................................... 132
3.1
Cálculos de los conductores ................................................................ 132
3.1.1
3.2
Cálculos eléctricos de conductores ................................................. 132
Cálculo de la red de puesta a tierra ..................................................... 136
3.2.1
Cálculos de Red de Tierras. Datos de partida del diseño ................ 136
3.2.2
Cálculo de la resistencia de la malla ............................................... 136
3.2.3
Impedancia equivalente de los cables de tierra (línea 66 kV) ......... 137
3.2.4
Cálculo de la resistencia total de la P.A.T. ..................................... 137
3.2.5
Cálculo de la corriente de puesta a tierra ........................................ 138
3.2.6
Cálculo de la tensión de malla ........................................................ 138
3.2.7
Cálculo del conductor ..................................................................... 139
3.2.8
Tensiones de contacto y paso .......................................................... 139
3.2.9
Tensiones de contacto de referencia ............................................... 140
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
4.
Cronograma ............................................................................................... 141
5.
Presupuesto ................................................................................................ 143
6.
Conclusión.................................................................................................. 144
7.
Planos ......................................................................................................... 145
Presupuesto Proyecto Básico............................................................................ 147
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
1. Antecedentes
Durante los últimos años, en el campo de la actividad fotovoltaica, la aplicación
que mayor expansión ha experimentado ha sido la de los sistemas de conexión a
la red eléctrica. La extensión a gran escala de este tipo de aplicaciones ha
requerido el desarrollo de una ingeniería específica la cual permite, por un lado,
optimizar diseño y funcionamiento, y por otro, evaluar su impacto en el conjunto
del sistema eléctrico, cuidando en todo momento la integración de los sistemas y
respetando el entorno arquitectónico y ambiental.
Por otro lado, el gran modularidad de estas instalaciones permite abordar
proyecto de forma escalonada y adaptarse a las necesidades de cada usuario
sea en función de sus necesidades o recursos económicos.
Hay que destacar la gran fiabilidad y larga duración de los sistemas
fotovoltaicos. Por otra parte, no requieren apenas de mantenimiento y presentan
una gran simplicidad y facilidad de instalación.
FUNDICI HIVE, S.L. lidera la promoción de la planta fotovoltaica “Fundici
Hive” en el Término Municipal de Guillena (Sevilla).
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2. Objeto del proyecto básico
El objeto del presente proyecto básico es el de especificar las condiciones
técnicas, de ejecución de la Planta Fotovoltaica denominada Fundici Hive, de
49,96MWpico (42,64 MW de potencia nominal), igual a la suma de las
potencias máximas unitarias de los módulos fotovoltaicos que configuran dicha
instalación, conforme a lo establecido en el art. 3 del R.D. 413/2014, de 6 de
junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a
partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Esta instalación tiene una vida útil estimada de unos 40 años con una producción
anual estimada de 105.916 MWh
La presente instalación fotovoltaica se encuentra en la carretera A-460 km 9,
parcelas 3 y 19 del polígono 4, dentro del término municipal de Guillena
(Sevilla); así como la instalación de evacuación de la energía, compuesta por una
subestación 20/132 kV que se denominará SET Fundici Hive 20/132 kV. Esta
energía será transportada a través de una línea aérea de 132 kV que enlazará la
SET Fundici Hive con la SET Fundiciónes Caetano (propiedad de Endesa
Distribución S.L.).
La ubicación exacta, tanto de la Planta Fotovoltaica, de la Subestación SET
Fundici Hive 01 Emplazamiento.
El presente documento servirá de base para solicitar, de parte de la
Consejería de Innovación Ciencia y Empresa, la Autorización Administrativa,
según marca en su apartado 2.3 la Instrucción de 21 de enero de 2004, de
la Dirección General de Industria, Energía y Minas, sobre el procedimiento
de puesta en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.
Igualmente, el presente proyecto básico se utilizará como documentación técnica
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
básica en cuanto a la tramitación del punto de acceso a la red según el Real
Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de
autorización de instalaciones de energía eléctrica.
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Pág. 13
3. Titular
El titular de esta instalación con su respectiva potencia es el siguiente:
Nº
Nombre
C.I.F.
1
FUNDICI HIVE, S.L.
Potencia
pico (kWp)
Potencia
nominal
B-54987359 49.96MWp 42,64MW
A efectos de notificaciones se contemplan los siguientes datos:
 Fundici Hive, S.L.,
 CIF.: B-54987359,
 C/ Reyes Católicos 31, 2º A, 03003 Alicante.
Sr. D. Luis Martínez Hermida
Administrador único Fundiciones Hive, S.L.
Tfno.: 617 44 34 04
4. Autores del proyecto básico
Este proyecto básico es presentado por:
Sr. D. Ángel Pavón Mellado
Nº colegiado: 4439 de COIIAO
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5. Emplazamiento
La instalación se ubica en el término municipal de Guillena (Sevilla).
Concretamente se sitúa en las parcelas 3 y 19 del polígono 4, según referencia
catastral ocupando una superficie de 121 Ha. La disposición de la planta
fotovoltaica, puede contemplarse en el Plano 01 Emplazamiento con
coordenadas UTM aproximadas en huso 29 y Datum WGS84:
Polígono 4
Polígono 4
Parcela 3
Parcela 19
X: 763.052,63
X: 762.842,44
Y: 4.162.117,29
Y: 4.162.737,44
La “SET Fundici Hive” de evacuación, se situará en la misma ubicación
mencionada con anterioridad a unos 10 km al noreste de la SET Fundiciones
Caetano, existente con coordenadas UTM:
SET Fundiciones Caetano
X: 758.106
Y: 4.156.253
El acceso a la planta fotovoltaica se realizará desde la carretera A-460 km.
6. Normativa aplicable
Para la elaboración del presente proyecto básico se ha tenido en cuenta la
siguiente normativa:
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
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R.D. 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones
Técnicas Complementarias.

R.D. 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las
actividades
de
transporte,
distribución,
comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de
energía eléctrica.

R.D. 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad
de energía eléctrica en régimen especial.

R.D. 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la
conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica
de pequeña potencia.

R.D. 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de
producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía
renovables, cogeneración y residuos.

Resolución de 23 de febrero de 2005, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, por la que se establecen normas
complementarias para la conexión de determinadas instalaciones
generadoras de energía eléctrica en régimen especial y
agrupaciones de las mismas a las redes de distribución en baja
tensión.

Instrucción de 21 de enero de 2004, de la Dirección General de
Industria, Energía y Minas, sobre el procedimiento de puesta en
servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red.

R.D. 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento unificado de puntos de medida del sistema eléctrico.
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
Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el
Suministro de Energía Eléctrica.

Normas UNE y Recomendaciones UNESA que sean de
aplicación.

Normas particulares y condiciones técnicas y de seguridad de
Endesa Distribución (Compañía Sevillana de Electricidad C.S.E.).

Condiciones y Ordenanzas Municipales impuestas por las
entidades públicas afectadas.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, sobre Disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el
trabajo.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, sobre Disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los
trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre
Disposiciones mínimas de seguridad y salud.

Ley 54/1997 de 27 de noviembre del Sector Eléctrico (BOE nº
285 de 28 de noviembre de 1997).

Ley 7/2007, de 9 de julio de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.

Decreto 292/1995 de 22 de diciembre por el que se aprueba el
Reglamento de Evaluación de Impacto Ambiental de Andalucía.
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
Requisitos exigidos por la Cía. Suministradora.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de Riesgos
Laborales.

R.D. 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones
Técnicas complementarias ITC-RAT 01 a 23.

Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el
Suministro de Energía, aprobado por R.D. de 12 de marzo de
1.954 con las correspondientes modificaciones hasta la fecha.

R.D. 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad
en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias IIC LAT 01 a 09.

Ley de ordenación de la Edificación.

Normas Básicas de la Edificación.

Instrucción del Hormigón estructural EHE.

Normas Tecnológicas de la Edificación que sean de aplicación.

Normas relativas a la Seguridad y Salud en el Trabajo,
Construcción y Protección contra incendios en las instalaciones
eléctricas de Alta y Baja Tensión.

Normas CEI que sean de aplicación.

Ley de Prevención de riesgos Laborales.

Ordenanzas, Regulaciones y Códigos Nacionales, Autonómicos y
Locales, que sean de aplicación.
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PROYECTO BÁSICO PARA UNA PLANTA FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA
POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA

Pág. 18
Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, por el que se
regulan
las
actividades
de
Transporte,
Distribución,
Comercialización, Suministro y Procedimiento de autorización de
instalaciones de energía eléctrica.

Normalización Nacional. Normas UNE y especificaciones
técnicas de obligado cumplimiento según la Instrucción Técnica
Complementaria ITC-LAT 02.

Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y
sanciones en materia de instalaciones eléctricas y Reglamento
para su aplicación, aprobado por Decreto 2619/1996 de 20 de
octubre.

Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y
Ordenanzas Municipales.

Decreto 178/2006, de 10 de octubre, de la Junta de Andalucía.
Decreto por la que se establecen las medidas de protección de la
avifauna.

Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se
establecen medidas para la protección de la avifauna contra la
colisión y la electrocución en líneas eléctricas de alta tensión.
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POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
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7. Descripción de la instalación fotovoltaica
El generador Fotovoltaico está compuesto por 142.560 módulos fotovoltaicos
del modelo JMK330PP-72-V DE 330 Wp de Jinko Solar y 9.360 módulos
fotovoltaicos del modelo JMK330PP-72-V DE 310 Wp de Jinko Solar que
forman un campo solar de 49,9464 MWp. Con esta potencia se estima una
producción anual de 105.916 MWh.
Los módulos fotovoltaicos producen electricidad en corriente continua, para
trasformar la corriente continua en corriente alterna se instalan inversores
especialmente diseñados para este uso denominados inversores fotovoltaicos.
Los inversores previstos para este proyecto básico son 19 inversores GAMESA
E-SE-I de 2.250 kVA, los inversores se agrupan en 10 bloques contenedores
distribuidos en el parque, 9 bloques de 2 inversores de 2.250 kVA y 1 bloque de
1 inversor de 2.140 kVA.
Los módulos están agrupados en 5.064 cadenas de 30 módulos en serie cada
una, cada inversor dispone de 14 entradas independientes. A cada una de las
entradas de los inversores de 2.250 kVA se le conectan 11 entradas y al inversor
de 2.140 kVA se le conectan 13 entradas.
La potencia conectada a cada inversor en los bloques de 2 inversores es:
Potencia pico Modulo
=
330 Wp
Módulos/Cadena
=
30
Cadenas / Caja de string
=
24
Cajas de string/ Inversor
=
11
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POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
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Potencia Pico Inversor
=
Pág. 20
330 x 30 x 24 x 11 = 2,6136
MWp
La potencia conectada a cada inversor en el bloque de 1 inversor es:
Potencia pico Modulo
=
310 Wp
Módulos/Cadena
=
30
Cadenas / Caja de string
=
24
Cajas de string/ Inversor
=
13
Potencia Pico Inversor
=
310 x 30 x 24 x 13 = 2,9016
MWp
Nº Inversores /
Antena nº 1 = 3 contenedores x 2 Inversores x 2.250 kVA = 13,50 MW
nominales.
Antena nº 2 = 3 contenedores x 2 Inversores x 2.250 kVA = 13,50 MW
nominales.
Antena nº 3 = 3 contenedores x 2 Inversores x 2.250 kVA + 1 contenedor
x 1 inversor x 2.140 kVA= 15,64 MW nominales.
En total son 19 inversores con una potencia nominal de 42,64 MW nominales
con una potencia pico conectada de 18 x 2,6136 + 1 x 2,9016 = 49,9464 MWp
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8. Componentes de la instalación
8.1
Módulos Fotovoltaicos
La planta se compone de 142.560 módulos fotovoltaicos del modelo
JMK330PP-72-V DE 330 Wp de Jinko Solar y 9.360 módulos fotovoltaicos
del modelo JMK330PP-72-V DE 310 Wp de Jinko Solar respectivamente, o
similares, con las principales características en condiciones STC a continuación:

Potencia nominal:
310W / 330W (0 / +3)

Tensión de salida:
1500 V (IEC)

Rango de temperatura:
-40ºC ~ +85ºC

Tensión en el punto Pmáx-VMPP 310W:
37,0 V

Tensión en el punto Pmáx-VMPP 330W:
37,8 V

Corriente en el punto Pmáx-IMPP 310W:
8,38 A

Corriente en el punto Pmáx-IMPP 330W:
8,74 A

Tensión en circuito abierto-VOC 310W:
45,9 V

Tensión en circuito abierto-VOC 330W:
46,9 V

Corriente de cortocircuito-ISC 310W:
8,82 A

Corriente de cortocircuito-ISC 330W:
9,14 A

Dimensiones:
1.956 x 992 x 40 mm
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
Peso:
26,5 kg

Tipo de célula: Monocristalinas
156 x 156 mm

Distribución de células:
72 células (6 x 12)
Las características completas del módulo están descritas en el Anexo I: Módulo
fotovoltaico.
8.2
Inversor
El inversor utilizado en este proyecto básico es el modelo inversores GAMESA
E-SE-I de 2.250 kVA, o similar, a continuación, se detallan sus principales
características:
El GAMESA E-SE-I de 2.250 kVA tiene un rango de tensión de entrada hasta
1.500 VDC.
El inversor GAMESA E-SE-I de 2.250 kVA es uno de los inversores indoor
más compactos del mercado tanto en tamaño como en peso. Esto permite integrar
dos inversores (4.5 MVA) en un contenedor marítimo de 40 pies junto con el
transformador y la celda en una solución plug&play ya cableada.
Los inversores cuentan con una avanzada tecnología de refrigeración híbrida por
agua y por aire que amplía el rango operacional de temperatura hasta los 50ºC sin
reducción de potencia y hasta los 60ºC antes de parada. Permite alcanzar una
altitud de hasta 2.000 m sobre el nivel del mar sin que la potencia se vea
afectada.
De forma general las características del modulo inversor – contenedor elegido
son:
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 Circuito cerrado de refrigeración para la electrónica de potencia,
protegiéndola así frente a entornos de polvo y arena.
 Diseño de ventilación específico dividido en cinco zonas aisladas
térmicamente para que la temperatura de trabajo del inversor sea mínima
(aumento de la fiabilidad de la electrónica de potencia).
 Coste de transporte y descarga muy reducido gracias a un bajo ratio
Kg/W.
 Diseño interior en sistemas extraíbles, facilitando enormemente el
mantenimiento en campo y minimizando a su vez cualquier error humano
durante el montaje en fábrica.
 Específicamente diseñado para integración en red. Unidad de control
(CCU) con unos valores medidos de fiabilidad muy elevados. Más de
5000 unidades ya instaladas en condiciones de entornos adversos y en
cumplimiento con los códigos de red más exigentes.
 Tarjetas de control tropicalizadas para soportar los entornos más
exigentes de humedad y polvo.
 Web Server integrado.
VALORES DE ENTRADA DCGAMESA E-2.25 MVA-SB-I

Potencia nominal recomendada
2.500-2.700kWp

Máx. corriente en continua @ 50ºC
2.500 Acc

Rango de tensión DC
935 – 1.500 V
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
Rango de tensión MPPT
935 – 1.500 V

Nº de entradas en continua
Hasta 20

Inicio de producción
0,5% Pn aprox.
VALORES DE SALIDA AC

Nº de fases

Potencia nominal AC (50ºC)

Potencia máxima AC (40ºC)
2.300 kVA

Potencia máxima AC (25ºC)
2.500 kVA

Tensión nominal AC
660 Vrms

Rango de tensión AC
-10 % / +10%

Rango de frecuencia

Factor de potencia
Todo el rango

Distorsión armónica de corriente AC (THD)
<3% @ Pn

Corriente nominal AC por fase
1.970 Arms

Máxima Corriente AC por fase
2.190 Arms

Rendimientos

Max. Rendimiento
3
2.250 kVA
47,5…53,0/57,0…63,0 Hz
98,5%
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
Rendimiento europeo
98,2%

