Subido por Favio Ivan Gutierrez Condori

25PROYECTOURBANO2

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Proyecto de Redes
Áereas Urbanas
de Distribución
de Energía Eléctrica
S a n t a
C r u z ,
e n e r o
d e
2 0 0 0
•
R e v .
2
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
INDICE
CAPITULO 1 - DISPOSICIONES GENERALES .........................................................................................3
1.1.
1.2.
1.3.
OBJETIVO ............................................................................................................................................3
CAMPO DE APLICACIÓN ......................................................................................................................3
DEFINICIONES .....................................................................................................................................3
CAPITULO 2 - CONDICIONES GENERALES ...........................................................................................8
2.1.
2.2.
2.3.
RECOMENDACIONES...........................................................................................................................8
TIPOS DE PROYECTO ........................................................................................................................8
ESTACADO PARA PROYECTOS ...........................................................................................................8
2.3.1. DEFINICIONES .................................................................................................................................................................................... 9
2.3.2. REFERENCIAS .................................................................................................................................................................................... 9
2.3.3. CONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑO PARA RED DE M.T. y B.T. .................................................................................. 9
2.3.4. PROCEDIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL ESTACADO DE CAMPO .................................................................................... 10
2.3.5. CRITERIO PARA UTILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS PRIMARIAS EN ÁREAS URBANAS................................................. 10
2.3.6. TOPOGRAFÍA DE LA LÍNEA............................................................................................................................................................ 10
2.3.7. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ESTACADO................................................................................ 10
2.3.8. DISTANCIAS MÍNIMAS VERTICALES EN ÁREAS URBANAS.................................................................................................. 11
2.3.9. METODOLOGÍA PARA EL ESTACADO ........................................................................................................................................ 11
2.3.10. HOJA DE ESTACADO .................................................................................................................................................................... 11
2.4.
2.5.
2.6.
PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE PROYECTO ....................................................................11
OBTENCION DE LOS DATOS PRELIMINARES .....................................................................................12
OBTENCION DE DATOS DE CARGA Y DEMANDA ...............................................................................13
2.6.1. LEVANTAMIENTO DE CARGA Y DEMANDA.............................................................................................................................. 13
2.6.2. PROYECTO DE MODIFICACION DE RED .................................................................................................................................. 14
2.6.3. PROYECTO DE AMPLIACION DE RED ........................................................................................................................................ 14
2.6.4. CONSTRUCCION DE PROYECTO DE REDES NUEVA ............................................................................................................ 15
2.6.5. DETERMINACION DE LA DEMANDA ............................................................................................................................................ 15
CAPITULO 3 - PROYECTO.......................................................................................................................19
3.1.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
CONFIGURACION BASICA DE LA RED PRIMARIA ...............................................................................19
DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCTORES PARA REDES PRIMARIAS ................................................21
NIVELES DE TENSION ........................................................................................................................21
CARGA DE LOS ALIMENTADORES .....................................................................................................21
TRANSFORMADORES ........................................................................................................................22
CONFIGURACION DE RED SECUNDARIA ...........................................................................................23
DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCTORES PARA RED SECUNDARIA .................................................23
3.8.1. CRITERIOS GENERALES................................................................................................................................................................ 23
3.8.2. TIPOS DE PROYECTOS .................................................................................................................................................................. 24
3.9.
PROTECCION Y SECCIONAMIENTO ...................................................................................................25
3.9.1. PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTE ............................................................................................................................ 25
3.9.2. PROTECCION CONTRA SOBRETENSION.................................................................................................................................. 28
3.9.3. ATERRAMIENTO ............................................................................................................................................................................... 28
3.9.4. EQUIPO DE SECCIONAMIENTO Y MANIOBRA.......................................................................................................................... 29
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AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
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3.10. LOCALIZACION Y VIABILIDAD...........................................................................................................30
3.11. DIMENSIONAMIENTO MECANICO .....................................................................................................32
3.11.1. CONDICIONES AMBIENTALES.............................................................................................................................. 32
3.11.2. CONDUCTORES........................................................................................................................................................ 33
3.11.3. POSTES....................................................................................................................................................................... 33
3.11.4. CRUCETAS Y ESTRUCTURAS .............................................................................................................................. 33
3.11.5. CALCULO MECANICO ............................................................................................................................................. 33
3.11.6. UTILIZACION DE LOS POSTES EN CUANTO A LA RESISTENCIA MECANICA ......................................... 35
3.11.7. ELECCION DEL TIPO DE ESTRUCTURA ............................................................................................................ 35
3.11.8. EMPOTRAMIENTO.................................................................................................................................................... 35
3.11.9. RIENDA AEREAS ...................................................................................................................................................... 36
3.11.10. TRACCION REDUCIDA.......................................................................................................................................... 37
3.12. RECURSOS ESPECIALES DE PROYECTOS ......................................................................................38
3.12.1. CORRECCION DE NIVELES DE TENSION................................................................................................................................ 38
3.12.2. COMPENSACION DE REACTIVOS ............................................................................................................................................. 39
CAPITULO 4 - SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA URBANIZACIONES...........................40
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
REGLAMENTACION ............................................................................................................................40
PUNTO DE ENTREGA .........................................................................................................................40
EJECUCION DE REDES ......................................................................................................................40
INSTALACION PARA LA MEDICION.....................................................................................................41
PROYECTO PARTICULARES DE REDES ELECTRICAS PARA URBANIZACIONES ...............................41
4.5.1.
4.5.2.
4.5.3.
4.5.4.
4.5.5.
4.6.
4.7.
CARTA DE COMPROMISO ............................................................................................................................................................ 41
CONSULTA PRELIMINAR............................................................................................................................................................... 41
TRANSFERENCIA DE LA RED ...................................................................................................................................................... 41
PRESENTACION DEL PROYECTO .............................................................................................................................................. 42
PROYECTO ....................................................................................................................................................................................... 44
CONSTRUCCION DE RED POR LA CRE .........................................................................................46
ILUMINACION PUBLICA ......................................................................................................................46
4.7.1. TENSION DE ALIMENTACION........................................................................................................................................................ 46
4.7.2. CONDUCTORES................................................................................................................................................................................ 46
4.7.3. POSTEACION..................................................................................................................................................................................... 47
4.8.
CASOS ESPECIALES ..........................................................................................................................47
4.8.1. CABLES MULTIPLEXADOS EN M.T. ............................................................................................................................................. 47
4.8.2. CABLES PROTEGIDOS EN M.T..................................................................................................................................................... 48
CAPITULO 5 - ANEXOS............................................................................................................................49
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CAPITULO 1
DISPOSICIONES GENERALES
1.1.
OBJETIVO
Esta Norma tiene por objetivo establecer los criterios básicos para la elaboración de proyectos de
Redes de Distribución Aérea Urbana (RDU), de manera de asegurar buenas condiciones técnicaseconómicas de las instalaciones y de la calidad del servicio de energía eléctrica, además de establecer
los requisitos técnicos mínimos a los requerimientos de solicitudes de ampliación de redes de energía
eléctrica, en el área de concesión de la CRE.
Igualmente se debe considerar para el desarrollo del proyecto en todas sus etapas los siguientes
aspectos: la obtención de datos preliminares, levantamiento de carga, estimación de la demanda,
dimensionamiento eléctrico de circuitos primarios, secundarios y dimensionamiento mecánico de las
estructuras.
1.2.
CAMPO DE APLICACIÓN
Se aplica a proyectos de construcción, ampliación y modificación de Redes de Distribución Aéreas,
nuevas, en Media o Baja Tensión, trifásicas o monofásicas, en postes de concreto o de madera y
conductores de Aluminio ACSR, en áreas que presentan características urbanas (urbanizaciones,
barrios y poblaciones rurales).
1.3.
DEFINICIONES
Sistema de Distribución
Parte de un sistema de potencia destinado a la distribución de energía eléctrica, a partir de las barras
secundarias de una subestación, hasta los puntos de consumo.
Distribución de Energía Eléctrica
Transporte de energía eléctrica a partir de los puntos donde se considera terminada la transmisión o
subtransmisión, hasta la medición de energía inclusive.
Redes Aéreas
Son aquellas en que los conductores desnudos o aislados, generalmente están elevados con relación al
suelo y distantes de otras superficies que no son los respectivos soportes.
Redes de Distribución Aéreas Urbana (RDU)
Parte integrante del sistema de distribución implantando dentro del perímetro urbano de las ciudades
o poblaciones, destinado al abastecimiento de energía en tensiones de distribución y cuyo trazado se
desenvuelve en áreas urbanas configuradas.
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Redes de Distribución Primaria
Parte de una red de distribución, destinada a llevar energía desde una subestación de distribución a
transformadores de distribución y/o puntos de entrega sobre la misma tensión primaria nominal.
Alimentador de Distribución
Parte de una red primaria en una determinada área de una región, que alimenta directamente o por
intermedio de sus ramales, transformadores de distribución y/o consumidores.
Alimentador Principal
Parte de un alimentador de distribución que transporta la parte principal de la carga total.
Ramal de Alimentador
Parte de un alimentador de distribución que se deriva directamente del alimentador principal.
Red de Distribución Secundaria
Destinada a llevar la energía de los transformadores de distribución, a través del secundario, a los
puntos de consumo.
Ramal de Conexión
Conjunto de conductores y accesorios que conectan una red de distribución a una o más unidades de
consumo.
Carga Instalada
Suma de las potencias nominales de los equipamientos de unidades de consumo, que después de
concluidos los trabajos de instalación, está en condiciones de entrar en funcionamiento.
Demanda
Medidas de las potencias eléctrica instantáneas solicitadas por consumidores, durante un periodo
especificado.
Demanda Máxima
Es la mayor demanda ocurrida durante un periodo de tiempo especificado.
Demanda Diversificada
Demanda media de un grupo de consumidores de la misma clase de este grupo, tomada en conjunto,
conectada en un mismo circuito y dividida por el número de consumidores de esta clase.
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Demanda Simultanea
Suma de las demandas verificadas en un mismo intervalo de tiempo especificado.
Demanda Simultanea Máxima
Es la mayor demanda registrada durante un intervalo de tiempo especificado.
Factor de Carga
Es la relación de la demanda media de potencia a la demanda máxima ocurrida en un mismo intervalo
de tiempo especificado.