Consumo energético en Stand-by
<200W
Otras características Inversor

MPPT
1

LVRT/HVRT
Si

Rango de temperatura
-20ºC / +50ºC (+60ºC*)

Humedad relativa
95% (sin condensación)

Altitud máxima

Dimensiones (largo x ancho x fondo)

Peso
1.900 Kg

Protección IP
IP-20

Refrigeración
2.000 m
2.950 x 1.840 x 975 mm
Liquido + Aire forzado
Principales Normativas
IEC 61000-6-2
IEC 61000-6-4
IEC 62109-1
IEC 62109-2
IEC 62116
IEC 61683
(*) Con reducción de potencia de +50ºC a +60ºC
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
Las características de los inversores están descritas en el Anexo II: Características
bloques inversores fotovoltaicos y en el Plano 04 Inversor fotovoltaico.
8.3
Estructura soporte
Para soportar los módulos que configuran la instalación solar fotovoltaica se
contará con unas estructuras de soportación que permitan un buen anclaje de los
módulos solares y proporcionen la inclinación idónea de los mismos en cada
momento, realizando un seguimiento solar este – oeste, con eje norte sur.
La estructura soporte de los módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las
sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en la normativa básica
de la edificación NBE-AE-88.
El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de módulos,
permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas que puedan
afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones del fabricante.
En este proyecto básico se ha utilizado para la suportación de los módulos
fotovoltaicos un seguidor a un eje este- oeste, con eje norte sur de inclianción 0º
de la marca TracSmart de Solar Steel o similar con las siguientes características:
La estructura Single Axis Tracker 3.0 se compone de dos ejes principales
simétricos con respecto a una unidad de giro central, alineados en dirección nortesur. Por encima de las vigas principales se colocan una serie de vigas secundarias
sobre las que finalmente se instalan los módulos fotovoltaicos. Toda la estructura
está soportada por una serie de pilares formados por perfiles tipo HEB y C
hincados 1,5 metros en el terreno mediante una máquina martillo que golpea en la
parte superior a los pilares hasta lograr la profundidad adecuada. Sin ser
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
necesarios movimientos de tierra o aporte de otros materiales para la fijación de la
estructura al terreno.
La unidad de giro del tracker se suministra completamente lubricada y no debe
haber más lubricación durante su vida útil. El rodamiento que soporta el anillo de
engranaje se autolubrica de por vida.
Tipos de grasa adecuados en caso de que sea necesario volver a llenar:
Tabla 1
En la parte frontal de la unidad de giro hay un enchufe de la vista del aceite que se
debe utilizar para verificar el nivel de aceite de la unidad de giro.
En caso de que el tapón de la visión muestre que no está completamente lleno, se
debe agregar algo de grasa adicional.
En caso de que sea necesario rellenar la unidad de giro, se puede encontrar un
sustituto adecuado en la tabla 1. Deben observarse las disposiciones del fabricante
sobre el manejo de los lubricantes respectivos.
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
Siga el procedimiento a continuación:
 Desmontar el enchufe en el lado superior de la unidad de giro.
 Llene la unidad con el lubricante adecuado hasta que el tapón de la vista
esté completamente cubierto de aceite.
 Apriete nuevamente el enchufe en la parte superior de la unidad de giro
La necesidad de re-lubricación de la unidad de giro de los trackers se realizaría de
forma puntual ya que como se indica la unidad de giro del tracker se suministra
completamente lubricada y no debe haber más lubricación durante su vida útil.
Siendo las cantidades durante la viuda útil de la instalación mínimas para el caso
de la lubricación de los trackers.
Todas las mañanas al amanecer, la unidad inicia la rotación del eje, apuntando los
módulos hacia el este, hasta el límite del ángulo de inclinación para ese día.
Siguiendo el algoritmo de control incluido en el sistema de seguimiento solar, el
variador está variando el ángulo de inclinación, por lo tanto, la orientación de los
módulos, terminando al final del día en su límite de ángulo de inclinación hacia el
oeste.
Los diferentes seguidores son independientes entre sí desde el punto de vista
estructural, y tienen la capacidad de adaptarse a pendientes de hasta 15% hacia el
eje norte - sur.
La estructura está disponible en dos versiones con dimensiones principales
idénticas y dos rigideces estructurales diferentes, dependiendo de la ubicación del
seguidor con respecto a su exposición al viento.
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
Se diseñarán dos tipos de seguidores, seguidores expuestos donde la carga de
viento sea mayor y estarán en la zona más expuesta de los campos solares y
seguidores normales para los seguidores no expuestos situadas en la zona interior
de los campos solares, las diferencias en cuanto a estructura son mínimas y se
desarrollaran en el proyecto de ejecución.
El diseño final de proyecto puede definir una combinación de ambas versiones
para un campo solar o solo una de ellas.
El sistema actuador / fuente de alimentación / conexión de datos será del tipo
Energizado desde el Control PV-Module y la conexión de datos inalámbricos.
La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes
ambientales, mediante galvanización en caliente, que garantice la integridad de la
estructura durante la vida útil del Generador Solar.
Todos los perfiles contienen ranuras de fijación integradas, para facilitar el
montaje de los módulos fotovoltaicos.
Para seleccionar los postes se elabora un certificado del terreno, estudiando la
profundidad necesaria de hincado de los postes y su dimensión óptima. De esta
manera se garantiza el mejor aprovechamiento de los materiales.
Estructura tipo
Ver Plano 05 Seguidor a un eje.
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
8.4
Cajas de conexión en paralelo
Las cajas de conexión en paralelo elegidas para llevar a cabo planta
fotovoltaica serán de la marca INNERGY ELECTRIC o similar y modelo
STRING COMBINER BOX 24 STRINGS, o similar, de las siguientes
características:
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POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
El número de cajas de conexión por inversor es de 11 para los 18 inversores de
2,25 MVA y de 13 para el inversor de 2,14 MVA por lo que en la planta hay
un total de 211 cajas de conexión repartidas por el campo solar.
Las características de las cajas de conexión están descritas en el Anexo III:
Características de caja de conexión.
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
9. Instalación eléctrica campo solar hasta conexión de los
alimentadores en la subestación.
La instalación se compone de dos partes bien diferenciadas desde el punto de vista
eléctrico. Una de ellas es la parte correspondiente a corriente continua en baja
tensión, que contemplará la conexión entre módulos e inversores. Y otra parte a la
correspondiente a la corriente alterna, incluyendo a los inversores, los centros de
transformación que se encuentran en la misma ubicación; y la red de MT desde
que conecta los centros de transformación hasta la SET de evacuación que se
denominará SET Fundici Hive 20/132kV.
9.1
Conductores CC/BT
Los conductores que unen los módulos fotovoltaicos con las cajas de conexión en
paralelo a emplear serán de cobre, unipolares, tensión asignada de 0.6/1kV, doble
aislamiento de polietileno reticulado "XLPE", de 4 mm2.
Los conductores que unen las cajas de conexión en paralelo con los bloques de los
inversores a emplear serán de aluminio, tensión asignada de 0.6/1kV, doble
aislamiento de polietileno reticulado “XLPE”, de secciones variables entre 25 y
185 mm2.
El cálculo de la sección de los conductores de corriente continua se realiza
teniendo en cuenta que el valor máximo de caída de tensión no superará el 1,5 %
de la tensión en el punto de máxima potencia de la agrupación de conductores del
string.
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
9.2
Conductores AC/MT
En la media tensión los conductores a emplear serán de aluminio, unipolares, con
aislamiento de XLPE, tensión asignada 0.6/1kV y secciones comprendidas entre
240mm2 y 500 mm2, dependiendo de la longitud del tramo y de la carga a
transportar.
El cálculo de la sección de los conductores se realizará teniendo en cuenta que el
valor máximo de la caída de tensión no sea superior a un 3 % de la tensión de
línea del sistema trifásico en cada uno de los tramos (baja y media tensión) y
verificando que la máxima intensidad admisible de los conductores quede
garantizada en todo momento.
La sección adoptada para el neutro en baja tensión variará en función de la
sección elegida para el conductor, siempre teniendo en cuenta la Tabla 1 de la
ITC-BT 07.
El conductor neutro en baja tensión será identificado por un sistema adecuado.
Estará conectado a la tierra de servicio de cada centro de transformación.
Ver Plano 03 Unifilar.
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9.3
Red Media Tensión
Se considera para el diseño una red de media tensión en 20kV según tensión
normalizada.
La red se ha diseñado con una distribución en estrella desde la subestación
elevadora 20/132kV ubicada en el interior del parque fotovoltaico.
Se disponen tres circuitos que se conectan desde el parque fotovoltaico a la
subestación FUNDICI HIVE que se denominadas antenas
Antena nº 1 = 3 contenedores x 2 Inversores x 2.250 kVA = 13,50 MW
nominales.
Antena nº 2 = 3 contenedores x 2 Inversores x 2.250 kVA = 13,50 MW
nominales.
Antena nº 3 = 3 contenedores x 2 Inversores x 2.250 kVA + 1 contenedor
x 1 inversor x 2.140 kVA= 15,64 MW nominales.
Los circuitos de MT van conectando los centralizados en conexiones entrada
salida, estos circuitos se agrupan en los alimentadores 1, 2 y 3 que a su vez se
agrupan en una única barra de 20 kV sitiada en la subestación. La barra de 20 kV
se conecta con el transformador elevador 50 MVA 20 kV/132 kV para evacuar la
energía generada en 132 kV.
Los centralizados de inversores previstos tienen una potencia nominal de 2250
kW AC a factor de potencia unidad (2250 kVA) a una temperatura ambiente de
50°C. Se considera esta potencia máxima para calcular la corriente que circulará
por los cables.
Se considerarán cables de aluminio RHZ1 18/30 kV para la red de MT.
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Se calcularán los cables según tres criterios:
Máxima corriente en servicio permanente
Máxima corriente en condiciones de cortocircuito
Caída de tensión
Se calculará la corriente según la siguiente fórmula:
I=P/(√3×V×cos φ )
Se determinará la caída de tensión según la siguiente fórmula:
VD=√3×I×L×(R cos φ+X sin φ )
Donde:
I: Corriente eléctrica [A]
P: Potencia [W]
V: Voltage [V]
Cos φ: Factor de potencia
VD: Caída de tensión [%]
R: Resistividad del cable [Ω/km]
La red de MT parte de las antenas y conectan a cada uno de los centralizados en
los cuales se ubican los inversores.
Se han dispuesto tres circuitos de MT en antena:
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POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
Ver Plano 03 Unifilar.
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PROYECTO BÁSICO PARA UNA PLANTA FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA
POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
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10. Canalizaciones
10.1 Canalizaciones DC
El cableado de la parte de corriente continua discurrirá parcialmente enterrado
bajo tubo y parte aéreo y sobre la propia estructura de los seguidores.
Las uniones serie de los módulos se realizarán mediante conexiones rápidas y
especiales de Clase II, realizándose ésta por la parte posterior a los mismos. Los
cables irán embridados a las estructuras soportes y pasarán desde la estructura al
suelo bajo tubo de protección. Desde este punto partirán hacia los inversores.
Las canalizaciones tendrán una anchura de 60 cm, como mínimo, y una
profundidad tal que permita que los tubos queden a una profundidad mínima de
60 cm. Se dispondrá una capa de arena de mina o de río lavada, de espesor
mínimo de 0,05 m sobre la que se colocarán los tubos. Por encima de ellos irá otra
capa de arena o tierra cribada de unos 0,1 m de espesor.
Para proteger el cable frente a excavaciones hechas por terceros, los cables
deberán tener una protección mecánica que en las condiciones de instalación
soporte un impacto puntual de una energía de 20 J y que cubra la proyección en
planta de los tubos, así como una cinta de señalización que advierta la existencia
del cable eléctrico de alta tensión. Se admitirá también la colocación de placas
con doble misión de protección mecánica y de señalización.
Ver Plano 06 zanjas tipo y arquetas
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10.2 Canalizaciones AC
Los conductores se colocarán directamente enterrados a una profundidad de 0,6
m. Cuando existan impedimentos que no permitan logar las mencionadas
profundidades, éstas podrán reducirse, disponiendo protecciones mecánicas
suficientes. Por el contrario, deberán aumentarse cuando las condiciones que se
establezcan así lo exijan.
La zanja ha de ser de la anchura suficiente para permitir el trabajo de un hombre,
salvo que el tendido del cable se haga por medios mecánicos. Sobre el fondo de la
zanja se colocará una capa de arena o material de características equivalentes de
espesor mínimo 0,05 m y exenta de cuerpos extraños. Los laterales de la zanja han
de ser compactos y no deben desprender piedras o tierra. La zanja se protegerá
con estribas u otros medios para asegurar su estabilidad, conforme a la normativa
de riesgos laborales. Por encima del cable se dispondrá otra capa de 0,1 m de
espesor que podrá ser de arena o material con características equivalentes.
Para proteger el cable frente a excavaciones, estos deben de tener una protección
mecánica que en las condiciones de instalación soporte un impacto puntual de una
energía de 20 J y que cubra la proyección en planta de los cables, así como una
cinta de señalización que advierta de la existencia del cableado. Se admitirá
también la colocación de placas con doble misión de protección mecánica y de
señalización.
Las canalizaciones de baja tensión serán enterradas bajo tubo conforme a las
especificaciones del apartado 1.2.4. de la ITC-BT-21. No instalándose más de un
circuito por tubo.
Se evitarán, en lo posible, los cambios de dirección de los tubos. En los puntos
donde se produzcan y para facilitar la manipulación de los cables, se dispondrán
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arquetas con tapa, registrables o no. Para facilitar el tendido de los cables, en los
tramos rectos se instalarán arquetas intermedias como máximo cada 40 m. Esta
distancia podrá variarse en función de cruces o derivaciones. A la entrada en las
arquetas, los tubos deberán quedar debidamente sellados en sus extremos para
evitar la entrada de roedores y de agua.
Ver Plano 06 zanjas tipo y arquetas
11. Esquema de conexión
11.1 Sistema de conexión DC
La solución que se adopta para proteger a las personas frente a derivaciones en el
lado DC del sistema, se compone de dos medidas:
 Configuración Flotante del Generador: Los dos polos están aislados de
tierra. Al no existir un camino de retorno para la corriente, esta medida
garantiza una protección en el caso de un primer defecto. Esta situación es
equivalente a la que se logra con el interruptor diferencial que se prescribe
en el RD 1699/2011, de 18 de noviembre, en su artículo 11.2., aunque
tiene la notoria ventaja de que no precisa aparellaje alguno, puesto que la
protección es una característica intrínseca de esta configuración. El único
requisito que exige su implantación es que la resistencia de aislamiento,
RISO, entre generador y tierra, anterior a la ocurrencia de la derivación,
sea tan alta como para limitar la corriente de derivación a un máximo de
100 mA. En la práctica esto es equivalente a imponer que RISO
1.25*Voc/100 mA. Esta condición es no sólo muy fácil de cumplir (las
resistencias de aislamiento en generadores reales suelen ser del orden de
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los MΩ), sino también muy fácil de comprobar, por lo que el recurso a ella
es altamente recomendable.
 Vigilancia permanente del aislamiento: Consiste en la incorporación de
un dispositivo capaz de medir el valor de RISO y de avisar en caso de que,
por ocurrencia de algún defecto en la instalación, no se cumpla la
condición de seguridad definida en el párrafo anterior. De esta forma, el
defecto puede ser reparado antes de que ocurra un segundo defecto que,
ahora sí, podría resultar fatal, ya que el primer defecto representa un
camino por el que la corriente de retorno podría circular con comodidad.
Los inversores elegidos cuentan con un vigilante de aislamiento integrado
11.2 Sistema de conexión AC
El esquema elegido es el que Endesa utiliza en sus redes de distribución en
Andalucía. Este es el esquema TT, definido en la ITC-08 del Reglamento de Baja
Tensión. Por tanto, el neutro de la red trifásica creada en la centralización de los
inversores, se unirá al neutro del lado de baja tensión del transformador del centro
de transformación correspondiente. Además, las masas de la instalación se unirán
a un sistema de tierra independiente al sistema de tierras del mencionado centro.
12. Protecciones
El sistema de protecciones de la planta cumplirá con lo establecido en el artículo
11 del R.D. 1699/2011, de 18 de noviembre, sobre conexión de instalaciones
fotovoltaicas a la red de baja tensión. De este modo, se hace una distinción entre
protecciones en el lado de corriente continua y protecciones en el lado de corriente
alterna.
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12.1 Protecciones DC
Se instalará un fusible en cada uno de los polos de los 14 strings de 30 módulos en
serie. De este modo se consiguen dos objetivos; el primero de ellos es el de
impedir que este subgrupo pase a trabajar en ningún momento como carga y
soportando corrientes inversas superiores a su propia corriente de cortocircuito. El
segundo de ellos es el de permitir la desconexión fácil y rápida de este subgrupo,
facilitando las labores del personal de mantenimiento. En este caso, y para
manipular los módulos, se extraerán los dos fusibles indicados y se procederá al
cortocircuitado de dicho subgrupo, para de este modo trabajar sin ningún riesgo.
Estos fusibles estarán tarados a un valor de 16 A y para trabajar en valores de
tensión de hasta 1500 V.
Por otro lado, y también en la parte de corriente continua, se instalarán varistores
(descargadores de tensión) con una tensión máxima de funcionamiento de 1500 V
y con una corriente nominal de descarga de 10 kA.
12.2 Protecciones AC
Protecciones Electrónicas Generador:
Polaridad inversa.
Cortocircuitos y sobrecargas en la salida.
Fusibles DC.
Seccionador DC con control en puerta.
Seccionador magneto-térmico AC con control en puerta.
Descargadores de sobretensión DC y AC.
Anti-isla con desconexión automática.
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Sistema de monitorización del aislamiento.
Sistema de desconexión automática en caso de sobrecalentamiento
del transformador BT / MT.
Botón de desconexión automática, accesible desde el exterior.
Relé DGPT2 incluido en el transformador.
Protección MT con fusibles o seccionador
13. Puesta a tierra campo solar.
Se unirán al sistema de tierras las partes metálicas de las estructuras, así como las
carcasas de los inversores y todos los elementos metálicos con posibilidad de
entrar en contacto con partes activas de la instalación. Esta red de tierras será
independiente de la tierra del neutro del transformador, así como de la de
protección del centro de transformación y de la subestación de 20kV/132kV.
La descripción de la red de tierras es la siguiente:
 Se tratará de un hilo de cobre desnudo, de 50 mm2 de sección, el cual
discurrirá siguiendo el trazado de las zanjas de corriente continua. Se
instalará a una profundidad mínima de 80 cm sobre la rasante. A este hilo
se conectarán, en diferentes puntos y mediante cable aislado de las mismas
características indicadas, las estructuras soportes de los módulos, así como
todos los elementos metálicos con posibilidad de entrar en contacto con
partes activas de la instalación.
 En cada centro de transformación, se dispondrá de una arqueta de
verificación de tierras.
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 El vigilante permanente de aislamiento se debe conectar a la misma tierra
de referencia que las estructuras de los paneles, por lo que se deberá unir a
la misma conexión equipotencial que todas las tierras comentadas
anteriormente. Ante la detección de un fallo de aislamiento, el circuito de
control debe cumplir las siguientes funciones:
o Debe generar una señal de alarma tanto visual como acústica, de
manera que el personal de mantenimiento esté avisado de la
situación de peligro.
o Debe cortocircuitar los polos positivo y negativo para forzar una
tensión nula en el generador fotovoltaico.
14. Obra civil
La obra civil que será necesaria ejecutar para la instalación consiste
fundamentalmente en las siguientes operaciones:
14.1 Estructuras
Serán las descritas en el punto 8.3.
14.2 Canalizaciones
Serán las descritas en el punto 10.
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14.3 Viales internos
Se dispondrá de una red de viales internos para permitir el paso a la hora de
realizar labores de operación y mantenimiento, así como el paso de vehículos y
acceso a las instalaciones colindantes con un ancho mínimo de 3,5 m.
Su sección estará compuesta por una sub-base de zahorra natural o material
seleccionado de la zona de 0,20 m de espesor, debidamente compactada y una
capa de rodadura de zahorra con un espesor de 0,075 m.
Ver Plano 07 Sección tipo vial
14.4 Vallado perimetral
Se instalará un vallado perimetral compuesto por tubos galvanizados, colocados
cada 3 metros en excavaciones rellenas de hormigón en masa H-25, de 48 mm de
diámetro, 12 mm de espesor y 2,50 m de altura, acodados en sus extremos para
colocar dos hileras de alambre de espino. En todos los cambios de dirección, o en
su defecto, cada 48 m, se dispondrán postes de refuerzo con dos tornapuntas. La
malla será de tipo 50 x 50 x 4 mm y tendrá 2,25 m de altura. Se colocarán 4
tirantas de alambre de 16 mm2 con sus tensores y tornillos correspondientes.
Se realizarán accesos a las plantas mediante cancelas de 6 m de anchura y 2,25 m
de altura en dos hojas, realizadas con tubo galvanizado de 48 mm de diámetro y
1,2 mm de espesor más malla electrosoldada de las mismas características que la
anterior.
Con objeto de preservar el medio, el vallado dispondrá de pequeños accesos de
0,30 x 0,30 m instalados cada 150 m para permitir el paso de animales pequeños
existentes en la zona.
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Ver Plano 08 Vallado perimetral
14.5 Movimientos de tierra.
Será necesaria la realización de movimiento de tierras en algunas zonas, no
obstante, se intentará minimizar al máximo la realización de estos trabajos.
Para esta instalación solamente se llevarán a cabo movimientos de tierras para:
 Ejecución de viales interiores.
 Cimentación de casetas de inversores.
 Cimentación de la subestación.
 Zanjas para la distribución del cableado eléctrico.
Para la cimentación de los trackers no es necesario realizar ningún movimiento de
tierras ya que los pilares que los soportan irán directamente hincados sobre el
terreno.
En la siguiente tabla pueden verse los volúmenes estimados para los movimientos
de tierras.
BALANCE TOTAL INTERIOR PV Y SUBESTACIÓN DESMONTE
ZANJAS BT
9928,80
ZANJAS MT
4395,60
VIALES
16076,25
EDIFICIOS ITS
470,34
SUBESTACIÓN
800,00
TOTAL
31670,99
TERRAPLÉN
9928,80
4395,60
20402,25
325,62
800,00
35852,27
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CAPA VEGETAL
2978,64
1188,00
4267,50
542,70
480,00
9456,84
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14.6 Estudio geotécnico
Se llevará a cabo un estudio geotécnico para determinar cuáles son las
características del terreno y de esta manera conseguir una óptima determinación
de cada uno de los trabajos de anclado o cimentación que se lleven a cabo en la
zona.
14.7 Sistema de drenaje
El diseño del sistema de drenaje se abordará estrechamente ligado con el
movimiento de tierras y explanaciones, en caso de tener que llevarlas a cabo.
Se tratará de aprovechar al máximo las líneas de flujo principal existentes,
modificándolas o reordenándolas, diseñando y dimensionando cada uno de los
elementos de drenaje que garanticen una correcta y óptima evacuación de aguas.
Para los cruces del cauce existente con los viales interiores y las conducciones
eléctricas se utilizará el sistema indicado en el Plano 09 Detalle paso de cauces.
Ajustándose a las condiciones técnicas que señale la Confederación Hidrográfica
en el condicionado de su autorización.
En el Plano 10 Perfiles paso cauces pueden verse los cruces de los cauces con las
distancias de los distintos elementos que les afectan.
No se realizarán movimientos de tierra que produzcan alteraciones topográficas
que puedan afectar a los cauces existentes.
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14.8 Sistema de control y monitorización
El sistema de control y monitorización de la instalación debe mostrar y almacenar
una serie de datos relacionados con el estado de la instalación en cualquier
momento. Está dividido en tres subsistemas principales:
 Subsistema de adquisición: Está formado por los elementos que reciben los
valores de cada una de las variables a medir y las transforman en señales
de tensión (rango mV) o de intensidad (rango mA).
 Subsistema de transmisión: Está formado por los elementos de conexión
entre el subsistema de adquisición y el equipo donde se va a realizar el
tratamiento de los datos adquiridos. Esta conexión puede ser local (vía RS485 o bien onda portadora) o remota (vía módem).
 Subsistema de tratamiento de la información: Estará formado por el equipo
PC que recibirá vía local o remota la información procedente del
subsistema de adquisición.
Las variables que deben almacenarse y transmitirse son las siguientes:
 Energía total entregada a la red.
 Tiempo total en estado operativo.
 Número total de conexiones a la red.
 Número total de errores.
 Estado de las alarmas.
 Estado de funcionamiento interno.
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 Tensión de los módulos y agrupaciones.
 Intensidad en los módulos y agrupaciones.
 Potencia activa en los módulos y agrupaciones.
 Factor de potencia.
 Tensión de la red.
 Frecuencia de la red.
 Temperatura de los módulos.
Igualmente, se podrá disponer de una estación meteorológica que realice registros
de radiación solar (directa y difusa por separado), temperatura ambiente,
velocidad del viento, etc.
A continuación, se muestra un diagrama de bloques funcional del sistema de
control a instalar.
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14.9 Sistema de seguridad
Se instalará un sistema de seguridad compuesto de un sistema detector de
intrusión, compuesto por barreras de microondas y un sistema de circuito cerrado
de televisión y vídeo (CCTV), compuesto por cámaras de vigilancia fijas, con
visión nocturna y distribuida a lo largo del perímetro abarcado por las plantas.
Para la instalación del sistema de seguridad, se instalarán durante la fase de
ejecución del proyecto unos tubos enterrados a una profundidad mínima de 40 cm,
con un diámetro mínimo de 80 cm, por los que se tenderán los cables de señal y
alimentación tanto de las cámaras como de las barreras de microondas. Dicha
canalización también seguirá el recorrido del perímetro de las plantas.
15. Control vegetación y limpieza de módulos.
El control de la vegetación dentro de la planta fotovoltaica se realizará mediante
medios mecánicos desbrozando los vegetales de forma que nunca interfieran en la
producción de la planta fotovoltaica. Este control se realizará periódicamente
dependiendo de cómo afecten las estaciones a la aparición de vegetales.
Se realizarán 3 limpiezas de módulos fotovoltaicos al año con mediante equipo a
presión con agua descalcificada para lo que se utilizarán 180.000 litros en cada
limpieza aproximadamente.
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16. Presupuesto
CAPITULO
CONCEPTO
PRECIO
(€/MWp)
IMPORTE
(€)
300.000,00
14.983.920,00 €
1º
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
2º
BLOQUES INVERSORES FOTOVOLTAICOS
80.000,00
3.995.712,00 €
3º
ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓN
70.000,00
3.496.248,00 €
4º
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
70.000,00
3.496.248,00 €
5º
OBRA CIVIL
50.000,00
2.497.320,00 €
28.469.448,00 €
TOTAL 570.000,00
Sevilla, marzo de 2018
Sr. D. Ángel Pavón Mellado
Nº colegiado: 4439 de COIIAO
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17. ANEXOS
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17.1 Anexo I: Módulo fotovoltaico
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www.jinkosolar.com
(4BB)
JKM330PP-72-V
310-330 Watt
POLY CRYSTALLINE MODULE
Positive power tolerance of 0/+3%
ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001
certified factory.
IEC61215、IEC61730 certified products.
KEY FEATURES
System Voltage:
The maximum voltage is promoted to 1500V and the module strings are
extended by 50% which reduces the overall system BOS.
The Eagle module can pass maximum voltage 1500V PID testing under 60℃/85%RH
condition to ensure the outdoor durability and energy output via high-voltage
resistance technology.
4 Busbar Solar Cell:
4 busbar solar cell adopts new technology to improve the efficiency of
modules , offers a better aesthetic appearance, making it perfect for rooftop
installation.
High Efficiency:
High module conversion efficiency (up to 17.01%), through innovative
manufacturing technology.
Low-light Performance:
Advanced glass and solar cell surface texturing allow for excellent
performance in low-light environments.
Severe Weather Resilience:
Certified to withstand: wind load (2400 Pascal) and snow load (5400 Pascal).
Durability against extreme environmental conditions:
High salt mist and ammonia resistance certified by TUV NORD.
LINEAR PERFORMANCE WARRANTY
10 Year Product Warranty
25 Year Linear Power Warranty
Guaranteed Power Performance
MCS
linear performance warranty
100%
Add
97.5%
ition
95.%
90.%
Standard performance warranty
al va
lue f
rom
Jinko
Sola
r’s lin
ear w
arra
nty
80.7%
1
5
12
25
years
Engineering Drawings
Electrical Performance & Temperature Dependence
992
942
40
Current-Voltage & Power-Voltage
Curves (315W)
Ⅱ
100
Junction box
Temperature Dependence
of Isc,Voc,Pmax
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Ⅰ
Ⅲ
Label
12
320
Cells temp = 25℃
Installing Holes
10
L
860
1360
1956
300
1000 W/m2
4
Ø
2-
800 W/m2
8
250
Isc
Grounding Holes
Cathode -
+ Anode
6
600 W/m2
4
400 W/m2
200
Voc
Pmax
150
Connector
A
A
200 W/m2
2
100
50
0
0
0
10
20
50
40
30
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Mechanical Characteristics
Ⅲ
9
55
5.5
3
5
4.
40
Ⅰ
Cell Type
7.7
14
55
8
35
Poly-crystalline 156×156mm (6 inch)
No.of cells
72 (6×12)
Dimensions
1956×992×40mm (77.01×39.05×1.57 inch)
Weight
Ⅱ
26.5 kg (58.4 lbs.)
Front Glass
4.0mm, High Transmission, Low Iron, Tempered Glass
Packaging Configuration
Frame
( Two pallet=One stack )
Junction Box
25pcs/pallet, 50pcs/stack, 600 pcs/40'HQ Container
Output Cables
Anodized Aluminium Alloy
IP67 Rated
TÜV 1×4.0mm,² Length: 900mm or Customized Length
SPECIFICATIONS
Module Type
JKM310PP- V
JKM315PP-V
JKM320PP-V
JKM325PP-V
JKM330PP-V
STC
NOCT
STC
NOCT
STC
NOCT
STC
NOCT
Maximum Power (Pmax)
310Wp
231Wp
315Wp
235Wp
320Wp
238Wp
325Wp
242Wp
330Wp
246Wp
Maximum Power Voltage (Vmp)
37.0V
33.9V
37.2V
34.3V
37.4V
34.7V
37.6V
35.0V
37.8V
35.3V
Maximum Power Current (Imp)
8.38A
6.81A
8.48A
6.84A
8.56A
6.86A
8.66A
6.91A
8.74A
6.97A
Open-circuit Voltage (Voc)
45.9V
42.7V
46.2V
43.2V
46.4V
43.7V
46.7V
44.0V
46.9V
44.2V
Short-circuit Current (Isc)
8.96A
7.26A
9.01A
7.29A
9.05A
7.30A
9.1A
7.34A
9.14A
7.38A
STC
Module Efficiency STC (%)
NOCT
15.98%
16.23%
16.49%
16.75%
Operating Temperature(℃)
-40℃~+85℃
Maximum system voltage
1500VDC (IEC)
Maximum series fuse rating
15A
Power tolerance
0~+3%
Temperature coefficients of Pmax
-0.40%/℃
Temperature coefficients of Voc
-0.30%/℃
Temperature coefficients of Isc
0.06%/℃
Nominal operating cell temperature (NOCT)
45±2℃
STC :
NOCT:
17.01%
Irradiance 1000W/m 2
Irradiance 800W/m 2
Cell Temperature 25°C
Ambient Temperature 20°C
AM=1.5
AM=1.5
Wind Speed 1m/s
* Power measurement tolerance: ± 3%
The company reserves the final right for explanation on any of the information presented hereby. EN-MKT-330P-V_1.0_rev2016
PROYECTO BÁSICO PARA UNA PLANTA FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA
POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
FOTOVOLTAICA Y SUBESTACIÓN INTERNA DE INTERCONEXIÓN
LMH
PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
17.2 Anexo II: Características bloques inversores fotovoltaicos
FUNDICI HIVE S.L., C/ Reyes Católicos 31, 2º A, 03003 Alicante. Tfno. 617 44 34 04
Pág. 53
Gamesa E - PV STATION 4.7 MVA-SB-I
Gamesa Electric Photovoltaic Power Station 1500Vdc
Copyright 2016 Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.
Copyright 2016 Gamesa Corporación Tecnológica, S.A.
In order to obtain more power and satisfy the latest market demands of compact photovoltaic power
stations, Gamesa Electric has developed their scope of GAMESA E - PV STATION. The core of these power
stations is the use of two Photovoltaic Inverters. Inverters can be combined into Gamesa E - PV Station