Factor de Demanda
Es la relación entre la demanda máxima de una instalación, verificada en un intervalo de tiempo
determinado, para la carga total correspondiente instalada.
Factor de Diversidad
Es la relación entre la suma de las demandas máximas individuales de un conjunto de equipamientos o
instalaciones eléctricas a la demanda simultanea máxima ocurrida en un mismo intervalo de tiempo
especificado.
Factor de Coincidencia o Simultaneidad
Es la relación de la demanda simultanea máxima de un conjunto de equipamientos o instalaciones
eléctricas a la suma de las demandas máximas individuales, ocurridas en un mismo intervalo de tiempo
especificado.
Factor de Utilización
Es la relación de la demanda máxima ocurrida en un intervalo de tiempo especificado a las potencias
nominales instalada de un sistema.
Factor de Potencia
Es la relación de la energía activa a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las energías
activas y reactivas, en un intervalo de tiempo especificado o de la potencia activa a la potencia
aparente.
Caída de Tensión
Diferencia entre las tensiones eléctricas existentes entre dos puntos de un circuito eléctrico, observado
en un mismo instante.
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Consumo
Cantidad de energía eléctrica absorbida en un dado intervalo de tiempo.
Consumidores de Clase Muy Baja
Son consumidores de muy bajos ingresos económicos con posibilidades muy baja de utilización de
equipos electrodomésticos.
Consumidores de Clase Baja
Son consumidores de ingresos económicos con posibilidades modestas de utilización de equipos
electrodomésticos.
Consumidores de Clase Media
Son consumidores de ingresos económicos mediano con posibilidades normales de utilización de
equipos electrodomésticos.
Consumidores de Clase Alta
Son consumidores de ingresos económicos alto, poseedores de carga eléctricas muy significativa.
Consumidores de Clase Muy Alta
Son consumidores de grande recursos, poseedores de altísima carga eléctrica.
Consumidores Especiales
Son consumidores, cuyas cargas ocasionan fluctuaciones de tensión en la red, necesitando por lo tanto,
para ellos, de un análisis específico para el dimensionamiento eléctrico de la misma.
Llave de Protección
Son llaves utilizadas, con la finalidad básica de protección de los circuitos primarios de distribución o de
equipos en el instalados, desconectando automáticamente los circuitos o equipos que estén en
condiciones de defecto o sobre tensión o corrientes anormales.
Llaves de Maniobra
Son llaves utilizadas con la finalidad básica de seccionamiento o restablecimiento de circuitos, en
condiciones normales, para fines de maniobras como ser, transferencias de cargas, desconexión de
circuitos, etc.
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Llave Fusible Corta Circuitos
Son llaves cuya función principal es la de proteger o aislar automáticamente parte de la red, basado en
principio térmico, a través del sobrecalentamiento y fusión de un hilo fusible conductor cuando ha
sobrepasado los límites de corriente preestablecido.
Área Residencial Tipo “A”
Son área con consumidores de ingresos económicos altos
Área Residencial Tipo “B”
Son área con consumidores de ingresos económicos medianos
Área Residencial Tipo “C”
Son área con consumidores de la periferia de bajos ingresos económicos
Clase A - Vías Locales
Son vías que permiten el acceso a las propiedades rurales con grandes camino y pequeñas movilidades
de tráfico.
Clase B - Vías de Vinculación
Son vinculaciones de centros urbanos y suburbanos, sin embargo no pertenecen al Grupo A y
generalmente tienen importancia para el tráfico local.
Clase C - Vías Urbanas
Son caracterizadas por la existencia de construcciones por sus márgenes y la presencia de tráfico
motorizado y de pedestre en mayor o menor escala.
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CAPITULO 2
CONDICIONES GENERALES
2.1.
RECOMENDACIONES
Los criterios de esta norma, además de posibilitar un buen desempeño del sistema de distribución de
energía eléctrica, permiten minimizar los riesgos de accidentes; por lo tanto, deberá ser bien definida, la
necesidad de una mayor seguridad, en la utilización de materiales, equipamientos y protección del
personal de la empresa comprometido en los trabajos, como también de la población que está siendo
servida.
De esta manera recomendamos que en la elaboración de los proyectos, sean considerados los criterios
y las especificaciones referentes a:
•
•
•
•
•
•
Previsión de la carga y dimensionamiento de circuitos primarios y secundarios
Trazado de alimentadores y circuitos secundarios
Distancias mínimas
Protección y maniobra
Elección de estructuras, ubicación y anclaje
Áreas arborizadas
2.2.
TIPOS DE PROYECTO
Proyecto de construcción de redes nueva
Son aquellos que diseñan la implementación de todo sistema de distribución necesario para atender
una determinada área.
Proyectos de modificación de red
Son aquellos que diseñan la modificación de la red existente para adecuarla a las necesidades de
crecimiento de la carga (nuevos alimentadores, división de circuitos, etc.), y/o permitir mayor flexibilidad
de operación o adecuarlas a las modificaciones físicas del lugar (amplitud de calle, garajes, alcantarilla,
etc.), sustitución parcial o total de la red existente, debido a su obsolescencia (redes viejas, utilización
de nuevas tecnologías, etc.)
Proyectos de ampliación de red
Son aquellos destinados atender las solicitudes de los nuevos consumidores y que implican una
prolongación en la instalación de postes, desde la red de distribución existente.
2.3.
ESTACADO PARA PROYECTOS
Consiste en establecer los criterios técnicos y básicos para la elaboración del trazado de redes de
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distribución urbana de modificación, ampliaciones y construcción de redes nuevas en los niveles de
Media Tensión 10.5/14.4/24.9/19.9/34.5 kV y Baja Tensión 220/380 V.
2.3.1. DEFINICIONES
Puntos de control
Son aquellos donde la ruta cambia de dirección, debido a características topográficas del terreno y
limitaciones de derecho de vía.
Medición de segmento de control
Es la distancia que determina la localización de ciertos postes entre los puntos de control. Entre estos
puntos, el estaqueador deberá seleccionar la localización de postes que proporcione el mejor diseño de
la línea.
Punto de referencia
Son hitos que definen la ubicación de elemento físico, fácilmente identificable, que podrán ser de
partida, intermedio o de llegada.
Ramal
Es toda derivación en Media o Baja Tensión de una red troncal, debiendo constar con un punto de
seccionamiento caso se trate de una Red de Media Tensión y conexión permanente sin seccionamiento,
caso de una Red de Baja Tensión.
2.3.2. REFERENCIAS
Normas Técnicas de CRE:
•
•
•
•
•
Manual de Estructuras de Redes Aéreas Urbana 105.5/24.9/14.4/0380/0.220 kV NT CRE 003/01
Manual de materiales y equipos para Redes Aéreas de Distribución Urbana y Rural de Energía
Eléctrica NT CRE
Simbología de Redes de Distribución Urbana y Rural NT CRE 020/01
Terminología de Redes de Distribución Urbana y Rural NT CRE 021/01
Código NESC
2.3.3. CONSIDERACIONES SOBRE EL DISEÑO PARA RED DE M.T. y B.T.
Para el diseño final del estacado de una línea dependerá en gran medida de la base técnica en que se
soporte y de los lineamientos o criterios básicos del proyecto.
Estos criterios básicos para el diseño del estacado deben ser los exigidos por las normas de seguridad,
Código NESC (National Electric Safety Code), y los ANEXOS 26, 27 y 28 de este documento.
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La elaboración de diseño de estacado debe estar precedida de los estudios de una planificación de la
red, confiabilidad, protección, y de los niveles de tensión.
2.3.4. PROCEDIMIENTO Y EXPERIENCIA EN EL ESTACADO DE CAMPO
Es necesario la inspección de las condiciones del lugar, la ubicación práctica de las estructuras,
selección de estructuras, mecanismo del estacado, preparación de documentos, equipos para estacado,
materiales y ayuda de diseños para la ejecución del trazado de un estacado y lo que es más, tener
procedimientos y la experiencia necesaria para ejecutar esta actividad.
2.3.5. CRITERIO PARA UTILIZACIÓN DE ESTRUCTURAS PRIMARIAS EN ÁREAS URBANAS
La configuración, dimensiones y utilización de las estructuras son de importancia en la determinación de
las separaciones eléctricas mínima, de tal manera que los criterios que se describen en este punto
deberán ser considerados en el estacado de una red urbana.
•
La elección de las estructuras será en función de la sección de los conductores, de los vanos, de los
ángulos de deflexión horizontal y de las separaciones eléctricas entre conductores.
•
Las estructuras deberán ser escogidas de modo que resistan los esfuerzos mecánicos de tracción
de los conductores, la acción del viento sobre la estructura y conductores, de la distancia mínima
entre los conductores y de la topografía del terreno.
•
Habiendo situaciones en que más de un tipo de estructura sea viable, se debe optar por el tipo de
construcción más económica, siempre y cuando se den las condiciones del terreno.
•
Es recomendable evitar variaciones grandes en el tamaño de los vanos continuos, procurando
mantenerlos próximo al vano básico escogido para la construcción.
•
Se debe evitar diseños de estructuras sometidas a esfuerzos de arrancamiento, procurando verificar
la posibilidad de movimiento o aumentar la altura del poste.
•
Tipos y tamaños de riendas y anclas.
2.3.6. TOPOGRAFÍA DE LA LÍNEA
2.3.6.1. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO
El levantamiento topográfico deberá ejecutarse juntamente con el trazado del estacado indicándose la
dirección del norte magnético y los accidentes principales que pudieran existir en el ancho de la faja del
derecho de vía, tales como casas, vías férreas, líneas telefónicas, líneas de energía eléctrica existentes,
etc.
2.3.7. REQUISITOS MÍNIMOS PARA EL LEVANTAMIENTO DEL ESTACADO
Las estacas a utilizar deberán tener las dimensiones 1" x 2" x 30 cms de largo, referenciada a una
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visibilidad de 10 cms en la parte superior, referida desde el nivel del suelo y deberán ser de madera de
buena calidad (tajibo o almendrillo), las mismas que deben ser pintadas con pintura de agua de primera
calidad de color azul y referenciada punto a punto.
2.3.8. DISTANCIAS MÍNIMAS VERTICALES EN ÁREAS URBANAS
Las distancias mínimas recomendadas se refieren a las condiciones de máxima flecha, o sea a
temperatura de 50 °C y conductores estirados en aire calmo, sin viento.