4.7MVA.
Gamesa E - PV Station also includes the complete medium-voltage elements to connect and feed the grid as
it contains the transformer and MV switchgear. It becomes the perfect solution for a turnkey outdoor
installation as all the components are located inside a metallic container prepared for every environmental
condition. To meet the PV power plant’s demanded capacity; several Gamesa E - PV Stations can be
combined.
BASIC ADVANTAGES AND FEATURES
.
Photovoltaic Inverters included High performance state-of-art technology reliable and well tested.
Superior MPPT tracking system ensures the plant’s production is optimal on a day to day bases. Robustness,
reliability and high performance with every grid code are the three defining aspects of the Photovoltaic
Inverters.
MV transformer included Oil technology with reduced maintenance requirements and optimized for
the best performance throughout the lifetime of the plant. Open enclosure for transformer with C3 corrosion
protection
MV switchgears included for an automatic and safe grid connection and protection. This practically
maintenance-free system comes in compact and flexible design that allows for a versatile switchgear
configuration. For this project it is has been customized with motor and batteries with rectifier.
Monitoring and control hardware integration. Industrial standard Ethernet ports are provided
which allow connection both locally and remotely via Modbus with the inverter. Gamesa E - PV Station is
able to provide PV plant controller and monitoring as an optional upon client requirement.
Outdoor installation. No other construction required than the installation of the container. The cabin
is composed by a container for marine use (marine steel). C4 corrosion protection
Fast connection. Easy access for DC and AC power cable entry. All the internal power wiring already
routed, connected and checked.
Thermal insulation of the container (enables operation in harsh temperature and humidity
environments). The interior of the cabin includes a thermal insulation in order to reduce the effects of the
temperature.
Fast commissioning. Solar plants with installed peak power of several megawatts require intensive
project management and time investment. Gamesa E - PV Station enables rapid deployment by reducing
time and enabling ease of installation for megawatt scale grid-connected solar systems. The PV Stations are
fully tested to reduce commissioning time. The solution can be easily transported and deployed at site.
Customized: The container features can be customized to any environmental and climatological
condition as temperature , seismic, sand, salt ..For Intipampa project it has been included:
Seismic reinforcement
Switch FO/Ethernet for SCADA
Monitoring 12 DC inputs
TECHNICAL SPECIFICATIONS
.
.
E - PV Station 4.7 MVA Technical Specifications
MODEL
Gamesa E - PV Station 4.7 MVA
INPUT (DC)
Recommended rated Power
DC Voltage range
DC Voltage range MPPT
Maximum input current
Number of independent MPPTs
Number of DC Inputs with positive fuses
Max wire Cross Section per Input
Monitoring inputs
Up to 5850 kWp
950 - 1500 V
950 - 1250 V
5000 A
2
24
2 x 300 mm²
24 positive
OUTPUT (AC)
Apparent Power
No Of Phases
Rated AC Power
Max. AC Power
Nominal AC voltage
Frequency Range
Power Factor
THD of AC Current
Nominal AC Current per phase
Switchgear
Transformer
Max wire cross section per phase
4700 kVA@40ºC
3
4700 kW (1)
5000 kW (2)
23kV/0,66-0,66KV
57...63 Hz
Adjustable. Statcom mode
<3%@Pn
117,98 Arms @ 23 kV
2L1V SF6 insulated motorized +batteries
4700 kVA Biodegradable Oil Dy11y11
Up to 4X300m2
(1) In nominal conditions at 40ºC PF =1
(2) In nominal conditions at 25ºC PF=1
OTHER DATA
Weight (Aprox)
Dimensions (width x height x depth)
Low voltage Ride Through
Statcom mode
Permissible ambient temperature
Relative humidity (non-condensing)
Fresh air requirement
Altitude
Switch for communication SCADA
Auxiliary Power transformer+ Filter
INTERFACES
Websever
Communication protocol
MODBUS-TCP-IP
TCP/IP connection
Ethernet (CAN/PROFIBUS)
Seism reinforcement
Movement detector+outdoor light
Smoke detector, one per enclosure.
21000 kg
2451 x 2778 x 12176 mm aprox.
Included and configurable
Included
-20 °C to 50 °C
(Derating up to 60ºC)
95 %
17600 m³ / h inverters. 1500 m³/h switchgear
2000 m
included
5KVA 660V-400V Dyn11/Filtro Epcos 11A
MAIN STANDARDS
IEC 61000-6-2 (Electromagnetic compatibility (EMC))
IEC 61000-6-4
IEC 62109-1
IEC 62109-2
IEC 62116
IEC 61683
EN 50178 (Electronic equipment for use in power installations)
IEC 62271 Part 202: “High-voltage/low voltage prefabricated
substation”
CE Marking
Compliance with other standards:
Please contact Gamesa Electric
STANDARD PROTECTIONS AND FUNCTIONS
Emergency switch incorporated into the inverter
Protection functions:
Correct phase sequence
DC / AC transient overvoltage
DC / AC shortcircuit
Anti-islanding
Overtemperature
DC Isolation
Reverse polarity
SINGLE LINE DIAGRAM
.
INVERTER 1
TRANSFORMER
Configurable
DC protections
UO TO
INVERTER 2
AUX POWER
LIGHTING & AUX SYSTEMS
SWITCHGEAR
LAYOUT
.
.
MV TRANSFORMER
UP TO 36KV.
Enclosure open with
natural ventilation. IP23
MV SWITCHGEAR. CIRCUIT
BREAKER
Enclosure natural ventilation
with filters. IP53D
PHOTOVOLTAIC INVERTERS
Gamesa E-2.25 MVA-SB-I.
Enclosure natural ventilation
grills with filters. IP53D
INPUT CABLES TO POWER STATION
SWITCHGEAR
AC MV INPUT
.
INVERTER 1 DC
LV INPUT
INVERTER 2 DC
LV INPUT
PROYECTO BÁSICO PARA UNA PLANTA FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA
POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
FOTOVOLTAICA Y SUBESTACIÓN INTERNA DE INTERCONEXIÓN
LMH
PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
17.3 Anexo III: Características de cajas de conexión
FUNDICI HIVE S.L., C/ Reyes Católicos 31, 2º A, 03003 Alicante. Tfno. 617 44 34 04
Pág. 54
750
350
240
240
A
150
150
B
1056
1090
455,5
590,4
C
D
852
E
F1
(+)F14------------------------------------(+)F07
ELEVATED 1x20mm
(-)F14-------------------------------------(-)F07
Q1
INPUTS (+)
ELEVATED 1x40mm
INPUTS (-)
ELEVATED 1x40mm
OTDC250U12
OTDC315E12
OTDC320U12
OTDC400E12
OTDC400U12
OTDC500E12
(+)F06-----------------------(+)F01
(+)
INPUTS (+)
(-)F06-------------------------(-)F01
(-)
INPUTS (-)
OUTPUTS
ELEVATED 1x40mm
(-)10----------------------------------------------------(-)F1
X(+)
ELEVATED 2x60mm
PE
X(-)
ELEVATED 2x60mm
PROYECTO BÁSICO PARA UNA PLANTA FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA
POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
FOTOVOLTAICA Y SUBESTACIÓN INTERNA DE INTERCONEXIÓN
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
17.4 Anexo IV: Programa de ejecución.
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Pág. 55
PROYECTO "FUNDICI HIVE"
1 INGENIERÍA
1.1 INGENIERÍA BÁSICA
1.2 COMPRA DE EQUIPOS PRINCIPALES
1.3 INGENIERÍA DE DETALLE
2 CONSTRUCCIÓN PV
2.1 OBRA CIVIL
2.2 ESTRUCTURA DE SOPORTACIÓN
2.3 MONTAJE DE MODULOS FOTOVOLTAICOS
2.4 INSTALACIÓN ELECTRICA
3 LINEA AT Y SUBESTACIÓN
3.1 SUBESTACIÓN ELECTRICA
4 PUESTA EN MARCHA
4.1 PUESTA EN MARCHA SUBESTACIÓN
4.2 PUESTA EN MARCHA PLANTA FOTOVOLTAICA
4.3 PUESTA EN MARCHA 100% COMERCIAL
Enero
Febrero
01/01/2019
Marzo
Abril
Mayo
Junio
2019
Julio
Agosto
Septiembre Octubre
Noviembre
Diciembre
31/12/2019
PROYECTO BÁSICO PARA UNA PLANTA FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA
POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
FOTOVOLTAICA Y SUBESTACIÓN INTERNA DE INTERCONEXIÓN
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
17.5 Anexo V: confirmación condiciones de conexión.
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PROYECTO BÁSICO PARA UNA PLANTA FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA
POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
17.6 Anexo VI: Confirmación accesibilidad REE.
.
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PROYECTO BÁSICO PARA UNA PLANTA FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA
POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
18. PLANOS
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POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
18.1 Plano 01. Emplazamiento
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
18.2 Plano 02. Implantación
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
18.3 Plano 03: Unifilar
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Pág. 61
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
M
ANTEPROYECTO PARA UNA PLANTA FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA POTENCIA INSTALADA
DE 49,95 MWp/42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA FOTOVOLTAICA Y SUBESTACIÓN INTERNA
DE INTERCONEXIÓN.
Carretera A-460 km 9, parcelas 3 y 19 del polígono 4, Guillena (Sevilla)
PROMOTOR:
FUNDICI HIVE, S.L.
PLANO:
NUMERO:
03
UNIFILAR
INGENIERO INDUSTRIAL:
Ángel Pavón Mellado
Nº colegiado: 4439 de COIIAO
REVISIÓN:
00
ESCALA:
-/-FECHA:
Mar-18
C/ Reyes Católicos, 31 2 A, 03003 Alicante (Alicante)
PROYECTO BÁSICO PARA UNA PLANTA FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA
POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
18.4 Plano 04: Inversor fotovoltaico
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POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
18.5 Plano 05: Seguidor a un eje
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
18.6 Plano 06: Zanjas tipo y arquetas
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Pág. 64
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18.7 Plano 07: Sección tipo y vial
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
18.8 Plano 08: Vallado perimetral
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18.9 Plano 09: Detalle paso cauces
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18.10 Plano10: Perfiles paso cauces
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FOTOVOLTAICA Y SUBESTACIÓN INTERNA DE INTERCONEXIÓN
PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
SUBESTACIÓN TRANSFORMADORA DE ELEVACIÓN
INTERIOR 20/132 KV DE 50 MVA PARA LA EVACUACIÓN
DE ENERGÍA DE LA PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA
“FUNDICI”, SITUADA EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE
GUILLENA, PROVINCIA DE SEVILLA
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POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
1. Consideraciones generales
1.1
Objeto
El objeto del presente proyecto básico es realizar el estudio técnico necesario para
la ejecución de una Estación Transformadora 20/132 KV de 50 MVA para la
evacuación de energía de la Planta Solar Fotovoltaica “Fundici”, situada en el
Término Municipal de Guillena, provincia de Sevilla.
La instalación proyectada será propiedad del peticionario; no será cedida a Endesa
Distribución Eléctrica.
La nueva Subestación eléctrica proyectada conectará a través de una nueva línea
aérea de 132 kV, propiedad del peticionario, con la Subestación eléctrica existente
denominada “Fundiciones Caetano”, en el parque de 132 KV.
Así mismo, se desea exponer ante los Organismos Competentes que la misma
reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente.
1.2
Alcance de las instalaciones
El alcance del presente proyecto básico contempla las siguientes instalaciones:
 Nueva Estación Transformadora 20/132 KV 50 MVA denominada
“Fundici”.
1.3
Emplazamiento
La nueva subestación de la planta solar estará situada en el polígono 4, parcela 3
de Guillena (Referencia catastral 41049A00400003).
FUNDICI HIVE S.L., C/ Reyes Católicos 31, 2º A, 03003 Alicante. Tfno. 617 44 34 04
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PROYECTO BÁSICO PARA UNA PLANTA FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA
POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
FOTOVOLTAICA Y SUBESTACIÓN INTERNA DE INTERCONEXIÓN
PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
1.4
Normativa legal
En la realización de este proyecto básico se ha tenido presente toda la
reglamentación vigente, en especial cada una de las especificaciones contenidas
en:
 REAL DECRETO 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas
eléctricas de alta tensión (R.L.A.T.) y sus instrucciones técnicas
complementarias ITC-LAT 01 a 09.
 Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en
instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias ITC-RAT 01 a 23.
 Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las
actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y
procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
 Reglamento Electrotécnico de Baja tensión según RD 842/2002 de 2 de
Agosto de 2002
 Resolución de 5 de mayo de 2005, de la Dirección General de Industria,
Energía y Minas, por las que se aprueban las Normas Particulares y
Condiciones Técnicas y de Seguridad de la empresa distribuidora de
energía eléctrica Endesa Distribución, SLU, en el ámbito de la Comunidad
Autónoma de Andalucía. BOJA núm. 109 de 7 de junio de 2005.
 Recomendaciones UNESA.
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Pág. 71
PROYECTO BÁSICO PARA UNA PLANTA FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA
POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
FOTOVOLTAICA Y SUBESTACIÓN INTERNA DE INTERCONEXIÓN
PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
 Normalización Nacional. Normas UNE y especificaciones técnicas de
obligado cumplimiento según la Instrucción Técnica Complementaria
ITC-LAT 02.
 Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y
Ordenanzas Municipales.
 Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras.
 Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
 Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo.
 Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores
de equipos de protección individual.
 Legislación vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales: Ley
31/1995 8.11.95/BOE269 y Reales Decretos sucesivos que desarrollan la
ley.
 Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
 Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la
protección de la salud y seguridad frente al riesgo eléctrico.
FUNDICI HIVE S.L., C/ Reyes Católicos 31, 2º A, 03003 Alicante. Tfno. 617 44 34 04
Pág. 72
PROYECTO BÁSICO PARA UNA PLANTA FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA
POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
FOTOVOLTAICA Y SUBESTACIÓN INTERNA DE INTERCONEXIÓN
PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
 Ley 10/1996, de 18 de marzo sobre Expropiación Forzosa y sanciones en
materia de instalaciones eléctricas y Reglamento para su aplicación,
aprobado por Decreto 2619/1996 de 20 de octubre.
 Ley 2/89, de 18 de Julio, Inventario de Espacios Naturales Protegidos de
Andalucía.
 Ley 2/95, de 1 de Junio (BOJA 28/12/95) modificación de la 2/89.
 Decreto 178/2006, de 10 de Octubre (BOJA 209, 27/10/2006), de la Junta
de Andalucía, de PROTECCIÓN DE LA AVIFAUNA.
 Real Decreto 1432/2008, de 29 de agosto, por el que se establecen medidas
de protección de la avifauna contra la colisión y la electrocución en líneas
eléctricas de alta tensión.
 Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.
 DECRETO 356/2010, de 3 de agosto, por el que se regula la autorización
ambiental unificada, se establece el régimen de organización y
funcionamiento del registro de autorizaciones de actuaciones sometidas a
los instrumentos de prevención y control ambiental, de las actividades
potencialmente contaminadoras de la atmósfera y de las instalaciones que
emiten compuestos orgánicos volátiles, y se modifica el contenido del
Anexo I de la Ley 7/2007, de 9 de julio, de Gestión Integrada de la Calidad
Ambiental.
 DECRETO 9/2011, de 18 de enero, por el que se modifican diversas
Normas Reguladoras de Procedimientos Administrativos de Industria y
Energía.
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POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
2. Subestación 132/20 kV
2.1
Configuración
La Subestación estará constituida por:
 Parque de 132 kV.
 Parque de 20 kV.
 Transformación
 Sistema de Control y Protecciones
 Sistema de Medida para la facturación
 Sistema de Servicios Auxiliares
 Sistema de Telecomunicaciones
 Sistema de Puesta a tierra
 Sistema de Seguridad
2.1.1
Parque 132 Kv
Tipo:
Exterior Convencional
Esquema:
Simple barra
Alcance:
1 posición de línea + trafo (compartiendo aparamenta)
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POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1.2
Parque de 20Kv
Tipo:
Cabinas interior blindadas aisladas en gas SF6
Esquema:
Simple barra
Alcance:
1 posición de transformador de potencia
3 posiciones de línea + 1 posición de reserva
1 posición de transformador de servicios auxiliares
1 posición de medida
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
2.1.3
Transformación
Estará constituida por:
 1 Transformador 132/20 kV 50 MVA, con regulación en carga.
 1 Reactancia de puesta a tierra