Deberán cumplir con las distancias mínimas verticales indicadas en el ANEXO 27 entre el conductor
más bajo y el suelo para las redes de Media y Baja Tensión.
2.3.9. METODOLOGÍA PARA EL ESTACADO
La metodología para el trazado del estacado deberá contemplar el estudio de rutas óptimas, basándose
en modelo y métodos tradicionales, utilizando teodolitos, trípode, mira, jalones, radio portátil, wincha,
equipo para derecho de vía, equipo de seguridad, etc. inspeccionando las condiciones del lugar,
ubicación práctica de las estructuras, selección de estructuras, preparación de documentos, de modo
que se asegure la mejor alternativa para el diseño del trazado de la línea.
2.3.10. HOJA DE ESTACADO
Consiste en una hoja de trabajo en el cual está indicadas en detalles las estructuras que serán
utilizadas en el diseño y/o construcción de las redes eléctricas, las mismas que está consideradas en
los de Manuales de Estructuras de CRE.
2.4.
PROCEDIMIENTO PARA ELABORACION DE PROYECTO
Para la elaboración de los proyectos de RDU (Redes de Distribución Urbana), deben considerarse
básicamente las siguientes etapas que se indican a continuación:
Obtención de Datos Preliminares
•
•
•
•
Características del proyecto
Planificación básica
Planos y proyectos existentes
Topografía y dibujos
Obtención de los Datos de Carga
• Levantamiento de la carga
• Determinación de la demanda
Anteproyecto
• Proyección de datos
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• Dimensionamiento eléctrico
• Protección y seccionamiento
Proyecto
• Ubicación e inspección de campo
• Dimensionamiento mecánico
• Presentación del proyecto
En caso de pequeños proyectos (ampliación de un poste), la ubicación podrá ser ejecutada
simultáneamente con el levantamiento de los datos de las cargas, como también serán excluidas las
etapas previstas en la elaboración del anteproyecto.
En caso de proyectos de RDU, elaborado por la CRE, la determinación de la demanda y los cálculos
eléctricos necesarios al proyecto de la red primaria y secundaria, podrán ser ejecutados de acuerdo con
los Manuales de Estructura, Estacado, Construcción y otra información complementaria al proyecto.
2.5.
OBTENCION DE LOS DATOS PRELIMINARES
Características del proyecto
Consiste en la determinación del tipo de proyecto a ser desarrollado, a partir de los antecedentes y/o de
la finalidad de sus aplicaciones, del área a ser servida por el proyecto y del estado actual de la red.
Los proyectos deben obedecer a una planificación básica, que permita un crecimiento progresivo,
compatible con el área de estudio. En áreas a ser implantado totalmente un sistema eléctrico (redes
nuevas), se deberán analizar las condiciones del lugar, observándose el estado de la urbanización,
calles, dimensiones de los lotes, tendencia de crecimiento de la zona y áreas con características
semejantes que posean datos de carga y tasa de crecimiento conocidas.
En las áreas donde se tiene un servicio de energía eléctrica, se deberá hacer un análisis del sistema
eléctrico existente, elaborándose el proyecto acorde con la planificación existente.
Planos y Proyectos Existentes
Deben ser verificados los proyectos anteriormente elaborados y los aun no ejecutados considerado por
el área de estudio, que servirán de beneficio al proyecto actual.
De acuerdo al tipo y magnitud del proyecto, deberán también ser llevados en consideración, los planos
directores públicos del área.
Topografía y Dibujos
Deberán ser obtenidos los planos y dibujos, actualizados, del área en estudio y en la escala de 1:1000,
1:5.000 y 1:10.000, para la planificación de circuito primario y secundario respectivamente, debiendo
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además constar con los siguientes datos:
a) Plano de la Red Primaria
•
•
•
•
Lugares (calles, plazas, avenidas, etc.), caminos y ferrovías
Túneles, puentes y viaductos
Situación física de la calle
Accidentes topográficos y obstáculos más relevante, que podrán influir en la elección del mejor
trazado de la red
Detalles de la red de distribución existente, tales como: sección del conductor, transformadores
(potencia, número de fases), etc.
Indicar las líneas de transmisión y redes particulares con sus respectivos niveles de tensión nominal
Diagrama unifilar de la red primaria, incluyendo conductores, dispositivos de protección, maniobra,
etc.
•
•
•
b) Plano de la Red Secundaria
•
Lugares (calles, plazas, avenidas, etc.), caminos y ferrovias
Túneles, puentes y viaductos
Indicar las edificaciones y sus respectivas numeraciones
Situación física de la calle
Accidentes topográficos y obstáculos más relevante, que podrán influir en la elección del mejor
trazado de la red
Detalles de la red de distribución existente, tales como la postación (tipo, altura, resistencia),
sección de los conductores, transformadores (potencia, número de fases), ramales de conexión
Indicar las líneas de transmisión y redes particulares con sus respectivos niveles de tensión nominal
Redes telefónicas existentes
•
•
•
•
•
•
•
Nota: En caso de nuevas áreas (urbanizaciones, barrios, comunidades o poblaciones), se debe contar
con planos precisos con calles existentes.
2.6.
OBTENCION DE DATOS DE CARGA Y DEMANDA
2.6.1. LEVANTAMIENTO DE CARGA Y DEMANDA
Consiste en el levantamiento de datos de carga y demanda de los consumidores considerados por el
área en estudio, obtenidos a través de la información de campo o del Banco de Dato (red primaria y
secundaria).
En caso que no se posea alguna información del Banco de Dato, deberán ser utilizados los datos
obtenidos de áreas de características semejantes, conforme se trate de proyectos de modificación,
ampliación o construcción de nuevas redes.
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2.6.2. PROYECTO DE MODIFICACION DE RED
a) Consumidores conectados en M.T.
Localizar en el plano todos los consumidores conectados en Media Tensión como ser: hospitales,
industrias, centros comerciales, etc., registrando además los siguientes datos.
•
•
•
•
Naturaleza de la actividad
Horario de funcionamiento, indicando el periodo de carga máxima y la estación
Carga total, caso que no exista medición de la demanda y capacidad instalada
Verificar en el área del proyecto, las posibilidades de nuevas conexiones en Media Tensión o
crecimiento de la carga
b) Consumidores conectados en B.T.
• Localizar los consumidores residenciales indicándose en el plano el tipo de conexión (monofásico o
trifásico)
• Localizar en el plano todos los consumidores no residenciales (oficinas, etc.), indicándose la carga
total instalada y sus horarios de funcionamientos
• Los consumidores no residenciales con pequeñas cargas (bares pequeños, tiendas, almacenes,
comercios, etc.), podrán ser tratados como residenciales
Nota: En caso de edificios de uso colectivo, se debe verificar y anotar el número de unidades y el área
de cada departamento, verificando la existencia de cargas especiales (centrales de aires
acondicionados, cocinas eléctricas), indicando el número de equipos y el de sus potencias.
c) Consumidores Especiales
Para los consumidores especiales, se debe anotar el horario de funcionamiento y la carga total
instalada, observándose la existencia de equipos que puedan ocasionar oscilaciones de tensión en la
red (soldadoras, equipos de rayos - x, motores, etc.), anotándose en formulario propio ANEXO 17 y
ANEXO 18.
2.6.3. PROYECTO DE AMPLIACION DE RED
a) Consumidores a ser conectados en M.T.
Indicar en el plano los consumidores a ser conectados en la red, registrando los siguientes datos:
• Descripción de la carga y la capacidad a ser instalada
• Rubro de la actividad
• Horario de funcionamiento y estaciones previstas
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b) Consumidores a ser conectados en B.T.
• Localizar los consumidores residenciales indicándose en el plano el tipo de conexión (monofásico o
trifásico)
• Localizar en el plano todos los consumidores no residenciales (oficinas, etc.), indicándose la carga
total instalada y sus horarios de funcionamientos
• Los consumidores no residenciales con pequeñas cargas (bares pequeños, tiendas, almacenes,
comercios, etc.), podrán ser tratados como residenciales
c) Consumidores Especiales
Para consumidores, cuyas cargas ocasionan fluctuaciones de tensión en la red, necesitan de un análisis
específico para el dimensionamiento eléctrico de la misma y deberán cumplir con los datos necesarios
del formulario ANEXO 17, en función del tipo de equipo.
2.6.4. CONSTRUCCION DE PROYECTO DE REDES NUEVA
En proyectos de redes para atender nuevas solicitudes de barrios, poblaciones o comunidades, deberá
ser analizado el estado de la urbanización, áreas de los lotes, tipo probable de ocupación, tendencia de
crecimiento de la zona para compararlo con redes ya existentes, que posean datos de cargas
conocidas.
2.6.5. DETERMINACION DE LA DEMANDA
2.6.5.1. PROYECTOS DE MODIFICACION DE REDES
a) Proceso por medición
a1) Redes Primaria
Por el proceso de medición, indicado a continuación, deberá ser obtenido el perfil de la carga del
alimentador, directamente de las mediciones simultaneas del alimentador principal y sus
ramales, observándose siempre la simultaneidad con las demandas de las conexiones
existentes en Media Tensión. Confrontándose los resultados de las mediciones con las
respectivas cargas instaladas, podrán obtenerse factores de demanda típicos que podrán ser
utilizados como recursos en la determinación de las demandas por estimación.
Alimentadores Principales
La determinación de la demanda máxima de alimentadores, es realizada a través de información
de las subestaciones de distribución.
La imposibilidad de obtener la demanda máxima a través del seguimiento de la información,
deberá ser realizada la medición en la salida del alimentador en estudio, de la subestación, con
la red operando en su configuración normal, en día de carga típica, durante un periodo de 24
horas como mínimo.
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Ramales de Alimentadores
Para determinar la demanda máxima de los ramales de alimentadores, deberán ser instalados
Amperímetros registradores de corriente máxima en el inicio del ramal, con la red operando en
su configuración normal, en día de carga típica, durante un periodo de 24 horas como mínimo.
Consumidores conectados en M.T.
Deberá realizarse la verificación de la demanda del consumidor a través de la lectura indicada en
el medidor. Así mismo se debe considerar la previsión de aumento de carga si hubiera.