2.1.4
Sistema de control y protecciones
Se instalará un sistema integrado de control y protecciones (SICP) que integrará
las funciones de control local, protecciones y telecontrol.
2.1.5
Sistema de medida
La medida para facturación se realizará en la red de 132 kV. Compuesto por un
punto de medida principal y otro redundante. Instalados ambos en el extremo de la
nueva subestación. Conforme al reglamento de puntos de medida (RPM).
2.1.6
Sistema de servicios auxiliares
Estará constituido por:
 1 Transformador 20/0,4kV de 400 KVA.
 1 Cuadro General de Corriente Alterna (CGCA)
 1 Rectificador batería 125 V. c.c., con capacidad para 8 horas de
funcionamiento de los suministros esenciales.
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
 1 Cuadro General de Corriente Continua (CGCC)
2.1.7
Sistema de comunicaciones
La telecomunicación se realizará mediante fibra óptica de tecnología monomodo.
2.1.8
Sistema de puesta a tierra
Se dimensionará de acuerdo con los siguientes datos:
 Intensidad de defecto a tierra
7,2 kA
 Duración del defecto
0.5 seg.
 Tipo de electrodo
Malla
 Material del conductor
Cobre
Las tensiones de paso estarán por debajo de valores admitidos en la ITC-RAT 13.
2.1.8.1
Puesta a tierra superior
Formada por 1 pararrayos unipolar instalado sobre las columnas de 132 kV.
2.1.8.2
Sistema de seguridad
Formado por protección contra-incendios y anti-intrusismo.
2.1.8.3
Cantidad de SF6 presente en la subestación
Parque de 132 KV = 10 Kg.
Parque de 20 KV = 1,5 Kg
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
Total cantidad de SF6 presente en la subestación = 11,5 Kg.
2.2
Obras civiles, edificios y estructuras metálicas
2.2.1
Obras civiles parque intemperie
2.2.1.1
Acondicionamiento del terreno
Se explanará el terreno, llevándose a cabo el desbroce y retirada de la tierra
vegetal, que se acopiará en obra para su extendido final en las zonas libres
exteriores, procediéndose posteriormente a la realización de trabajos de
excavación y relleno compactado en las correspondientes zonas hasta la referida
cota de explanación. Las zonas libres interiores de la explanada se terminarán con
una capa de grava de 10 cm de espesor. La transición de la explanada con el
terrero natural se resolverá mediante taludes.
2.2.1.2
Cimentaciones para soportes metálicos y pórticos
Las fundaciones de la parte correspondiente al parque, es decir, fundaciones para
soportes de aparamenta de intemperie y pórticos serán de tipo "zapata aislada".
Serán de hormigón en masa (salvo armaduras para retracciones del hormigón) y
llevarán las placas de anclaje de las estructuras sobre sus peanas (2ª fase de
hormigonado).
Las fundaciones se proyectarán de acuerdo con la naturaleza del terreno. El
método de cálculo empleado será el de Sulzberger que confía la estabilidad de la
cimentación a las reacciones horizontales y verticales del terreno.
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No se admitirá un ángulo de giro de la cimentación, cuya tangente sea superior a
0,01 para alcanzar el equilibrio de las acciones que produzcan el máximo
momento de vuelco.
El coeficiente de seguridad al vuelco, relación entre el momento estabilizador y el
momento de vuelco no será inferior a 1,5.
2.2.1.3
Saneamientos y drenajes
El drenaje de la Subestación se realizará mediante una red de desagüe formada por
tubos perforados colocados en el fondo de zanjas de gravas y rellenas de material
filtrante adecuadamente compactado.
En la explanación del terreno se preverán unas ligeras pendientes, no inferior el
0,5%, conformando distintas cuencas hacia las zanjas de cables.
La conexión de los bajantes de los edificios se realizará mediante arquetas a pie de
bajante que conectarán con la red general antes mencionada.
Se incorporará una cuneta entre el borde del camino de acceso a la Subestación
para canalizar el agua hacia la recogida general de la zona.
El desagüe de las aguas pluviales se realizará mediante esta red de recogida
formada por tuberías drenantes que canalizarán las mismas al terreno.
2.2.1.4
Vallado perimetral
El cerramiento que delimitará el terreno destinado a alojar las instalaciones de la
subestación estará formado por una malla metálica rematada en su parte superior
con alambre de espino, fijado todo sobre postes metálicos de 48,3 mm, colocados
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cada 2,50 m. La sujeción de los postes al suelo se realizará mediante dados de
hormigón, rematándose el espacio entre dados con un bordillo prefabricado.
El cerramiento así constituido tendrá una altura de 2,30 m sobre el terreno,
cumpliendo la mínima reglamentaria establecida en 2,20 m. Se instalarán para el
acceso a la subestación dos puertas, una peatonal de una hoja y 1 m de anchura y
otra para el acceso de vehículos de dos hojas y 6 m de anchura.
El edificio de la subestación se ubicará de tal forma que un costado sustituya a
este vallado, siendo el propio muro cerramiento externo. En esta parte se
habilitará una puerta de entrada al almacén interior.
Alrededor de todo este vallado se extenderá una capa de grava de 10 cm de
espesor y 1 m de anchura, con objeto de limitar la resistencia del terreno y
asegurar las tensiones de paso y contacto a toda persona aun cuando esté ubicada
en el exterior.
2.2.1.5
Conducciones de cables de control y potencia
Con objeto de proteger el recorrido de los cables de control y potencia se
construirá una red de canales para cables prefabricados y zanjas enterradas,
respectivamente.
En los cruces con los viales se utilizarán unos pasatubos reforzados.
El conjunto de los canales de cables de control será de hormigón armado o
prefabricados tipo BREINCO o AVE.
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2.2.1.6
Cimentación para transformador y sistema de recuperación y recogida de
aceite
Para la cimentación y movimiento del transformador se realizará una bancada de
raíles para facilitar su desplazamiento.
Esta bancada realizará también el trabajo de recuperación de aceite en el caso de
una eventual fuga del mismo desde la cuba del transformador y, por lo tanto,
estará unida al depósito general de recogida de aceite mediante tubos de
fibrocemento.
La bancada del transformador se diseñará como una viga elástica apoyada en el
terreno y con una carga uniformemente repartida igual a la presión que ejerce
sobre el terreno toda la fundación con una acción 1,25 veces el peso del
transformador más el peso propio.
El depósito de recogida de aceite, conectado con la bancada del transformador,
estará constituido por muretes de hormigón armado sobre solera del mismo
material. La parte superior estará formada por un forjado unidireccional formado
por viguetas de hormigón pretensado y bovedilla cerámica.
La capacidad del depósito de aceite corresponderá al volumen de dieléctrico del
transformador, mayorada en previsión de entrada de agua.
En nuestro caso, tenemos un transformador con un volumen de aceite de 13,425
m3.
El depósito de aceite tendrá una capacidad de 16,147 m3, por lo que dispondrá de
una capacidad de reserva del 20%.
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2.2.1.7
Urbanizados de la zona y viales
Se ha proyectado el acceso a la subestación a través de un tramo de firme rígido a
construir desde el camino limítrofe con la parcela hasta la explanada que ocupará
la subestación.
Los viales interiores serán de firme rígido de 15 cm de hormigón HA-200 sobre
una base de zahorra compactada. El ancho de los mismos será de 5 metros. Los
materiales a utilizar cumplirán las Prescripciones Técnicas Generales para obras
de Carreteras y Puentes (PG-3).
Si bien no existe una normativa específica de obligado cumplimiento para este
tipo de viales, para su diseño se seguirán las Recomendaciones para el Proyecto y
Diseño del Viario Urbano del Ministerio de Fomento.
Se recubrirá una capa de grava de 10 cm de espesor en la superficie de la
subestación, con el fin de alcanzar la resistencia eléctrica necesaria del terreno
para limitar las tensiones de paso y de contacto, así como mejorará el drenaje y el
desplazamiento por el parque.
2.2.1.8
Abastecimiento de agua y evacuación de aguas residuales
El abastecimiento de agua, que se utilizará exclusivamente para aseo del personal,
se realizará a través de un depósito enterrado que será periódicamente rellenado
Las aguas residuales procedente de los aseos se desaguarán a un depósito estanco,
teniendo en cuenta la escasa cantidad de este tipo de residuos. Este depósito
estaría dotado de señalización de llenado y sería vaciado periódicamente.
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2.2.2
Edificio
El edificio será del tipo prefabricado de hormigón compuesto por un cerramiento
exterior formado por paneles de hormigón armado con malla doble de acero
electrosoldada.
La cubierta estará formada de placas de hormigón armado armadas con mallas
electrosoldadas, rematadas en su parte superior mediante impermeabilización y en
su interior el aislante a base de poliuretano.
Los espesores y armados están considerados para soportar una sobrecarga de 120
kg/m2 y la acción debida al empuje del viento de 120 km/h (192,2 kg/m2).
Se dispondrán las siguientes dependencias:
 Sala de Media Tensión. Donde se dispondrán todas las celdas de 20 kV
según planta.
 Sala del Transformador de Servicios auxiliares. Esta sala dispondrá de
ventilación natural.
 Sala Servicios Auxiliares y protecciones de la Subestación. Donde se
ubicarán los cuadros generales de corriente alterna y continua, el
rectificador-batería y distintos armarios de fuerza, alumbrado y
climatización de la instalación. También se ubicarán todos los equipos y
bastidores que realizan las funciones de control y protecciones de la
subestación, además del armario del equipo de facturación. Esta sala
dispondrá de equipos de climatización para salvaguardar el correcto
funcionamiento del equipamiento electrónico.
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 Sala de Baterías, Sala de Gabinetes y Sala de control de la Planta
Fotovoltaica. Estas salas dispondrán de equipos de climatización para
salvaguardar el correcto funcionamiento del equipamiento electrónico.
 Vestuario
 Sala de reuniones y Oficina.
 Cocina.
 Almacén. Servirá para tareas de mantenimiento propias de la planta.
También estará dotado de un sistema de detección de incendios a base de
detectores termo-velocimétricos y ópticos, y en un sistema de alarmas mediante
pulsadores manuales localizados en puntos estratégicos con el fin de que el
personal que primero localice un incendio pueda dar la alarma sin esperar la
actuación del sistema de detección. El edificio también estará dotado de sistema
de anti-intrusismo con alarma.
Se instalará una central de alarmas y señalización con capacidad para todas las
zonas de detección. Esta central de alarmas será común a ambos sistemas
(antiincendios y anti-intrusismo), tendrá un número de zonas suficiente para cubrir
las necesidades de ambos, y de ella partirá una señal para la señalización local y
otra hacia el sistema de comunicaciones.
El sistema de extinción consistirá en un sistema de extintores móviles de 5 Kg. de
capacidad de CO2 en el interior del edificio.
Se ha previsto dotar al edificio de los sistemas de alumbrado adecuados con los
niveles luminosos reglamentarios.
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
El alumbrado normal se llevará cabo mediante armaduras semiestancas equipadas
con equipos de fluorescencia en alto factor. Su distribución será empotrada en
falso techo en la zona de control, y de forma uniforme evitándose sombras y zonas
de baja luminosidad que dificulten las labores de control y de explotación.
En los puntos que así se requiera se dispondrá de un alumbrado localizado que
refuerce al general de la instalación.
Los circuitos de alumbrado se alimentarán desde el cuadro de Servicios Auxiliares
donde se dispondrán los interruptores magnetotérmicos de protección de los
diferentes circuitos, así como los dispositivos de protección diferencial de los
mismos.
El edificio estará dotado de los sistemas de alumbrado de emergencia necesarios
de arranque instantáneo ante la ausencia de la tensión principal. Los equipos serán
autónomos, de la potencia y rendimiento reglamentario. Además de las funciones
propias de alumbrado en emergencia, cumplirán también las de señalización de
los diferentes puntos de salida y evacuación del personal.
2.2.2.1
Generalidades
Las casetas moduladas mediante paneles prefabricados., y que en adelante
denominaremos panelables, son de hormigón armado, vibrado y con aislamiento
interior. Estas casetas se fabrican mediante paneles que posteriormente al unirse,
forman el conjunto de la caseta.
Estos paneles tienen un espesor de 20 Cms de los cuales 10 Cms corresponden a
porexpan embebido entre dos láminas de hormigón armado de 5 cms de espesor.
Estos paneles tienen una zona de unos 30 cms de macizado en todo el contorno,
para una correcta transmisión de esfuerzos entre las uniones, para obtener un
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
apoyo sólido del panel y una base adecuada para la sustentación de la pieza que
formará la cubierta. Además, tienen nervios intermedios que conectan las láminas
de hormigón que cubren el porexpan, permitiendo con ello que el muro actúe
como una sección compuesta, aprovechando con ello los beneficios del canto de
20 cms, cosa que, sería imposible sin estos nervios rigidizadores. Más adelante se
hablará en profundidad de este asunto.
El aislamiento térmico que llevan los paneles, se realiza colocando en el centro de
los paneles, un alma formada por una plancha de material aislante plástico
espumado tipo poliestireno o poliuretano que cumpla con la norma UNE 53127
Inflamabilidad de Espumas y Láminas de Plástico, de 10 cms de espesor, de
manera que se reduce notablemente el coeficiente de transmisión de calor global.
Las casetas cumplen con la Instrucción EHE, actualmente en vigor y la norma
sismorresistente NCSE - 02.
El acabado de los paneles es liso por la cara interior. Este acabado se consigue con
una correcta limpieza de las mesas de hormigonado, un adecuado vibrado del
hormigón y un emplastecido. El acabado exterior se mejora con un pulido y un
emplastecido, y posteriormente se aplica una pintura para exteriores rugosa tipo
gotelet, salvo que el cliente indique algo en contra.
2.2.2.2
Materiales
2.2.2.2.1
Hormigón
Los paneles se construyen de hormigón armado vibrado, de las siguientes
características:
 Resistencia característica: fck  45 N/mm2
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 Consistencia seca sin aditivos, pudiéndose pasar a blanda con la utilización
de fluidificantes.
 Tamaño máximo del árido 12 mm.
2.2.2.2.2
Cemento
El cemento empleado es de tipo PORTLAND, del denominado en la Norma UNE
80-301-95 como CEM I 52,5 R, de Alta Resistencia inicial, con una resistencia
mínima a los dos días de 30 N/mm2 y a los 28 días de 52,5 N/mm2.
2.2.2.2.3
Áridos
La naturaleza de los áridos y su preparación son tales que permiten garantizar la
adecuada resistencia y durabilidad al hormigón.
Como áridos para la fabricación del hormigón, empleamos arenas y gravas
lavadas, de machaqueo y de tipo silíceo.
Al menos el 90 % del árido es de tamaño inferior a 12 mm.
2.2.2.2.4
Agua
El agua utilizada cumple con las Instrucción EHE y para su comprobación se
realiza un ensayo anual de la misma.
2.2.2.2.5
Armaduras
Los aceros empleados en la construcción de armaduras es acero soldable B-500
SD, de acuerdo con UNE 36092. O mallas electrosoldadas corrugadas de acero B