Edificaciones de uso colectivo
En caso de edificios de uso colectivo, deberán ser instalados Amperímetros registradores
de corriente máxima en el ramal de derivación del mismo, durante un periodo de 24 horas como
mínimo.
a2) Redes Secundarias
La determinación de la demanda para efecto de dimensionamiento de la red secundaria, será
basada en mediciones de una muestra de transformadores con un (30% a 50%) del área en
estudio, que en función del número de consumidores, se determinarán los KVA medios, salvo en
área de características muy heterogéneas.
Transformadores
Deberán efectuarse simultáneamente en la salida del transformador, las siguientes mediciones
que a continuación se detallan, indicándose los resultados en el formulario indicado en el
ANEXO 18.
•
•
•
Medición gráfica de tensión (fase - neutro) en los bornes del transformador y en los puntos
más desfavorable.
Medición gráfica de la corriente de una fase
Medición del valor de la máxima corriente en las demás fases
El valor máximo de demanda de cada transformador será calculado multiplicándose la suma de
los valores máximos de corriente de cada fase por el valor de tensión en la hora de demanda
máxima.
En áreas sujetas a grandes variaciones de demanda, debido a las estaciones como por ejemplo,
áreas de vacaciones o descanso, las mediciones de transformadores, deberán ser efectuadas en
los periodos por supuesto, de máxima demanda.
La imposibilidad de efectuar mediciones en este periodo, hará que se adopte un factor de
mejoramiento, que dependerá de la información disponible en la zona, respecto del
comportamiento de la demanda en el área del proyecto.
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Observación: Para circuitos de cargas homogéneas, podrán ser realizadas las mediciones con
equipos instantáneos registradores de máxima corriente en horario probable de
demanda máxima.
Consumidores
Se debe adoptar una rutina a seguir tal como se detalla a continuación:
•
Sustraer de la demanda máxima del transformador la demanda (coincidente con la punta del
transformador) de los consumidores no residenciales y dividir el resultado de la sustracción
indicado arriba por el número de consumidores residenciales, obteniéndose de esta manera,
la demanda individual diversificada (kVA/Consumidor) de los consumidores residenciales, tal
como se muestra en el ANEXO 19.
•
Cuando el transformador de distribución alimenta áreas de características heterogéneas, se
deberán efectuar mediciones distintas que caractericen las respectivas cargas. En la
determinación de la demanda total del circuito a ser proyectado, se debe observar la
tendencia de ocupación de los lotes vacíos.
•
Deberán ser tratados a parte consumidores no residenciales que presenten demandas
significativas (oficinas, barracas, aserraderos). La demanda máxima de estos consumidores
deberá ser determinada a través de mediciones, procurándose determinar la simultaneidad
de funcionamiento de los equipos, reportándose en el formulario ANEXO 18, los resultados
de estas mediciones a los transformadores correspondientes.
•
Los demás consumidores no residenciales (pequeños bares, tienda, almacenes, etc.), podrán
ser tratado como consumidores residenciales.
b) Proceso Estimativo
b1) Redes Primaria
Alimentador Principal - En caso de modificación de la red, el proceso estimativo no se aplica a
los alimentadores principales. La determinación de la demanda es realizada siempre a través del
informe de seguimiento de la medición.
Ramales de Alimentador - Para estimar la demanda máxima de ramales de la red primaria,
podrá ser realizada a través de la demanda máxima en comparación con las capacidades de las
cargas de los transformadores instalados a lo largo del mismo. Así mismo, deberá siempre ser
analizada la simultaneidad de funcionamiento de las cargas de los consumidores conectados en
M.T.
b2) Red Secundaria
Consumidores Residenciales - Para estimar la demanda de los consumidores residenciales,
deberán ser adoptados valores individuales de la demanda diversificada en kVA, confrontando el
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número y la clase de consumidores de los circuitos, dividiéndolos en cuatro tipos: Muy Bajo,
Bajo, Medio, Alto y Muy Alto, conforme las características del área en estudio, ver ANEXO 1, o
datos obtenidos de áreas de características semejantes. La demanda de edificios de uso
colectivo deberá ser calculada conforme las directrices de ingeniería en vigencia.
Consumidores no residenciales - Para consumidores no residenciales, deberá ser levantada la
carga total instalada o prevista para estos consumidores en kVA ó kW aplicando el factor de
demanda conforme la categoría establecida, ver ANEXO 2 y el factor de coincidencia para
grupo de consumidores, ver ANEXO 3.
La determinación de la potencia absorbida en la red en kVA, por los motores, deberá ser
calculada conforme los ANEXOS 4 y 5; asimismo, la verificación de la demanda estimada debe
estar referida a los periodos diurnos o nocturnos y los conductores y transformadores deberán
ser dimensionados considerando los dos periodos. Un ejemplo del cálculo de la demanda para
motores se ilustra en el ANEXO 20.
2.6.5.2. PROYECTO DE AMPLIACION DE REDES EXISTENTES Y/O NUEVAS (PROCESO ESTIMATIVO)
Red Secundaria
a) Consumidores Residenciales
La estimación de la demanda en este caso será función de los valores individuales de demanda
diversificada en kVA, conforme lo descrito en el punto 2.6.5.1., inciso a) Redes Secundarias
Para núcleos habitacionales con alta densidad de carga, podrán ser adoptados datos obtenidos en
áreas con características semejantes que hayan sido electrificadas.
Se estima el tipo predominante de consumidor futuro para Clase Muy Baja, Baja, Media, Alta, Muy
Alta, por las características de urbanización del lugar. Luego de identificado el tipo de consumidor, se
debe utilizar el ANEXO 1, para el dimensionamiento de los conductores, circuito y potencia del
transformador.
b) Consumidores no Residenciales
Se debe proceder conforme lo descrito en el punto 2.6.5.1., inciso b) Consumidores no Residenciales
Red Primaria
Alimentadores Principales y Ramales
La estimación de la demanda será realizada en función de la demanda de los transformadores de
distribución y consumidores en M.T., observándose la homogeneidad de las áreas atendidas y
tomándose en consideración la influencia de las demandas individuales de esos consumidores.
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CAPITULO 3
PROYECTO
3.1.
CONFIGURACION BASICA DE LA RED PRIMARIA
La configuración de la red primaria será definida en función del grado de confiabilidad que se adopte en
un proyecto de red de distribución urbana, compatible con la importancia de la carga o del área a ser
atendida. Podrán adoptarse cualquiera de las siguientes configuraciones que se describen a
continuación para el sistema aéreo primario.
a) Radial Simple
Los sistemas radiales simples deberán ser utilizados en áreas de baja densidad de carga, en los cuales
los circuitos toman direcciones distintas, por las propias características de distribución de la carga,
tornando antieconómico el establecimiento de puntos de interconexión, cuya configuración se muestra
en el dibujo que se detalla a continuación.
R
b) Radial con Recurso
Los sistemas radiales con recursos deberán ser utilizados en áreas que demanden mayores densidades
de carga o requieran mayor grado de confiabilidad, debido a sus particularidades (hospitales, industrias,
centro de computación, etc.), cuya configuración se muestra en el dibujo que se detalla a continuación.
R
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N.A.
R
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Este sistema se caracteriza por los siguientes aspectos:
•
Existencia de interconexión normalmente abierta, entre alimentadores adyacentes de la misma
subestación o de subestaciones diferentes
•
Previsión en el proyecto, de manera que exista cierta reserva de capacidad en cada circuito, para
transferencia de carga de otros circuitos en situaciones de emergencias
•
Limita el número de consumidores fuera de servicio por fallas en el sistema o disminución del
tiempo por interrupción, con respecto al sistema Radial Simple
3.2.
TRAZADO DE RED PRIMARIA
Alimentadores Principales
•
El trazado de la red primaria debe satisfacer básicamente los siguientes criterios:
•
Procurar utilizar siempre calles definidas y el trazado de las mismas aprobado por el Plan
Regulador, si es posible con hitos (referencia) colocados, evitando ángulos y curvas innecesarias
•
Acompañar la distribución de la carga (con sus previsiones)
•
Procurar equilibrar la carga o demanda entre los alimentadores
•
Procurar asignar a cada alimentador, áreas de dimensiones semejantes y evitar tramo paralelos en
las mismas calles o circuitos duplos
•
Obedecer la secuencia de fases desde la Subestación de distribución
•
Si fuera necesario más de un alimentador, se deberá prever la posibilidad de interconexión de los
mismos para maniobras de emergencia, a través de llaves seccionadoras que permitan
transferencia de carga de uno a otro
•
La posibilidad de interconexión y seccionamiento de alimentadores deberá ser de tal forma que
favorezca a la confiabilidad de los consumidores especiales, tales como hospitales, torres
repetidoras, bombas de aguas, etc.
•
Para las calles o avenidas donde está prevista la red primaria, la postación de la red secundaria
deberá ser dimensionada de tal manera de permitir la futura instalación de la misma
•
Partiendo del principio que el alimentador tiene la función de alimentar a las cargas a través de sus
ramales, se debe evitar por lo tanto, la instalación de transformadores de distribución en los
alimentadores principales
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Ramales de Alimentadores
El trazado de los ramales de alimentadores, debe cumplir con los siguientes criterios:
•
Los ramales deben ser siempre que sea posible, dirigidos en sentido paralelo unos a otros y
orientados de manera de favorecer la ampliación prevista para las áreas por ellos servidas
•
Debe ser llevado en consideración la posición de la fuente de energía, en el sentido de seguir el
camino más corto
•
Deben ser planificados, evitándose vueltas innecesarias
3.3.
DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCTORES PARA REDES PRIMARIAS
Las secciones y características de los conductores a ser utilizados en los proyectos de redes primarias
de distribución, están definidas en el ANEXO 6.
El dimensionamiento de los conductores debe ser determinado, observándose la caída de tensión
máxima permitida, según los valores establecido por la Ley de Electricidad, pérdidas en las redes y
capacidades térmica de los conductores, conforme los factores indicados en los ANEXOS 6 y 7
respectivamente.
Para el cálculo de la caída de tensión podrá ser utilizado coeficientes de caída de tensión primaria (%
por MVA x kM), conforme se indica en el ANEXO 7.
Para el cálculo eléctrico de la red primaria, deberán ser utilizados los métodos de simulación de flujo de
carga usados por la empresa.
Con la base del trazado previsto para la red primaria, la sección de los conductores a ser utilizados y el
crecimiento de la carga estimada, es realizada la simulación para un periodo mínimo de cinco (5) años,
de manera de verificar si las condiciones de abastecimiento están en concordancia con los parámetros
considerados satisfactorios por la CRE, conforme lo indicado en los puntos 3.4. y 3.5.
3.4.
NIVELES DE TENSION
En cualquier situación, los niveles de tensión a lo largo de la red primaria, deben estar de acuerdo con
los valores establecidos por la Ley de Electricidad, indicado en el ANEXO 21.
3.5.
CARGA DE LOS ALIMENTADORES
La carga de los alimentadores será función de la configuración del sistema (Radial Simple o Radial con
Recurso), que implicará o no, una disponibilidad de reserva para absorber la carga por situaciones de
maniobra por emergencia. Para los alimentadores interconectable de la misma o diferentes
subestaciones, la carga máxima no debe sobrepasar el 50% de la capacidad térmica de los
conductores.
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Como criterio orientativo, se recomienda los siguientes números de alimentadores para las cargas
previstas por subestación según los siguientes módulos:
Modulo de 25 MVA, sistema 10.5 kV., cinco (5) alimentadores.
Modulo de 37 MVA, sistema 10.5 kV., ocho (8) alimentadores.
Modulo de 25 MVA, sistema 24.9 kV., cuatro (4) alimentadores.
Modulo de 37 MVA, sistema 24.9 kV., seis (6) alimentadores.
3.6.
TRANSFORMADORES
El tipo o la potencia de los transformadores deben estar de acuerdo como se detalla a continuación:
•
Para redes en 10 kV.
Serán previsto solamente transformadores trifásicos en las potencias nominales de 112.5, 150 y
225 kVA, conforme especificación técnica NT CRE 006/01.
•
•
Para redes en 24.9 kV.
♦
En áreas urbana, suburbana de la ciudad de Santa Cruz.
Serán previsto solamente transformadores trifásicos en las potencias nominales de 75, 112.5 y
150 kVA, conforme especificación técnica NT CRE 006/01.
♦
Poblaciones rurales o urbana, fuera de la ciudad de Santa Cruz
Serán previsto solamente transformadores trifásicos en las potencias nominales de 30, 45, 75
y 112.5 kVA, y monofásicos de 15, 25 y 37.5 kVA, conforme especificación técnica NT CRE
006/01.
Para redes en 34.5 kV.
Serán previstos solamente bancos trifásicos y transformadores monofásicos, conforme
especificación técnica NT CRE 006/01. Las potencia de los transformadores monofásicos deberán
ser de 15, 25 y 37.5 kVA.
Los transformadores deberán ser dimensionados de tal forma de minimizar los costos anuales de
inversiones iniciales, sustitución y pérdidas, dentro del año horizonte del proyecto.
En el dimensionamiento de los transformadores, se deberá tomar en consideración el comportamiento
de la carga de los mismos, que es función de las particularidades de la demanda, diurna y nocturna, y
de la diversidad de las condiciones climáticas regionales.
La utilización de transformadores con módulos de 150 y 225 kVA, justifica su instalación, cuando la
concentración de la carga cerca al puesto del transformador, es muy elevada como en los edificios de
uso colectivo que son servidos a través de la red secundaria.
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De modo general los transformadores deben ser dimensionados en función del crecimiento de la carga,
considerando que en un periodo aproximadamente de 3 años pueda atender una carga en torno al
100% de los kVA del transformador. En caso de cargas distribuidas aproximadamente homogéneas, se
debe preferir siempre, transformadores de capacidades menores a las anteriormente mencionadas y
con redes más livianas.
Las instalaciones de transformadores deben considerar los siguientes requisitos básicos:
•
Ubicarlo cuanto sea posible, en el centro de carga
•
Ubicarlo lo más próximo a las cargas concentradas, principalmente las que ocasionan fluctuaciones
de tensión
•
Ubicarlo de forma tal que los futuros movimientos por cambio de ubicación, sean mínimos.
En el dimensionamiento de los transformadores deberá también ser tomado en consideración la carga
de los mismos, que es función de las características de la demanda diurna y nocturna y de las
diversidades de las condiciones climáticas regionales.
Nota: Cuando el transformador alimenta solamente la iluminación pública, la carga debe situarse en
torno de 100% de los kVA nominal y deberá ser del tipo monofásico.
3.7.
CONFIGURACION DE RED SECUNDARIA
Siempre que sea posible deberán adoptarse circuitos típicos de acuerdo con las combinaciones de las
secciones de los conductores, tal como se indica en los ANEXO 22 y 23. Las redes aéreas deberán ser
diseñadas con cables multiplexados y que cumplan la NT CRE-010/05. Estas configuraciones permiten
el suministro de energía eléctrica en el nivel de tensión de 380/220 V., de toda la gama de densidades
de carga característica de redes de distribución aéreas.
La elección de un determinado circuito típico será función de la densidad de carga inicial, tasa de
crecimiento y la configuración de las calles. En cada proyecto individualmente considerado, en la
mayoría de los casos, se hace difícil la aplicación de los circuitos típicos establecidos.
Entretanto, estas configuraciones deben ser gradualmente consideradas, en la medida que la
integración de estos proyectos individuales lo permitan, esto es, podrán ser desarrollados a través de
una planificación, orientada para pequeñas extensiones. En ningún caso deberán existir redes
secundarias monofásicas con longitudes mayores a 240 mts. y redes trifásicas con longitudes mayores
a 350 mts del puesto de transformación.
3.8.
DIMENSIONAMIENTO DE CONDUCTORES PARA RED SECUNDARIA
3.8.1. CRITERIOS GENERALES
Las redes secundarias deberán ser dimensionadas de tal forma de minimizar los costos anuales de
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inversión inicial, ampliaciones, modificaciones y pérdidas dentro del año horizonte del proyecto. Las
redes secundarias deberán ser diseñadas para atender el crecimiento de la carga prevista para 5 años,
aplicando los factores multiplicativos indicado en el ANEXO 8, en función del índice anual de
crecimiento y del tiempo considerado.
La red secundaria deberá ser dimensionada de manera de atender la evolución de la carga prevista
hasta el año 10, consecuentemente previendo la posible subdivisión de circuito en el quinto año.
Considerando una distribución de carga básicamente homogénea en los circuitos, hasta el final del
primer quinquenio, la caída de tensión no debe pasar del 7,5% y el nuevo circuito reducido en su
tamaño a 60% del inicial, resultará que al final del segundo quinquenio no pasará también del 7,5% de
la caída de tensión, conservando la misma sección de los conductores.
En el dimensionamiento eléctrico se debe considerar que el crecimiento de la carga sea realizado
procurándose usar toda la capacidad de las redes, observándose los límites de caída de tensión inicial
del proyecto del 3% y la máxima del 7.5% fijado por el perfil adoptado para el final del proyecto como
también los límites de capacidad térmica de los conductores, conforme ANEXO 9.
El cálculo eléctrico de los proyectos de redes secundarias deberá ser realizado, utilizando los
coeficientes de caída de tensión (% por kVA x 100 mts), tal como se indica en el ANEXO 10, siendo la
carga siempre considerada equilibrada o igualmente distribuida por los circuitos monofásicos existentes.
A pesar de que se procura equilibrar las cargas entre fases, se debe siempre realizar mediciones de los
circuitos monofásicos existentes, con la finalidad de determinar posibles correcciones de factores a ser
adoptados en proyectos futuros.
3.8.2. TIPOS DE PROYECTOS
El criterio a seguir en el dimensionamiento de la red secundaria, deberá ser realizado conforme las
características y finalidades del proyecto, las cuales son:
a) Proyecto de Modificación de Red
•
Obtener el valor de la densidad lineal de carga actual del circuito en kVA/poste o multiplicando los
kVA/consumidor obtenido por el número de consumidores por poste existente, obteniéndose el
mismo resultado para el dimensionamiento de la red.
•
Diseñar el esquema de la red secundaria típica, de acuerdo con la configuración de las cuadras
existente en el área del proyecto.
•
Los diseños deberán considerar el perfil de la tensión adoptado para el área, con una extrapolación
para un crecimiento de 10 años, previendo una división de circuito para el quinto (5to) años.
•
Evaluar las configuraciones típicas inicial del circuito, técnico económicamente recomendadas, en
función de los valores de densidad de carga lineal, tal como se muestra en el ANEXO 24, para una
periodo de carga inicial de 5 y 10 años, considerando tasas de crecimiento del área.
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b) Proyecto de Ampliación de Redes Existente y/o Nuevas
•
Multiplicar el valor de la demanda diversificada media por consumidor, definida en el ANEXO 1, por
el número total de consumidores a ser atendidos por el circuito, obteniéndose de esta manera, el
total de la carga (kVA) residencial.
•
Adicionar a la carga residencial las demandas de los consumidores no residenciales.
•
Si la demanda máxima prevista ocurriera en un periodo nocturno, se deberá considerar la demanda
del alumbrado público.
•
Elaborar los diseño de la red secundaria típica de acuerdo con la configuración de los cuadros
existentes en el área del proyecto.
•
Calcular la caída de tensión del circuito, cuyo valor para el año 10, deberá considerar el perfil de la
tensión definido en el punto 3.8.
•
El dimensionamiento para la construcción de redes secundaria en proyectos de nuevas redes, será
semejante a los considerados en el punto 3.8.2, inciso a) primer punto.
En caso de los consumidores con demanda predominantemente diurna, el cálculo de la red, para la
demanda nocturna, deberá ser estudiado individualmente, tal que la fracción de esta demanda, deberá
ser incluida para el periodo nocturno.
Inversamente, para la verificación del cálculo de la demanda diurna, debida a consumidores especiales,
podrá ser considerada hasta el 30% de la demanda nocturna de los consumidores residenciales.
En este caso, deberán ser realizados los cálculos para ambos periodos, dimensionando el
transformador para la demanda más alta, así mismo como los tramos de circuito en función del periodo
más crítico. Un ejemplo de cálculo de la caída de tensión puede observarse en el ANEXO 24.
3.9.