500T de acuerdo con la Norma UNE 36092
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Las características mecánicas, que deben ser objeto de garantía, son las siguientes:
 Resistencia a tracción Rm
550 N/mm2
 Límite elástico, Re
500 N/mm2
 Alargamiento de rotura A5(min)
12%
2.2.2.2.6
Pantalla de Faraday
Las armaduras de los paneles están interconectadas entre ellas en todo el contorno
del panel mediante los macizados perimetrales. También se comunican ambas
armaduras con los nervios de conexión entre las láminas de la cara interior y la
cara exterior. Además de estar los paneles correctamente interconexionados,
también lo estará el conjunto de los paneles ya que, tanto las chapas y anclajes a la
cimentación, como los angulares que hacen la unión entre paneles, están unidos a
las armaduras con lo que se consigue una jaula con las armaduras de los paneles
conectadas entre sí, conexionadas con la cubierta y con la cimentación.
2.2.2.3
Fabricación
2.2.2.3.1
Moldes
Están construidos apropiadamente y poseen una resistencia y rigidez suficiente
para resistir, sin asientos ni deformaciones perjudiciales, los esfuerzos de
fabricación previstos y mantener las dimensiones de la estructura dentro de las
tolerancias máximas del 1%.
Los moldes son suficientemente estancos como para poder impedir pérdidas
apreciables en la lechada, dado el modo de compactación adoptado.
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Todas las superficies están lisas y sin porosidad apreciable. Las superficies
interiores de los moldes aparecen siempre limpias en el momento del
hormigonado sin restos de pinturas ni ningún otro producto de protección en sus
superficies salvo el desencofrante.
Todos los huecos que se hacen en los paneles, se hacen mediante piezas metálicas,
asegurando un acabado adecuado para el posterior montaje de la carpintería en
ellos.
2.2.2.3.2
Vertido de hormigón
El hormigón se deposita en el molde a una velocidad tal que fluye en todas las
direcciones (todas las partes del molde, y que recubre todas las barras) sin
segregación de materiales. El porexpan se coloca durante el hormigonado y se
ancla a las armaduras para evitar su levantamiento por el empuje ascendente del
hormigón.
Para la correcta compactación se utilizan vibradores externos y se colocan los
separadores necesarios para asegurar un correcto recubrimiento de las armaduras.
2.2.2.3.3
Curado
Durante el fraguado y primer período de endurecimiento del hormigón, se asegura
el mantenimiento de la humedad, adoptando para ello las medidas necesarias.
Tales medidas se prolongan durante el plazo apropiado al tipo, clase y categoría
del cemento, la temperatura y grado de humedad del ambiente, etc.
2.2.2.3.4
Desmoldeo
Los distintos elementos que constituyen los moldes se retiran sin producir
sacudidas ni choques en la estructura. Esta operación no se realiza hasta que el
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Pág. 90
hormigón haya alcanzado la resistencia necesaria para soportar, con suficiente
seguridad y sin deformaciones, los esfuerzos a los que va a estar sometido durante
y después del desmoldeo.
2.2.3
Estructura Metálica
2.2.3.1
Descripción general
Tanto para el amarre de las líneas como para soportes de aparatos se utilizarán
estructuras metálicas formadas por perfiles angulares de la serie de fabricación
normal en este país, con acero A-42b (s/Norma NBE-MV102 vigente) exigiéndole
la calidad soldable y llevarán una protección de superficie galvanizada ejecutada
de acuerdo con la norma EN/ISO 1461, siendo su peso en zinc de 5 grs. por dm2.
de superficie galvanizada.
2.2.3.2
Criterios de diseño
Las torres y vigas que sirven de fijación de los conductores de amarre se han
dimensionado considerando la acción conjunta de las siguientes cargas:
AMA R RES DE FASE S
L o n gi tu di nal
AMA R RE CA BLES TIE RRA
1 200
5 00
( k g)
T r ansve rsa l ( k g)
Ve rti ca l ( kg)
6 00
2 50
3 00 + (1 50)
0
Los soportes de aparatos están diseñados para admitir:
 Peso propio
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PROYECTO BÁSICO PARA UNA PLANTA FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA
POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
FOTOVOLTAICA Y SUBESTACIÓN INTERNA DE INTERCONEXIÓN
PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
Pág. 91
 Cargas estáticas transmitidas por los aparatos
 Cargas dinámicas transmitidas por el aparellaje de maniobra
 Acción
de
un
viento
de
120
Km/h.
de
velocidad
actuando
perpendicularmente a las superficies sobre las que incide.
En general todos los elementos sometidos a las acciones anteriormente citadas
estarán dimensionados para no sobrepasar los 2.600 Kg/cm2.
2.3
Parque de 132 Kv
2.3.1
Descripción
El parque de 132 kV será intemperie con configuración de estación
transformadora de generación y estará formado por:
 1 Interruptor tripolar 40 kA., 1.250 A.
 1 Seccionador tripolar con p.a.t. 1.250 A
 3 Transformador de tensión inductivo 132000:3 / 110:3 / 110:3 / 110:3
 3 Transformadores de intensidad 200-400/5-5-5-5 A
 6 Pararrayos unipolares 132 kV 10 kA con contador de descargas
2.3.1.1
Sistema de transformación
Se instalará en intemperie la siguiente unidad de transformación:
 1 transformador trifásico de 132/20 kV de 50 MVA ONAN con regulación
automática en carga
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Pág. 92
 1 Resistencia p.a.t. 7,2 ohmios
 1 Transformador de intensidad del neutro
2.3.2
Parámetros básicos de diseño
CARACTERISTICA
Tensión nominal
Tens. más elevada para el material
Frecuencia nominal
Tensión soportada f.i.
Tensión soportada rayo
Conexión del neutro
Línea mínima fuga aisladores
Intensidad nominal pos. línea
Intensidad nominal pos. transf.
Intensidad máxima de defecto trifásico
Duración del defecto trifásico
Tensión S.A. c.a..
Tensión S.A. c.c. control y protecciones
Volumen de aceite
UND.
POS. 132 kV.
kV.
kV.
Hz.
kV.
kV.
132
145
50
275
650
Resistencia de puesta a tierra del secundario
3625
1250
1250
40
1
400/230
125
13,42
mm.
A.
A.
kA.
seg.
V
V
m3
Nota: La intensidad máxima de defecto trifásico para el sistema de 132 KV, según
Normativa de Endesa es de 31,5 KA. No obstante, tras consultas realizadas a la
Compañía, teniendo en cuenta el punto de conexión dado, en la Subestación
“Fundiciones”, se recomienda emplear aparamenta de 40 KA de intensidad de
cortocircuito.
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
2.3.3
Características de diseño de los componentes del sistema de 132 kV y
transformación. Disposición física.
2.3.3.1
Interruptor
Tipo
Interruptor tripolar de potencia de SF6 para
instalación en exterior con accionamiento por
resortes
Agente aislante y extintor
SF6
Tensión nominal
145 kV
Frecuencia
50 Hz
Poder de cierre asignado
80 kA
Intensidad
nominal
1250 A
de
corriente
Intensidad de cortocircuito
40 kA
Accionamiento
Tripolar
Duración del cortocircuito
3s
Secuencia de operación
O-0.3 s-CO-3 min-CO
Mando
Motorizado con una bobina de cierre, otra de
disparo, relé antibombeo y contactos auxiliares de
señalización 7NA + 7NC.
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
2.3.3.2
Pág. 94
Seccionador
Tipo
Seccionador Tripolar de
cuchilla de puesta a tierra
Apertura
Central
Montaje
Horizontal
Número de columnas por polo
3 columnas
Tensión asignada
145 kV
Tensión soportada a impulso tipo
rayo, a tierra y entre polos
650 kV
Tensión soportada a frecuencia
industrial, a tierra y entre polos.
275 kV
Intensidad nominal
1.250 A
Intensidad admisible
duración 1 seg.
de
corta
Exterior
con
40 kA
Accionamiento cuchillas principales
Manual
Accionamiento cuchillas de p.a.t.
Manual
Contactos auxiliares
4NA + 10NC Pos. Abierto-Cerrado 4NA +
10NC Pos. P. a Tierra
Enclavamiento entre mandos del
seccionador y PAT
Cerradura tipo HERPE
Aisladores de apoyo
Tipo poste, de porcelana tipo C4-325 de
1813 mm de línea de fuga
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2.3.3.3
Transformador de intensidad
Tipo
3 Uds. Transformadores de intensidad de
servicio exterior para medida y protección
de cuatro secundarios
Relación de transformación
200-400/5-5-5-5 A
Primer núcleo
10VA Clase 0,2S
Segundo núcleo
20VA Clase 0,5
Tercer núcleo
30VA Clase 5P30
Cuarto núcleo
30VA Clase 5P30
Frecuencia de la red
50 Hz
Tensión más elevada para el material
145 kV
Intensidad térmica de cortocircuito
40 kA
2.3.3.4
Pág. 95
Transformador de tensión
Tipo
3 Transformadores de tensión inductivos para
servicio exterior, medida y protección
Relación de transformación
132000:3 / 110:3 / 110:3 / 110:3
Primer núcleo
25VA Cl 0.2
Segundo núcleo
25VA Cl 0.5-3P
Tercer núcleo
10VA Cl 6P
Factor de tensión
1.5 Un 30 seg
Frecuencia de la red
50 Hz
Tensión más elevada para el material
145 kV
Intensidad térmica de cortocircuito
40 kA
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2.3.3.5
Pág. 96
Transformador de potencia
Transformador trifásico de servicio
exterior, refrigeración ONAN/ONAF
Tipo
Tensión en vacío lado A.T.:
132 kV
Tensión en vacío lado B.T.:
20 kV
Grupo de conexión
Ynd11
Potencia nominal: (ONAN/ONAF).
Regulación en A.T.
Tensión de cortocircuito (impedancia):
2.3.3.6
50 MVA
Automática en carga +- 10%
13,5%
Pararrayos
Tres (3) pararrayos de óxido de zinc para
servicio exterior
Tipo
Corriente nominal de descarga
10 kA
Tensión nominal
132 kV
Conexión
Accesorios
Fase-tierra
Contador de descargas y zócalo aislante
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
2.3.3.7
Resistencia de puesta a tierra
Tipo
Monofásica para servicio exterior
Valor de la resistencia
7.2 Ω
Corriente a tierra en permanencia
500 A
Duración del defecto
10 seg
Aislamiento
V
*Cumple las condiciones del defecto monofásico, 1kA durante 1seg.
2.4
Parque de 20 kV
2.4.1
Descripción
El parque de 20 kV será interior de simple barra con acoplamiento longitudinal.
Se ubicarán 7 cabinas dispuestas de forma contigua una al lado de la otra
formando una fila. En cualquier caso, deberán permitir una ampliación futura.
El alcance de las cabinas a instalar será el siguiente:
 1 cabina de transformador
 3 cabinas de línea + 1 cabina de reserva
 1 cabina de medida
 1 cabina de servicio auxiliares
Las cabinas estarán equipadas con medidores y relés de protección, quedando
integradas en el sistema de control de la subestación.
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
La composición de los diferentes tipos de cabinas que constituyen el conjunto de
la instalación blindada de simple barra con aislamiento de hexafluoruro de azufre
(SF6) es la siguiente:
2.4.1.1
Cabina de transformador
 1 Tramo tripolar de barras.
 1 Seccionador tripolar de tres posiciones para seccionamiento de barras y
para puesta a tierra.
 1 Interruptor tripolar automático.
 12 Conectores apantallados de conexión reforzada (atornilladas) para la
conexión de cable subterráneo, 4 por fase.
 3 Transformadores de intensidad, 2000/5 A 15VA Cl.10P20 para medida y
protección.
 3 Detectores de control de presencia de tensión.
 1 Compartimento para elementos de control.
 Medidor-registrador y relés de protección.
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
2.4.1.2
Cabinas de línea
 1 Tramo tripolar de barras.
 1 Seccionador tripolar de tres posiciones para seccionamiento de barras y
para puesta a tierra.
 1 Interruptor tripolar automático.
 3 Conectores apantallados de conexión reforzada (atornilladas) para la
conexión de cable subterráneo.
 3 Transformadores de intensidad, relación apropiada, para protección y
medida.
 3 Detectores de control de presencia de tensión.
 1 Compartimento para elementos de control.
 Medidor-registrador y relés de protección.
2.4.1.3
Cabina de media
 1 Tramo tripolar de barras.
 1 Seccionador tripolar de tres posiciones para seccionamiento de barras y
para puesta a tierra.
 3 Fusibles.
 3 Transformadores de tensión.
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POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
 3 Detectores de control de presencia de tensión.
 1 Compartimento para elementos de control.
2.4.1.4
Cabina de servicios auxiliares
 1 Tramo tripolar de barras.
 1 Seccionador tripolar de tres posiciones para seccionamiento de barras y
para puesta a tierra.
 3 Fusibles.
 3 Conectores enchufables para la conexión de cable subterráneo.
 3 Detectores de control de presencia de tensión.
 Medidor-registrador y relés de protección.
2.4.1.5
Barras electrosoldadas
La función de los embarrados principales es la conexión eléctrica entre celdas.
Tienen una disposición monofásica y se sitúan en la cuba de gas estanca exterior.
Permite modularidad y una futura extensibilidad sin manipulación de gas in situ.
Este conjunto de embarrado superior se compone de tres conductores
independientes, cilíndricos, de cobre, con aislamiento sólido y apantallados. La
conexión entre celdas se realiza mediante un tramo de barra y conectores en “T” o
en “L”.
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Pág. 100
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
Pág. 101
Todo el conjunto es insensible a la suciedad y condensaciones, estando protegido
contra impactos mediante una cubierta metálica.
Los embarrados están preparados para soportar esfuerzos térmicos y dinámicos de
corrientes de corta duración asignada (16 kA / 1 o 3 s) y corriente asignada en
permanencia es de 2000 A.
2.4.2
2.4.2.1
Características de los componentes posiciones 20 KV
Características asignadas comunes
Características asignadas
Tensión nominal de la red
KV
20
Tensión más elevada para el material
KV
24
Tensión soportada de corta duración a f.i.(valor eficaz)
KV
50
Tensión soportada con impulsos tipo rayo (valor de cresta)
KV
125
Frecuencia
Hz
50
Corriente en servicio continuo salida de línea
A
630
Corriente en servicio continuo transformador
A
2000
Corriente en servicio continuo barras
A
2000
Corriente en servicio continuo servicios auxiliares
A
200
Corriente admisible de corta duración (1 seg)
KA
16
Valor de cresta de la corriente admisible de corta duración
KA
40
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2.4.2.2
Pág. 102
Características asignadas de los componentes
Características asignadas de los interruptores automáticos
Tensión más elevada para el material
kV
24
Tipo de fluido para aislamiento y corte
Corriente
asignada
en
servicio
SF6
continuo A
2000
transformadores y acople
Corriente asignada en servicio continuo líneas
A
630
Corriente admisible de corta duración (1 seg)
kA
16
Valor de cresta de la corriente admisible de corta kA
63
duración (limite dinámico)
Secuencia de maniobra
msec
O-0,3s-CO-15 seg-CO
Tiempo de apertura
msec
< 45
Tiempo de cierre
msec
< 150
Tiempo de cierre-apertura
msec
< 65
Características asignadas de los transformadores de intensidad
Tensión más elevada para el material
kV
24
Relación de transformación cabina transformador
A
2000/5
Relación de transformación cabina línea
A
600/5
Potencias y clases de precisión
1º Arrollamiento
15 VA cl.10P-20
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Pág. 103
Características asignadas de los transformadores de tensión
Tensión más elevada para el material
kV
24
Relación de transformación
V
20 kV / 110 V
Potencias y clases de precisión
1º Arrollamiento
2.4.2.3
20 VA cl.0,5-3P
Características funcionales de los seccionadores de puesta a tierra
La maniobra de puesta a tierra de los cables se realizará siempre a través del
interruptor automático.
Los seccionadores de puesta a tierra tendrán un poder de cierre combinado con el
interruptor automático de 40 kA (valor de cresta).
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
2.4.3
Pág. 104
Conductores
La conexión de los transformadores de potencia en MT con sus correspondientes
cabinas se realizará con los siguientes conductores:
2.4.3.1
Conductores desnudos
Características asignadas
Conductor
Tubo Cu
Diámetro exterior /interior
mm
60/70 y 16/20
Dimensionamiento
s/ CEI 865/1993
Aislador de apoyo
C6-650
2.4.3.2
Conductores aislados para cabina transformador
Características asignadas
Tensión nominal de la red
kV
20
Tensión asignada del cable (Uo/U)
kV
12/20
Sección
mm 2
500
Naturaleza del conductor
Aluminio
Intensidad admisible (enterrado 1 m, terna de A
444
cables en contacto mutuo)
Nº de conductores por fase
Sección mínima de la pantalla
4
mm 2
16
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2.4.3.3
Pág. 105
Conductores aislados par cabina servicios auxiliares
Características asignadas
Tensión nominal de la red
kV
20
Tensión asignada del cable (Uo/U)
kV
12/20
Sección
mm2
95
Naturaleza del conductor
Aluminio
Intensidad admisible (enterrado 1 m, terna de A
165
cables en contacto mutuo)
Nº de conductores por fase
Sección mínima de la pantalla
2.5
2.5.1
1
mm2
16
Transformación
Descripción
Se instalará un transformador 132/20 kV de 50 MVA. Los neutros de 20 kV se
conectarán a tierra a través de reactancias de puesta a tierra que limitarán la
corriente de defecto a tierra a 500 A.
Se instalará un seccionador unipolar en la puesta a tierra de la reactancia para
limitar la corriente de defecto a tierra al valor especificado.
Para la protección contra el rayo se instalarán pararrayos en la parte de AT y BT
del transformador.
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2.5.2
Pág. 106
Características de los componentes
Características asignadas Transformador de potencia 132/20 kV 50 MVA
Tensiones en vacío
AT
V
132.000±10%x1% (vacío)
BT (Triángulo)
V
20.000
AT
MVA
50
BT
MVA
50
Potencia por arrollamiento en toma de menor
tensión
Grupo de conexión AT/BT
Ynd11
Dispositivo cambio de tensiones
AT
Regulador en carga
BT
Fija
Clase de refrigeración
ONAN-ONAF
Tensión cortocircuito 75º base 50 MVA
13,5 %
Características asignadas de los pararrayos lado AT del transformador
Tensión más elevada para el material
kV
145
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Pág. 107
Tensión asignada servicio continuo
kV
132
Tensión asignada
kV
132
Corriente nominal de descarga onda 8/MTμseg
kA
10
Clase de descarga
3
Aislamiento externo
goma-silicona
Contador de descarga
Incluido
Características asignadas de los pararrayos lado 20 kV del transformador
Tensión más elevada para el material
kV
24
Tensión asignada servicio continuo
kV
20
Tensión asignada
kV
20
Corriente nominal de descarga onda 8/MTμseg
kA
10
Clase de descarga
3
Aislamiento externo
goma-silicona
2.5.3
Sistema de control
Se instalará un Sistema Integrado de Control y Protección (en adelante SICOP)
con las siguientes características:
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
2.5.4
Tecnología
El SICOP será de tecnología numérica y configuración distribuida, formado por
una unidad de control de la subestación (en adelante UCS) y varias unidades de
control de posición (en adelante UCP).
2.5.5
Funciones
El SICOP incorporará las funciones de control local, telecontrol, protección y
medida de todas las posiciones de la subestación incluido los Servicios Auxiliares
tanto de corriente continua como de corriente alterna.
2.5.6
Funciones principales de las UCS
 Mando y Señalización de todas las posiciones de la subestación
 Ejecución de automatismos generales a nivel de subestación.
 Presentación y gestión de las alarmas del sistema.
 Gestión de las comunicaciones con el sistema de Telecontrol.
 Gestión de las comunicaciones con todas las UCP
 Gestión de periféricos: terminal local, impresora y módem.
 Generación de informes.
 Sincronización horaria.
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POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
 Opcionalmente, Gestión de comunicaciones y tratamiento de la
información con las Unidades de Mantenimiento a través de la Red
Telefónica Conmutada o Red de Tiempo Real.
2.5.7
Funciones principales de las UCP
 Medida de valores analógicos (intensidad, tensión, potencia, etc.)
directamente desde los secundarios de los TT/I y TT/T
 Protección de la posición.
 Mando y señalización remota de los dispositivos asociados a la posición.
(interruptores, seccionadores, etc.)
 Adquisición de las entradas digitales procedentes de campo asociadas a la
posición.
 Gestión de alarmas internas de la propia UCP.
2.5.8
Disposición constructiva
Los distintos elementos integrantes del SICOP se dispondrán de la siguiente
forma:
 Un armario central en el que se instalará el equipamiento general de la
subestación y que se ubicará en el edificio o sala de control. Este armario
contendrá la UCS y todos los módems incluidos los que comunican con el
Telemando (Despacho de Maniobras).
 Las diferentes UCP se instalarán en los armarios de protección de la
subestación.
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Pág. 109
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POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
 La red de comunicaciones se instalará en las conducciones de cables de la
subestación y será de fibra óptica mononodo protegida contra la acción de
los roedores.
2.6
2.6.1
Sistema de protecciones
Línea + Trafo 132 kV
Se instalará un único bastidor integrado de protecciones y control, que agrupará la
posición de línea y de transformador, ya que comparten toda la aparamenta. Este
bastidor incluirá relés de protección de tecnología numérica y todos los elementos
auxiliares para efectuar las funciones exigidas en la red de distribución.
Coordinadamente con el extremo opuesto, propiedad de Endesa Distribución
Eléctrica, se equipará con los siguientes equipos:
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PROYECTO BÁSICO PARA UNA PLANTA FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED CON UNA
POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
Protecciones de Línea de Alta Tensión y Transformador
Se instalará una protección diferencial como protección principal y se empleará la
UCP como protección secundaria. Los equipos serán de tecnología digital e
incluirán las funciones que se detallan a continuación:
Protección
Primaria
Secundaria
Función
(ANSI/IEEE)
87
21F/21N
79
67N
SOTF
25
50/50N
51/51N
LOC
OSC
3
67
67N
OSC
3
Descripción
Protección diferencial de línea
Protección de distancia de fases y de neutro
Reenganchador disponible
Sobreintensidad direccional de neutro
Cierre sobre falta
Comprobación de sincronismo
Sobreintensidad a tiempo definido de fases y de neutro
Sobreintensidad a tiempo inverso de fases y de neutro
Localizador de faltas
Oscilografía de tecnología digital
Lógica configurable para vigilancia de circuitos de disparo
Sobreintesidad direccional de fases
Sobreintensidad direccional de neutro
Oscilografía de tecnología digital
Lógica configurable para vigilancia de circuitos de disparo
La comunicación de los dos extremos de la protección diferencial será vía fibra
óptica multiplexada.
Adicionalmente el transformador se equipará con las siguientes protecciones
propias:
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PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
Protección
Propias
Trafo
2.6.2
Función
(ANSI/IEEE)
49-1
49-2
63B
63BJ
63L
26
Descripción
Imagen térmica devanado primario
Imagen térmica devanado secundario
Buchholz transformador
Buchholz cambiador de tomas
Sobrepresión cuba
Temperatura
Líneas de MT
 Protección de sobreintensidad para falta entre fases, y entre fase y tierra
formada por relés de intensidad de tiempo muy inverso con elemento
instantáneo.
 Protección ultrasensible para faltas de tierra-resistente formada por relés
de sobreintensidad de tiempo muy inverso.
2.7
Sistema de medida para facturación
La medida para facturación de energía se hará a nivel de 132 kV, en la propia
subestación del promotor. Todo conforme al Reglamento de Puntos de Medida
(RPM) Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto.
Según este reglamento, la planta fotovoltaica se considera Tipo 1 (>12MVA) y
deberá ser verificada cada 2 años.
Al no superar los 80MVA, no se exige la instalación de doble equipamiento de
transformadores de medida.
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La medida se facturará en el punto de entrega a la red de distribución. Por lo que,
al tener los equipos en el extremo del promotor, el operador de mercado aplicará
el coeficiente correspondiente a las pérdidas de la línea.
Por lo que, se instalará un bastidor con dos equipos semejantes, ambos
compartiendo secundarios de tensión e intensidad, en el edificio del promotor.
Cada equipo de medida estará compuesto por los siguientes:
 Contador (principal/redundante) electrónicos combinados de Activa y
Reactiva. La medida se realiza en los cuatro cuadrantes.
 Clase de precisión del contador de activa: 0,2s.
 Clase de precisión del contador de reactiva: 0,5.
 Nº de hilos: 4
 Maxímetro configurable para cada una de las tarifas.
 Montaje saliente.
 1 Registradores de medida integrado.
 1 Cajas de bornas de ensayo.
 1 Convertidor.
 1 MODEM de comunicaciones.
Para cumplir con el reglamento, se instalarán cajas de formación independientes
para tensiones e intensidades. Todos los borneros de conexión serán precintables.
Los circuitos de tensión estarán protegidos por fusibles, también precintables. Y
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se instalan resistencias de carga para asegurar al menos el 50% de la suma de
potencias de todos los secundarios de los transformadores de tensión.
2.8
Sistema de servicios auxiliares
2.8.1
2.8.1.1
Servicios auxiliares de C.A.
Función
La función del sistema de servicios auxiliares de corriente alterna será la
alimentación de las siguientes cargas:
 Cargador de las baterías de corriente continua.
 Alumbrado y fuerza de la subestación.
 Regulador en carga y ventiladores del transformador de potencia.
 Sistema de servicios auxiliares de la planta PV: Iluminacion exterior,
CCTV - antintrusismo, SCADA PV, contraincendios y otros.
2.8.1.2
Esquema unifilar
Se instalará un transformador de servicios auxiliares conectado a su respectiva
cabina de MT.
La distribución se realizará mediante el Cuadro de Servicios Auxiliares.
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2.8.1.3
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Características
Características Transformador de Servicios Auxiliares
Tensiones en vacío
AT
V
20000
BT
V
400-230
kVA
400
Potencia por arrollamiento en toma de menor tensión
Grupo de conexión AT/BT
Dyn11
Clase de refrigeración
Natural
Regulación en el devanado primario
± 2,5 %± 5 %± 10 %
Tensión cortocircuito 75º base 400 kVA
4%
2.8.2
2.8.2.1
Servicios auxiliares de C.C.
Función
La función del sistema de servicios auxiliares de corriente continua será la
alimentación de las siguientes cargas:
 Circuitos de control, protecciones y alarmas.
 Circuitos de equipos de comunicaciones.
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2.8.2.2
Esquema unifilar
Se instalará 1 equipo cargador-batería, con 8 horas de autonomía. 125 V. c.c., así
como 1 convertidor 125/48 Vcc.
La distribución se realizará mediante el Cuadro de Servicios Auxiliares.
2.8.2.3
Características
Características del Equipo Cargador-Batería de 125 V.
Características generales
Tensión nominal
V
125 + 10% .15 %
Consumo en permanencia
A
10
kVA
250
Características de la batería
Tipo
Estacionaria Ni-Cd
Nº de elementos
92
Tensión de flotación
Capacidad nominal
V
1,4 por elemento
Ah
100
Régimen de descarga
Medio (5h)
Características del cargador
Tensión de salida estabilizada
1%
Factor de rizado
Intensidad de salida
2%
A
15
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2.9
Telecomunicaciones
2.9.1
Telecomunicaciones para telecontrol
Su función es comunicar el sistema de control (SICOP) con despacho de
maniobra.
En el armario UCS se equiparán dos vías de comunicación que utilizarán la fibra
óptica para llegar hasta el despacho, precisando la infraestructura de Red Eléctrica
de España.
2.9.2
Telecomunicaciones para proyecciones
Ya hemos descrito que las protecciones de la línea serán de tecnología diferencial,
por lo que necesitan de una comunicación constante entre extremos. A tal fin, se
utilizará la fibra óptica instalada en el cable de tierra para comunicar estos
equipos.
Adicionalmente, será necesario otro equipo para las funciones de teledisparo. Que
también comunicarán directamente entre extremos mediante la misma fibra
óptica.
2.10 Sistema de puesta a tierra
2.10.1 Red interior inferior
La instalación general de puesta a tierra inferior cumplirá las siguientes funciones:
 Proteger al personal y equipo contra potenciales peligrosos.
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 Proporcionar un camino a tierra para las intensidades originadas por
descargas atmosféricas, por acumulación de descargas estáticas o por
defectos eléctricos.
 Referenciar el potencial del circuito respecto a tierra.
 Facilitar a los elementos de protección el despeje de falta a tierra.
2.10.1.1 Criterios de diseño del sistema
 Resistividad del terreno
100 Ohm/m.
 Intensidad de defecto 7.2 kA.
 Tiempo de despeje de falta
0.5 seg.
 Tomamos como resistencia del cuerpo humano
1.000 Ohm.
2.10.1.2 Características del sistema
El sistema de puesta a tierra estará formado por:
 Electrodo de puesta a tierra que será una malla enterrada de cable de cobre
de 95 mm² Los conductores en el terreno se tenderán formando una
retícula, estando dimensionado de manera que al dispersar la máxima
corriente de fallo las tensiones de paso y de contacto estén dentro de los
límites admisibles por el presente reglamento (Instrucción ITC-RAT-13).
 Líneas de tierra que serán conductores de cobre desnudo de 95 mm² o
pletina de cobre de 25x3 que conectarán los elementos que deban ponerse
a tierra al electrodo de acuerdo a las instrucciones generales y particulares
de puesta a tierra.
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2.10.1.3 Puesta a tierra de protección
Se pondrán a tierra las partes metálicas de una instalación que no estén en tensión
normalmente pero que puedan estarlo a consecuencia de averías, accidentes,
descargas atmosféricas o sobretensiones.
Se conectarán a las tierras de protección, salvo las excepciones señaladas en los
apartados que se citan, entre otros, los siguientes elementos:
Los chasis y bastidores de aparatos de maniobra.
 Los envolventes de los conjuntos de armarios metálicos.
 Las puertas metálicas de los locales.
 Las vallas y las cercas metálicas.
 Los soportes, etc.
 Las estructuras y armaduras metálicas del edificio que contendrá la
instalación de alta tensión.
 Los blindajes metálicos de los cables.
 Las tuberías y conductos metálicos.
 Las carcasas de los transformadores.
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2.10.1.4 Puesta a tierra de servicio
Se conectarán a las tierras de servicio los elementos de la instalación, y entre
ellos:
 Los neutros del transformador de potencia y del transformador de S.A.
 Los circuitos de baja tensión de los transformadores de medida.
 Los elementos de derivación a tierra de los seccionadores de puesta a
tierra.
2.10.1.5 Interconexión de las instalaciones de tierra
Las puestas a tierra de protección y de servicio de la subestación deberán
conectarse entre sí, constituyendo una instalación de tierra general.
2.10.2 Red de tierra aérea
Para la protección de la subestación frente a descargas atmosféricas (frente de
onda escarpado tipo rayo), se instalará una red de protección aérea basada en la