PROTECCION Y SECCIONAMIENTO
3.9.1. PROTECCION CONTRA SOBRECORRIENTE
La aplicación de los equipos de protección y su coordinación es uno de los factores decisivos para la
operación de los sistemas de distribución dentro de los límites de calidad y confiabilidad establecido por
la empresa.
3.9.1.1. UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS
La aplicación de los equipos de protección contra sobre corriente deberá ser condicionada a un análisis
técnico-económico de alternativas de los esquemas de protección de cada circuito. Estos equipos
deben ser instalados en los siguientes puntos:
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a) En Alimentadores Principales
•
Próximo a la salida de cada alimentador de la subestación. En caso de dos alimentadores
protegidos por un interruptor se debe utilizar reconectadores o seccionalizadores, tomando en
cuenta la coordinación de los mismos con el interruptor.
•
Después de la carga, cuyas características especiales, exijan una elevada continuidad del servicio,
se debe usar interruptores en pequeño volumen de aceite, reconectadores o seccionalizadores.
•
Donde el valor de la corriente de cortocircuito mínima no fuera suficiente para sensibilizar los
dispositivos de protección del extremo, se debe utilizar llave seccionadora fusible o interruptores en
pequeño volumen de aceite.
b) En Ramales de Derivación
•
En el inicio de los ramales de derivación que están sujetos a fallas, cuya probabilidad de las
mismas haya sido constatada a través de datos estadísticos, se debe utilizar seccionadores fusible
o interruptores en pequeño volumen de aceite.
c) En Transformadores
•
Todos los transformadores deberán ser protegidos a través de seccionadores fusibles, con hilos
fusibles, de capacidades adecuadas a la potencia del transformador.
d) En Ramales de Consumidores en M.T.
•
Todos los ramales de consumidores en M.T. deberán ser protegidos por seccionadores fusible de
capacidades adecuadas, salvo en los casos donde la protección fuera realizada por interruptor en
cabina.
e) En Sub-ramales que alimentan un transformador
•
Cuando la extensión del sub-ramal sea inferior o igual a 100 mts. y no tenga ningún inconveniente
para la visibilidad del seccionador fusible del puesto del transformador y no tenga obstáculo al
tránsito directo, en el tramo del transformador a la llave, podrá ser instalado el seccionador fusible
únicamente en el inicio del sub-ramal.
3.9.1.2. CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE EQUIPOS DE PROTECCION
Los equipos a ser instalados en las Redes de Distribución Urbana, deben tener tensión nominal y nivel
básico de aislación, compatible con la clase de tensión del sistema y también deben cumplir las demás
condiciones necesarias en función de los puntos de instalación.
a) Seccionador fusible e hilo fusible
Los seccionadores e hilo fusible deben ser utilizados para:
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Protección de redes primarias
•
La corriente nominal del seccionador fusible debe ser igual o mayor a 100 Amperios del valor
nominal del hilo fusible a ser instalado en el punto considerado. En caso donde no exista posibilidad
de crecimiento de la carga, no habrá necesidad de obedecer el criterio indicado anteriormente.
•
La capacidad de interrupción asociada al valor de X/R del circuito en el punto de instalación, debe
ser en lo mínimo, igual a la máxima corriente de falla en ese punto.
•
Para posibilitar la desconexión de ramales sin necesidad de perjudicar el abastecimiento a otros
consumidores, deberán ser utilizados seccionadores fusibles equipados con dispositivos que
permitan la abertura en carga, mediante la utilización de los “load buster”.
•
Cuando el ramal alimentar sea solamente un consumidor, podrán ser utilizados seccionadores
fusibles, sin dispositivo para abertura en carga.
Protección de transformadores de distribución
•
El hilo fusible debe operar contra corto circuito en los transformadores de distribución de la red
secundaria, haciendo que esta falla no tenga repercusión en la red primaria.
•
El hilo fusible debe resistir continuamente sin fundirse, a la sobre carga que el transformador es
capaz de soportar, sin afectar la vida útil del mismo.
•
Los hilos fusibles para protección de los transformadores deberán ser de capacidades de
conducción de corriente adecuada conforme se indica en los ANEXO 11 y 12, los mismos que al
quemarse uno de las fases, deben ser cambiado en las tres fases.
•
Deberá ser adoptada para la conexión entre bornes del secundario del transformador y la red
secundaria, cables aislados, conforme se indica en el ANEXO 13.
Reconectadores
Los reconectadores deberán ser empleados en derivaciones de alimentadores que están sujetos a fallas
intermitentes cuando sus corrientes de fallas son elevadas y los corto circuitos de fase-tierra, de modo
de no interferir el relé de neutro de la subestación, comprometiendo de esta manera la coordinación.
Seccionalizadores
La instalación de seccionalizadores requiere que los mismos puedan ser únicamente usados en el lado
de la carga en serie con el reconectador o interruptor, teniendo un dispositivo de reconexión automático
en el extremo, en caso de un interruptor.
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3.9.2. PROTECCION CONTRA SOBRETENSION
Para protección de redes y equipos, contra sobre tensión de origen atmosférico, deberán ser previstos
pararrayos adecuadamente dimensionados y ubicados de modo de obtener la máxima protección
posible en los siguientes puntos:
3.9.2.1. TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION
•
En todos los transformadores situados en fin de línea
•
En todos los transformadores que alimentan cargas especiales (hospitales, industria, escuelas, etc.)
•
En transformadores situados en lugares de alta incidencia de origen atmosférico
•
En todos los transformadores adyacentes a la salida de la red rural o de un ramal extenso
3.9.2.2. REGULADORES DE TENSION CONECTADOS EN ESTRELLA
•
Serán usados tres (3) reguladores monofásicos de tensión nominal igual a la tensión fase neutro del
sistema, conectado en estrella.
3.9.2.3. BANCO DE CAPACITORES
•
Instalar pararrayos en cada fase, del lado de la fuente con respecto al seccionador fusible
3.9.2.4. RECONECTADORES Y SECCIONALIZADORES
•
Instalar dos juegos de pararrayos, uno en el lado de la fuente y otro en el lado de la carga de la
propia estructura
3.9.2.5. ZONA DE TRANSITO AEREO-SUBTERRANEO
a) Carreteras
•
Se debe instalar pararrayos tanto en los puntos de bajada como en los puntos de salida del cabe
subterráneo
b) Entrada Primaria Subterránea
•
Instalar pararrayos en los puntos de bajada de la acometida subterránea (mufla). Para entrada
subterránea con distancias mayores a 18 mts., instalar pararrayos junto al transformador.
3.9.3. ATERRAMIENTO
•
Los aterramientos de las carcasas de los equipos especiales (transformadores, reconectadores,
reguladores, capacitores), pararrayos y secundarios de los transformadores, deberán ser
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interconectados a través del neutro de toda la red eléctrica de distribución (sistema multiaterrado
con neutro físico). El valor de resistencia de tierra en el lugar de aterramiento no deberá ser superior
a 10 ohm en lo sistemas monofásicos y de 20 ohm en los sistemas trifásicos, medidos aisladamente
del sistema
•
Deberá ser instalada una varilla de aterramiento cada 300 mts. cuando no se tenga ningún
aterramiento en ese tramo de la red.
•
Para los equipos especiales (reguladores, reconectadores, seccionalizadores, banco de
capacitores), instalados en el área urbana, deberán tener un aterramiento de manera de obtener
valores de resistencia económicamente aceptable y dentro de los límites de seguridad.
3.9.4. EQUIPO DE SECCIONAMIENTO Y MANIOBRA
Los equipos de seccionamiento a ser utilizados en las redes áreas de distribución son los siguientes:
•
Llave cuchilla (Switch, Ocri) con dispositivo para abertura con carga
•
Seccionador fusible corta circuito, para abertura con carga
3.9.4.1. UBICACIÓN DE LOS QUIPOS DE SECCIONAMIENTOS
Llaves seccionadoras para operación con carga
Las llaves cuchilla seccionadora de tipo Load buster tripolares para abertura con carga, deberán ser
utilizadas en los puntos de maniobras, observándose la necesidad de desconexión de la subestación,
minimizando el tiempo necesario para la realización de una determinada maniobra como también el
número de consumidores atendidos. Estas llaves deberán ser instaladas en los puntos de fácil acceso
para mayor facilidad de operación.
En general, en los puntos donde deben ser instaladas son en:
•
Puntos de interconexión de alimentadores
•
Puntos de la red, donde son previstas maniobras para transferencia de carga, localización de fallas
o desconexión de tramos, por servicio de mantenimiento y/o construcción, observándose la noexistencia de otros dispositivos de abertura con carga, próxima a los puntos considerados por el
lado de la alimentación.
•
Después de los puntos de entrada, de consumidores importantes, a fin de preservar la continuidad
del servicio, por situación de maniobra.
•
Puntos próximos, al inicio de grandes concentraciones de carga
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Llaves seccionadoras para operación sin carga
Estas llaves seccionadoras, se caracterizan por no admitir la abertura con carga, debiendo ser utilizadas
en puntos donde las maniobras deberán ser efectuadas sin carga.
3.10.
LOCALIZACION Y VIABILIDAD
Determinado el estudio del trazado de las redes primarias y secundarias y definidos los centros de
carga, deberán ser ubicados en el plano los postes necesarios que cumplen la función de sostener la
red de distribución.
La correcta verificación de la viabilidad técnica de ejecución de un proyecto es de gran importancia,
pues evita que ocurran imprevisto durante la construcción de la obra que pueden ocasionar
modificaciones en el proyecto original, ocasionando alteraciones en el costo de la obra.
Para que no ocurran estos inconveniente en la construcción, la ubicación de los postes, siempre que
sea posible, deberá estar de acuerdo con la ubicación de los mismos levantados en campo y mostrados
en el plano, obedeciendo los siguientes criterios:
•
No ubicar los postes en la entrada de garajes y puestos de servicios de gasolina, procurando ubicar
los mismos en la medianera de los lotes
•
Evitar la instalación de redes en jardines o plazas públicas o que la red coincida con la arborización,
en caso de calles arborizadas
•
Evitar interferencias con canales de agua pluviales, red de alcantarillado y redes áreas o
subterráneas de otra concesionaria de servicios público
•
Verificar las distancias mínimas de seguridad entre los conductores y el suelo, conductores y
edificios, y conductores en los cruces aéreos , tal como se muestra en los ANEXOS 26, 27 y 28
•
Verificar la existencia de proyectos de redes telefónicas
•
Verificar la existencia de muflas primarias y secundarias
•
Verificar la ubicación probable del transformador, analizando la facilidad de instalación, retiro,
operación del seccionador fusible de corto circuito, en lugar seguro y libre de cualquier obstáculo
•
Diseñar vanos de 30 a 40 mts, considerando el vano básico de 35 mts y en los casos donde exista
solamente red primaria, deberán ser utilizados vanos de 70 a 80 mts, previendo futuras
interconexiones de postes
•
En calles con ancho menor a 16 mts, los postes deberán ser ubicados siempre a un solo lado de la
misma
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•
•
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En calles con ancho mayor a 16 mts, los postes deberán ser ubicados bilateralmente simétrico a
ambos lado de la misma
Los postes deben estar siempre que sea posible a partir de la línea de propiedad a una distancia de
2 a 5 mts de la línea frontal del terreno
A) POSTES UNILATERALES
VANO
basico
L
L<16
C) POSTES BILATERALES ALTERNADOS
VANO
basico
L
L>16
•
No usar postes en esquina aun cuando las calles sean estrechas, debiendo usarse un par de
postes próximos uno de otro en sustitución de la implantación de un solo vértice de la esquina.
•
Las conexiones eléctricas en los cruces de redes, deberán ser del tipo “flying- tap”, debiendo
evitarse contorno de esquinas con uso de varios postes.
En este caso las distancias X y Y de los postes a la esquina, deberán preferencialmente ser iguales
y estar situadas entre 4 y 10 mts.
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CRUCE AEREO
( F ly in g - ta p )
Y
X
•
La ubicación de los postes que se refiere a la convivencia como el sistema de arborización, debe
atender las normas definidas en el ANEXO 30.
•
Se recomendar indicar los resultados de los esfuerzos en los postes en ángulos y fines de líneas.
B
A
Nota: Los esfuerzos de los postes en el punto A y B es el indicado en el ANEXO 15 y 16
3.11.
DIMENSIONAMIENTO MECANICO
3.11.1. CONDICIONES AMBIENTALES
Se adoptaron las siguientes condiciones de tracciones máximas que pueden ser sometidos los
sometidos los conductores, durante la vida útil de la red, y son calculadas según norma REA para el
dimensionamiento mecánico de los conductores desnudos de ACSR y estructuras que los sustentan:
Condiciones ambientales:
1.- Condición inicial con carga:
Temperatura: 15 °C.
Velocidad del viento: 60 km/h.
Tracción de ruptura del conductor: Conforme NT CRE 027/01
2.- Condición inicial sin carga:
Temperatura: 0 °C.
Velocidad del viento: 0 km/h. (sin viento)
Tracción de ruptura del conductor: Conforme NT CRE 027/01
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3.11.2. CONDUCTORES
Las secciones mínimas de los conductores desnudos ACSR a ser utilizados en los circuitos primarios
cumpliendo los requisitos eléctricos y mecánico, son las secciones padronizadas y recomendadas que
están indicadas en el ANEXO 6.
Las secciones mínimas de los conductores cuadruplex o duplex XLPE a ser utilizados en los circuitos
secundarios, cumpliendo los requisitos eléctricos y mecánicos, son las secciones padronizadas y
recomendadas que están indicadas en el ANEXO 9.
3.11.3. POSTES
•
Los postes a ser utilizados en redes de distribución urbanas serán de concreto circular, según
Especificaciones Técnicas NT CRE 009/01 (concreto), con las dimensiones conforme se indica en
el ANEXO 14.
Las longitudes de los postes de concreto circular utilizados son de 9, 11, 12 y 13 mts., siendo los
mismos utilizados en los siguientes niveles de tensión:
•
9 mts., en redes secundarias donde no este proyectado redes primarias (no utilizar postes
intermedios de 9 mts. con postes de 11 mts.)
•
11, 12 y 13 mts., en redes primarias, derivaciones de ramales
•
12 mts., para cruce de carretera, instalación de transformadores, salida de
alimentadores con previsión de doble terna y equipos especiales
•
13 mts., para cruce de carreteras, ferrovias, en casos muy especiales
subestación de
3.11.4. CRUCETAS Y ESTRUCTURAS
Las crucetas utilizadas serán de las dimensiones indicadas en las Especificaciones Técnicas NT CRE
007/02. Las estructuras normalizadas a ser utilizadas, deberán ser aquellas que se encuentran
establecidas e indicadas en los Manuales de Estructuras para los sistemas en 10.5/24.9 kV y 34.5 kV de
la CRE.
3.11.5. CALCULO MECANICO
Consiste en la determinación de los esfuerzos resultante que será aplicado en los postes y en la
identificación de los medios necesarios para absorber estos esfuerzos. El esfuerzo resultante es
obtenido a través de la composición de los esfuerzos de los conductores producidos por la aplicación de
las tracciones del proyecto indicadas en el ANEXO 15, 16, que actúan en el poste en todas las
direcciones y transferidas a 10 cms. de la punta del poste, y que pueden ser calculado por el método
geométrico como por el método analítico. Para fines de construcción, los parámetros básicos y la
metodología para la elección de las estructuras deberán considerarse las tablas de flechado que se
indican en el Manual de Tablas de flechado NT CRE 027/01, relativo a las tracciones horizontales para
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todo los tipos de cables, para las Redes de Distribución Urbanas.
a) Método Geométrico
Las tracciones de los conductores obtenidas a través de este método son representadas por dos
vectores en escala, de manera que sus orígenes coincidan construyendo un paralelogramo, tal como se
indica en la figura que se muestra a continuación:
F1
R
α
F2
R = F 1 + F2
Donde: R = Tracción resultante
F1 + F2 = Tracción de los conductores
α = Angulo de deflexión
b) Método Analítico
Las tracciones en los postes y los ángulos formado por los conductores de los circuitos, generan una
resultante como consecuencia de la composición de dos fuerzas de tracción que se muestran en la
figura que se detalla a continuación.
R
F1
β1
β
α
β2
F2
R = (F1 + F2 + 2F1 x F2 COS β) ∧ (1/2)
Si F1 = F2 ⇒ R = 2 x F x Sen (α/2)
β1 = ArcSen ((F2 x Sen β)/R) β2 = ArcSen ((F1 x Sen β)/R)
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3.11.6. UTILIZACION DE LOS POSTES EN CUANTO A LA RESISTENCIA MECANICA
Esta en función de los esfuerzos resultantes a ser absorbido por el poste y de las resistencia mecánica
especificadas. Para circuitos recomendados en esta norma, solamente primarios o primarios con
secundarios más cable telefónico, más TV Cable, o secundarios con cable telefónico y TV Cable, en la
situación de fin de línea y ángulos de reflexión horizontal, están indicados los esfuerzos y los postes de
capacidad necesarias en los ANEXOS 35 y 36
3.11.7. ELECCION DEL TIPO DE ESTRUCTURA
La elección de las estructuras estará en función de la sección de los conductores, del vano, del ángulo
de deflexión horizontal y de las distancias eléctricas entre fases, las cuales están indicadas en el
ANEXO 37.
3.11.8. EMPOTRAMIENTO
a) Profundidad
La profundidad de empotramiento de un poste estará determinado normalmente por cualquier tipo de
poste por la expresión:
E = L/10 + 0.6 mts
Donde:
L = Longitud del postes en metros.
E = Empotramiento ( mínimo 1,5 m)
Una tolerancia en la profundidad de excavación de +/- 5 cms. de la elevación de colocación será la
máxima permitida.
En terrenos inclinados (laderas), la profundidad del agujero siempre será medida desde el lado más
bajo del borde del mismo.
b) Tipos de empotramientos
Se debe adoptar los siguientes tipos de empotramiento para los postes a ser instalados en las Redes
de Distribución:
LONGITUD DE ROLLIZO P/EMPOTRAMIENTO DE POSTE
TIPO DE
TERRENO
Normal
Baja
Consistencia
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POSTE DE CONCRETO CIRCULAR
200 Kgrf
----
400 Kgrf
1000 mn
600 Kgrf
1500 mn
1000 mn
1500 mn
Base concretada
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Notas:
1. Para postes con capacidad nominal de 1000 kgf o superior, deberán ser empotrados en bases
concretadas.
2. El manual de estructura describe la base concretada, indicando la dimensiones de forma y el material
empleado
3. Clasificación de los tipos de terrenos para efecto de esta norma:
a) Terreno de muy baja consistencia: pantanos, alagozos, innudadizos, terrenos vegetal u orgánicos
b)Terreno de baja consistencia: Arenosos, arcilla blanda, terrenos rellenados, semejante
c) Terrenos normales: Tierra firme, tierra compactada, terreno con algunas piedra, o semejantes.
4. En esta norma están previstos empotramientos para postes a ser instalados en terrenos normales o
en terreno de baja consistencia; para terreno de muy baja consistencia, donde es impracticable el
empotramiento previsto, cada caso deberá tener una solución a las condiciones del local, que incluye
la utilización de zapata de pantano, o zapata de concreto, de dimensiones superiores a las
especificadas.
5. Los rollizos de subsuelo deberán ser dispuesto perpendicularmente a la fuerza resultante de la
solicitación de los conductores.
6. En caso que no sea posible la utilización de rollizos de madera para el poste con capacidad nominal
de 400 kgf, deberá ser efectuada una base concretada.
7. En lugares donde los postes corren mayor riesgo de derrumbamiento, los mismos podrán ser
proyectado con un (1) mts. más de longitud del necesario y de la misma capacidad nominal,
haciéndose un empotramiento simple con una profundidad aumentada de un (1) mts.
8. En sustitución a la base concretada, los postes podrán opcionalmente ser empotramiento un (1) mts.
más, debiendo ser analizada y avalada la posibilidad de ejecución, teniendo presente el tipo de
terreno y la disponibilidad de la empresa contratista de poseer equipos adecuados.
9. Podrán ser empotrado un (1) mts. a más, en terrenos inclinados o sujetos a la erosión, y en lugares
donde no haya posibilidad de proyectar ningún tipo de desmonte.
3.11.9. RIENDA AEREAS
Deberán utilizarse riendas para dar la estabilidad necesaria al poste o estructura sin equilibrio,
ocasionado por suelo de baja consistencia (blando) o por elevado esfuerzo mecánico externo o
cualquier causa en un momento flector solicitado.