colocación sobre los pórticos de amarre de las líneas pararrayos con dispositivo de
cebado normalizado según Norma UNE 21.186.
2.11 Sistema de alumbrado
Para el alumbrado de la subestación se emplearán luminarias de tecnología LED,
siendo la potencia instalada para el alumbrado de la Subestación inferior a 1 KW.
El alumbrado de la subestación no será de tipo permanente, se pondrá en
funcionamiento en caso de necesidad.
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2.11.1 Alumbrado exterior
Estará constituido por:
 Proyectores de tecnología LED.
2.11.2 Alumbrado interior
Estará constituido por:
 En la sala de cabinas MT y almacén se utilizarán proyectores de tecnología
LED.
 En salas auxiliares se utilizan equipos de tecnología LED.
2.11.3 Alumbrado de emergencia
Para el alumbrado de emergencia se instalan lámparas con fuentes propias de
energía con una iluminación mínima de 10 lux, en régimen de emergencia y de 1
lux en régimen de señalización. Estas lámparas estarán previstas para entrar en
funcionamiento al producirse el fallo del alumbrado general o cuando la tensión
de éste baje a menos del 70 % de su valor nominal.
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2.12 Sistema de seguridad
2.12.1 Protección contra incendios
El alcance de los sistemas de protección contra incendios será el siguiente:
2.12.1.1 Sistema automático de detección de incendios
Consistirá en un sistema de detección mediante detectores de humo del tipo
iónico, en sala de control, baterías y telecomunicaciones, y del tipo térmicotermovelocimétrico en transf. de S.A., de doble cámara de ionización y en un
sistema de alarmas mediante pulsadores manuales localizados en puntos
estratégicos con el fin de que el personal que primero localice un incendio pueda
dar la alarma sin esperar la actuación del sistema de detección.
Se instalará una central de alarmas y señalización con capacidad para todas las
zonas de detección.
2.12.1.2 Extintores móviles
Se instalarán en el interior del edificio extintores móviles de 3,5 Kg. en sala de
control y de 5 Kg. en pos. de MT, de capacidad de CO2.
Ubicado en las cercanías del transformador de potencia se instalará un extintor
móvil de 25 Kg. de polvo polivalente.
2.12.2 Protección contraintrusismo
Se ha previsto dotar al parque de un sistema de detección de intrusismo con
emisores-células receptoras, cuyas señales irán a parar al sistema general de
alarmas situado en el interior del edificio.
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2.13 Limitación de los campos magnéticos
2.13.1 Justificación del apartado 4.7 de la ITC-RAT-14
Según establece el apartado 4.7. de la ITC-RAT 14 “INSTALACIONES
ELÉCTRICAS DE INTERIOR” del Reglamento sobre condiciones técnicas y
garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión, en el diseño de
las instalaciones se adoptarán las medidas adecuadas para minimizar, en el
exterior de las instalaciones de alta tensión, los campos electromagnéticos creados
por la circulación de corriente a 50 Hz, en los diferentes elementos de dichas
instalaciones.
El Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, por el que se aprueba el
Reglamento que establece condiciones de protección del dominio público
radioeléctrico, restricciones a las emisiones radioeléctricas y medidas de
protección sanitaria frente a emisiones radioeléctricas, establece unos límites de
exposición máximos que se deberán de cumplir en las zonas en las que puedan
permanecer habitualmente las personas.
La comprobación de que no se supera el valor establecido en el Real Decreto
1066/2001, de 28 de septiembre, se realizará mediante los cálculos para el diseño
correspondiente, antes de la puesta en marcha de las instalaciones que se ejecuten
siguiendo el citado diseño y en sus posteriores modificaciones cuando estas
pudieran hacer aumentar el valor del campo magnético.
Particularmente, cuando las instalaciones de alta tensión se encuentren en
edificios habitables o anexos a los mismos se tendrán en cuenta las siguientes
condiciones de diseño con objeto de minimizar los campos magnéticos generados:
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 Las entradas y salidas al centro de transformación de la red de alta tensión
se efectuarán por el suelo y adoptarán preferentemente la disposición en
triangulo y formando ternas, o en atención a las circunstancias particulares
del caso, aquella que el proyectista justifique que minimiza la generación
de campos magnéticos.
 La red de baja tensión se diseñará con el criterio anterior.
 Se procurará que las interconexiones sean lo más cortas posibles y se
diseñaran evitando paredes y techos colindantes con viviendas.
 No se ubicarán cuadros de baja tensión sobre paredes medianeras con
locales habitables y se procurara que el lado de conexión de baja tensión
del transformador quede lo más alejado posible de estos locales.
 En el caso que por razones constructivas no se pudieran cumplir alguno de
estos condicionantes de diseño, se adoptaran medidas adicionales para
minimizar dichos valores, como, por ejemplo, el apantallamiento.
Con objeto de verificar que en la proximidad de las instalaciones de alta tensión
no se sobrepasan los límites máximos admisibles, la Administración pública
competente podrá requerir al titular de la instalación que se realicen las medidas
de campos magnéticos por organismos de control habilitados o laboratorios
acreditados en medidas magnéticas. Las medidas deben realizarse en condiciones
de funcionamiento con carga, y referirse al caso más desfavorable, es decir, a los
valores máximos previstos de corriente.
El Consejo Ministros de Sanidad de la Unión Europea (1999/519/CE) recomienda
como restricción básica para el público, en sitios donde pueda permanecer
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bastante tiempo, unos niveles para el campo electromagnético de 50 Hz: 5 kV/m
para el campo eléctrico y 100 μT para el campo magnético.
A frecuencia de 50 Hz la intensidad del campo magnético decrece rápidamente
con la distancia a la fuente, por ello, la medida más inmediata y eficaz adoptada es
el alejamiento respecto a la fuente.
Según el Real Decreto 1066/2001, el campo magnético deberá ser:
 Inferior a 100 μT para el público en general
 Inferior a 500 μT para los trabajadores (medido a 200 mm de la zona de
operación)
2.13.2 Condiciones de diseño
En la subestación proyectada, los valores más desfavorables para el campo
magnético se producirán en el lado de media tensión (20 KV), por producirse en
estos circuitos los mayores valores de intensidad de línea.
El trazado de los conductores de media tensión (20 KV) será en su totalidad
subterráneo. Las entradas y salidas estarán efectuadas por el suelo, accediendo a
las celdas por la parte inferior. Los conductores estarán dispuestos en triángulo,
formando una terna.
En la sala de celdas, se dispone de atarjea practicada en la solera de hormigón,
sobre la que discurren dichos conductores. Las celdas, se instalarán, sobre las
atarjeas.
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En la sala de media tensión encontramos 3 celdas de entrada de las líneas que
provienen del parque solar fotovoltaico y 1 celda para la salida de línea hasta el
transformador de 20/132 KV, dispuestas según el esquema que se representa a
continuación:
SUELO SALA DE MEDIA TENSIÓN
I3 = 536 A
ITR1 = 1442 A
I2 = 453 A
ATARJEA DE CABLES 20KV
I1 = 453 A
500
865,78
En el esquema anterior se representa la intensidad total que discurre por cada
circuito trifásico. El sentido de circulación de la intensidad en cada una de las
líneas trifásicas hará que los campos magnéticos producidos por las líneas de
entrada se contrarresten con el de las líneas de salida.
El campo magnético producido por cada circuito en un punto determinado, vendrá
dado por la expresión:
B=0ꞏI/(2ꞏπꞏr)
Siendo,
B
Campo magnético producido en Teslas (T)
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0
Permeabilidad del medio, su valor en el espacio libre es de 4π x 10-7
Tꞏm/A
I
Corriente eléctrica de la línea de transmisión, en Amperios (A)
r
Distancia del conductor al punto de interés a considerar, en metros (m)
Para obtener el campo resultante del conjunto de todas las líneas trifásicas en un
punto determinado, las componentes verticales y horizontales de B, deben de
combinarse individualmente como fasores, considerando los ángulos de las
diferentes corrientes.
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Mediante el empleo de un programa de cálculo de elementos finitos se han
obtenido los valores del campo magnético B en la faja de puntos paralelos sobre la
atarjea de entrada de cables de media tensión a una distancia de 1 metro. Se han
obtenido los siguientes valores:
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En la zona de conexión a las celdas, las líneas se encuentran más separadas. En
este caso la distancia de separación entre las ternas se corresponderá con el ancho
de las celdas. Calculando para este caso, obtenemos los siguientes valores en la
faja de puntos paralelos a las celdas en su parte frontal (a 1 metro de distancia de
los cables que acometen por la parte posterior).
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POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
FOTOVOLTAICA Y SUBESTACIÓN INTERNA DE INTERCONEXIÓN
PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
Por último, se ha estudiado también la zona de puntos bajo el pórtico de la
Subestación (línea aérea de 132 KV), a una distancia de 2 metros sobre el terreno.
En este caso, los conductores de alta tensión se encuentran separados una
distancia de 3 metros entre sí. Para este caso se comprueba que los valores son
muy inferiores, por ser inferior la intensidad que circula por los conductores:
FUNDICI HIVE S.L., C/ Reyes Católicos 31, 2º A, 03003 Alicante. Tfno. 617 44 34 04
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POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
FOTOVOLTAICA Y SUBESTACIÓN INTERNA DE INTERCONEXIÓN
PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
3. Cálculos de la subestación 20/132 kV
Se adjuntan tablas con todos los cálculos mecánicos y eléctricos, justificativos de
los elementos diseñados.
3.1
3.1.1
Cálculos de los conductores
Cálculos eléctricos de conductores
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POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
FOTOVOLTAICA Y SUBESTACIÓN INTERNA DE INTERCONEXIÓN
PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1.1.1
Cálculo de conductor de cobre desnudo. Cobre.
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FOTOVOLTAICA Y SUBESTACIÓN INTERNA DE INTERCONEXIÓN
PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1.1.2
Cálculos de embarrados rígidos. Tubos de cobre
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FOTOVOLTAICA Y SUBESTACIÓN INTERNA DE INTERCONEXIÓN
PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
3.1.1.3
Calculo de conductor aislado. Trafo de conductor aislado
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3.2
Cálculo de la red de puesta a tierra
3.2.1
Cálculos de Red de Tierras. Datos de partida del diseño
3.2.2
Cálculo de la resistencia de la malla
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FOTOVOLTAICA Y SUBESTACIÓN INTERNA DE INTERCONEXIÓN
PROYECTO BÁSICO: MEMORIA DESCRIPTIVA
3.2.3
Impedancia equivalente de los cables de tierra (línea 66 kV)
3.2.4
Cálculo de la resistencia total de la P.A.T.
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3.2.5
Cálculo de la corriente de puesta a tierra
3.2.6
Cálculo de la tensión de malla
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3.2.7
Cálculo del conductor
3.2.8
Tensiones de contacto y paso
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3.2.9
Tensiones de contacto de referencia
Sr. D. Ángel Pavón Mellado
Nº colegiado: 4439 de COIIAO
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4. Cronograma
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5. Presupuesto
Sr. D. Ángel Pavón Mellado
Nº colegiado: 4439 de COIIAO
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6. Conclusión
La presente memoria y los documentos, que se acompañan, creemos, serán
elementos suficientes para poder formar juicio exacto de la instalación proyectada,
y pueda servir de base para la tramitación del expediente de autorización, que se
desea obtener.
Sevilla, abril 2.018
Sr. D. Ángel Pavón Mellado
Nº colegiado: 4439 de COIIAO
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7. Planos
PLANOS GENERALES SUBESTACIÓN
SE-01. EMPLAZAMIENTO DE LA SUBESTACIÓN
SE-02. PLANTA Y ALZADOS DE LA SUBESTACIÓN
SE-03. ESQUEMA UNIFILAR
SE-04. ESQUEMA DE PROTECCIONES Y MEDIDA
SE-05. EDIFICIO DE CONTROL
SE-06. PUESTA A TIERRA DE LA SUBESTACIÓN
PLANOS DE DETALLES DE MONTAJE DE SUBESTACIÓN
MO-01. MONTAJE SECCIONADOR TRIPOLAR 132 kV
MO-02. MONTAJE INTERRUPTOR TRIPOLAR 132 kV
MO-03. MONTALE TRAFO INTENSIDAD 132 kV
MO-04. MONTAJE AUTOVÁLVULAS 132 kV
MO-05. MONTAJE AISLADORES SALIDA M.T.
MO-06. MONTAJE CAJA FORMACIÓN
MO-07. MONTAJE RESISTENCIA P.A.T.
MO.08. PARARRAYOS FRANKLIN
MO-09. SOPORTE PROYECTORES DE ALUMBRADO
PLANOS DE DETALLES DE OBRA CIVIL DE SUBESTACIÓN
OC-01. DEFINICION DE NIVELES
OC-02. CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
OC-03. DETALLE DE VIALES
OC-04. CERRAMIENTOS Y PUERTAS DE ACCESO
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FOTOVOLTAICA Y SUBESTACIÓN INTERNA DE INTERCONEXIÓN
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OC-05. PASOS REFORZADOS DE VIALES
OC-06. POZO RECOGIDA DE ACEITE TRAFO 132/20 kV
OC-07. POZO RECOGIDA ACEITE TRAFO SS.AA.
OC-08. CANALES DE CABLES
OC-09. DETALLES DE DEBAJES
OC-10. DETALLE DE DRENAJES ARQUETAS DE REGISTRO
OC-11. DRENAJES ARQUETA A PIE DE BAJANTE
OC-12. DETALLE DE DRENAJES POZO DE REGISTRO
OC-13. DRENAJES ARQUETAS DE VENTILACIÓN
OC-14. DETALLE DRENAJES ZANJA DRENANTE
OC-15. DEPÓSITO ESTANCO
OC-16. FUNDACIÓN PÓRTICO ENTRADA LÍNEA
OC-17. CIMENTACIÓN SECCIONADOR 132 kV
OC-18. CIMENTACIÓN TRAFOS DE SECCIÓN
OC-19. CIMENTACIÓN INTERRUPTOR TRIPOLAR
OC-20. CIMENTACIÓN TRAFOS DE INTENSIDAD
OC-21. FUNDACIÓN TRAFO DE POTENCIA 50 MVA
OC-22. CIMENTACIÓN SALIDA M.T. TRAFO
OC-23. CIMENTACIÓN AISLADORES M.T.
OC-24. FUNDACIONES RESISTENCIA DE P.A.T.
OC-25. CIMENTACIÓN CAJA FORMACIÓN
OC-26. CIMENTACIÓN PROYECTOR ALUMBRADO
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PLANOS GENERALES
SUBESTACIÓN
PLANOS DE DETALLES DE
MONTAJE DE SUBESTACIÓN
PLANOS DE DETALLES DE
OBRA CIVIL DE SUBESTACIÓN
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POTENCIA INSTALADA DE 49,956 MWp / 42,64 MWn DENOMINADA “FUNDICI”. PLANTA
FOTOVOLTAICA Y SUBESTACIÓN INTERNA DE INTERCONEXIÓN
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Presupuesto Proyecto Básico
CAPITULO
1
CONCEPTO
PRECIO
(€/MWp)
IMPORTE
(€)
300.000,00
14.983.920,00 €
PLANTA FOTOVOLTAICA
1.1
MÓDULOS FOTOVOLTAICOS
1.2
BLOQUES INVERSORES FOTOVOLTAICOS
80.000,00
3.995.712,00 €
1.3
ESTRUCTURA DE SUPORTACIÓN
70.000,00
3.496.248,00 €
1.4
INSTALACIÓN ELÉCTRICA
70.000,00
3.496.248,00 €
OBRA CIVIL
50.000,00
2.497.320,00 €
1.5
2
SUBESTACIÓN
2.1
EQUIPOS ELÉCTRICOS
681.300,00€
2.2
OBRA CIVIL Y ESTRUCTURA METÁLICA
327.000,00€
2.3
MONTAJE ELECTROMECÁNICO
80.000,00€
2.4
SEGURIDAD Y SALUD
4.100,00€
2.5
INGENIERIA Y LEGALIZACIÓN
TOTAL 570.000,00
Sevilla, abril de 2018
Sr. D. Ángel Pavón Mellado
Nº colegiado: 4439 de COIIAO
FUNDICI HIVE S.L., C/ Reyes Católicos 31, 2º A, 03003 Alicante. Tfno. 617 44 34 04
10.000,00€
29.571.848,00 €
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