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Las riendas podrán ser efectuadas de poste a poste, cruceta a poste o mediante la utilización de poste
normal con vano normal en los finales de la red, donde exista la probabilidad de una futura ampliación
de la misma o aún a través de reducción de las tracciones en los últimos postes. No se deben utilizar
riendas VE1, VE1-A para anclajes.
En los fines de línea secundaria, donde no exista la previsión de futura ampliación, podrán ser
instaladas riendas de fin de línea (contra poste). En el ANEXO 25 se muestra los diferentes tipos de
riendas.
a) Rienda de cruceta a poste
Para las condiciones menos favorable (redes trifásicas con cruceta bandera y media bandera), los
esfuerzos que actúan sobre las riendas, están en función de la sección de los conductores, cuyo
conductor para rienda normalmente empleado es el cable acerado de 5/16 pulg. de diámetro para redes
eléctrica aéreas de distribución.
b) Rienda de poste a poste
La rienda de poste a poste deberá absorber el excedente de la carga, encima de la capacidad del poste
que es provocado por los esfuerzos resultantes de los circuitos primario y secundario. Los esfuerzos
absorbido por el cable de rienda de acero, podrán ser transferidos para uno o más postes,
recomendándose como máximo para dos.
3.11.10. TRACCION REDUCIDA
En situaciones donde se exijan postes sobre lo que están padronizados, conforme se indica en el
ANEXO 14, deberán ser adoptados los montajes de los conductores en Tracción Mecánica Reducida,
cuyo concepto significa reducir el vano entre poste, manteniendo la flecha de los conductores igual a la
del vano considerado, cuya longitud es de 40 mts. La flecha relativa del vano es dada por la fórmula que
a continuación se indica:
P x VB2
F = ----------8 x TB
•
donde: F =
P =
VB =
TB =
Flecha en mts.
Peso del conductor kg/mts
Vano básico 40 mts
Tracción básica o normal (indicado en los ANEXOS 15 y 16)
En estas condiciones como la flecha para un vano básico es la misma que para un vano reducido,
la tracción reducida se obtendrá de la siguiente manera:
TR
VR
= (------)2 x TB
VB
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donde: TR
VR
VB
TB
=
=
=
=
Tracción mecánica reducida (daN)
Vano reducido en mts.
Vano básico en mts.
Tracción básica o normal
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•
En poste intermedio entre el vano de tracción normal y el de tracción reducida, las estructura de
fijación de los conductores deberán ser ancladas, tanto para redes primaria como para redes
secundaria.
•
El poste intermedio deberá ser dimensionado en función de las diferencias de las tracciones
mecánicas del vano básico y del vano reducido. Si esta tracción fuera mucho mayor elevada con
relación al poste que se desea utilizar, el exceso de la tracción podrá ser transferido al poste
siguiente a través de una rienda aérea. Ejemplo de tracción mecánica reducida, ver en ANEXO 32.
•
En caso donde existe la necesidad de utilizar poste que requiera de capacidad de tracción muy
elevada (600 daN) con tracción normal, podrá ser adoptado el montaje de los conductores en
tracción reducida, utilizando poste de menor capacidad.
3.12.
RECURSOS ESPECIALES DE PROYECTOS
3.12.1. CORRECCION DE NIVELES DE TENSION
Cuando los niveles de tensión se mantuvieran fuera de los límites establecido por la Ley de Electricidad,
existen diversas alternativas que se presentan para ser analizadas, técnica y económicamente, en
función de la situación específica del proyecto como recursos adicionales para solución de los
problemas, las cuales son las siguientes:
a) Regulación de tensión en la subestación
La regulación de tensión en la subestaciones, depende exclusivamente del tipo de subestación de cada
sistema. Pueden existir subestaciones dotadas con banco de reguladores de tensión o subestaciones
con banco automático de capacitores o aun subestaciones con transformadores dotados con
conmutación automática.
De esta forma los niveles de tensión en la salida de la S/E pueden ser: sin regulación, con regulación
automática constante, con regulación automática con compensador de caída.
b) Regulación en una red primaria
Después de analizar el perfil de tensión en horario de máxima y mínima carga, donde están indicados
los diversos segmento de caída de tensión, correspondiente a cada componente del sistema en estudio,
para de esta manera obtener una mejora en la variación de tensión en la red primaria, se utilizan
reguladores de tensión de banco automáticos de capacitores, instalados a lo largo de la red primaria
c) Variación del Tap en Transformadores
La variación del Tap en los transformadores de distribución puede ser una solución para mejorar el nivel
de tensión en la red secundaria. Mientras tanto, está solución deberá ser criteriosamente analizada, una
vez que por cualquier situación de maniobra, los transformadores pudieran encontrarse con el Tap en
situación desfavorable para la nueva tensión.
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El recurso de utilizar el Tap para variación del nivel de tensión, puede ser aplicado analizando
previamente el perfil de tensión en los periodos de carga máxima en los puntos donde se encuentra el
transformador a ser corregido, de tal forma que los niveles de tensión en la red primaria o secundaria no
sobrepasen los límites máximo y mínimos establecido por esta norma.
3.12.2. COMPENSACION DE REACTIVOS
Las compensaciones de los reactivos son efectuadas a través de la aplicación de bancos de
capacitores, ya que su costo con relación a otros equipos convencionales, es más bajo, así como
también, sus facilidades de aplicación, manejo y seguimiento de su desempeño.
a) Sistema primario
Los beneficios que significa la instalación de bancos de capacitores en las redes primarias son los
siguientes:
•
Corrección del factor de potencia
•
Disminución de las pérdidas
•
Liberación de capacidad del sistema
•
Elevación del nivel de tensión
•
Suministrar potencia reactiva cerca de las cargas
Independientemente del motivo de la instalación de los capacitores, el sistema gozará siempre de todos
los beneficios indicado arriba, conforme las características de cada sistema, se dará, mayor o menor
importancia a esto beneficios.
Es evidente que la aplicación de los capacitores en cada caso es diferente, no existen reglas fijas para
la ubicación de los bancos, requieren de un estudio pormenorizado, basado en un conocimiento
perfecto del sistema.
b) Sistema secundario
Deberán ser concientizados y orientados los consumidores, cuyas actividades económicas demandan
uso de numerosos motores, para que utilicen capacitores de baja tensión incorporado a los circuitos que
alimentan a los mismos, para la corrección del factor de potencia, afectando por lo tanto en su
economía y no en gasto de energía.
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CAPITULO 4
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA PARA URBANIZACIONES
4.1.
REGLAMENTACION
•
La conexión y energización por parte de la CRE, de las obras que son ejecutadas por terceros,
estarán fijada por las condiciones a los cumplimientos de las disposiciones de esta norma y otras
complementarias.
•
Los proyectos y las ejecuciones de servicios por terceros, solamente serán aceptados por la CRE
para estudios y su aprobación, cuando estos fueran presentados por profesionales legalmente
registrados en el rubro e inscrito en la Sociedad de Ingenieros de Bolivia Filial Santa Cruz.
•
Solamente serán aceptados proyectos de ampliación de red, cuyos planos de dichas
urbanizaciones y/o barrios estén debidamente aprobadas por el órgano competente (Plan
Regulador), dependiente de la Honorable Alcaldía Municipal.
•
La CRE abastecerá de energía eléctrica en los puntos de entrega mediante las tarifas establecidas
por el órgano competente (SIRESE), a todos los consumidores ubicados dentro del área de
concesión de la cooperativa, siempre que las instalaciones eléctricas satisfagan las condiciones de
seguridad y eficiencia.
4.2.
PUNTO DE ENTREGA
•
En caso de ampliaciones de redes a urbanizaciones y/o barrios proyectados y ejecutados por la
CRE; el punto de entrega será el punto de fijación de los conductores del ramal de acometida, fijado
por la Ley de Electricidad de cada unidad consumidora.
•
Hasta el punto de entrega de energía, será de responsabilidad de la CRE, ejecutar las obras
necesarias para el suministro de energía, participando financieramente en los términos legales,
respecto a los materiales a utilizar como también operar y mantener su sistema.
4.3.
EJECUCION DE REDES
La construcción de las redes eléctricas en las urbanizaciones y/o barrios podrán ser ejecutadas por la
CRE o por los propios interesados, según como lo prefieran.
•
En el primer caso, la CRE se responsabilizará por la inversión, elaboración del proyecto y
construcción de la red de distribución de energía eléctrica de acuerdo con esta norma y otras
complementarias (manual de estacado, manual de construcción, tablas de flechado).
•
En caso de urbanizaciones o barrios que optan ser construidos por los propios interesados,
deberán ser ejecutados de acuerdo con esta norma y otras complementarias (manual de estacado,
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manual de construcción, tablas de flechado), debiendo presentar a la CRE una solicitud con toda la
documentación correspondiente, adjunta al proyecto (planos, hojas de estacado, etc.)
4.4.
INSTALACION PARA LA MEDICION
•
Los medidores y demás equipos necesarios para la medición, serán suministrados por la CRE y de
propiedad de la misma (excepto transformadores de potencial y de corrientes de media y baja
tensión), fijando a su criterio según normas establecidas, la instalación que este correctamente
ejecutada y observándose cuando considere, aquella que no está de acuerdo a la norma.
•
Los medidores y demás equipos de propiedad de la CRE necesarios para la medición de energía,
serán instalados por la cooperativa en cajas de acuerdo a normas establecidas e instaladas por los
propios asociados o consumidores, en lugares de fácil acceso y condiciones de adecuada de
seguridad. En las mismas cajas serán instalados los equipos de protección de propiedad del
asociado o consumidor (interruptor termomagnético), e instalados por los mismos, cuya capacidad
está definida de acuerdo a norma.
•
A cada unidad consumidora corresponderá una única medición con excepción de casos especiales
que serán previamente aprobados por la CRE.
•
La medición deberá estar ubicada dentro de los límites de propiedad de cada unidad consumidora
4.5.
PROYECTO PARTICULARES DE REDES ELECTRICAS PARA URBANIZACIONES
4.5.1. CARTA DE COMPROMISO
Las urbanizaciones deberán presentar a la CRE una carta de acuerdo a los procedimientos vigentes,
informando de la construcción de una red de distribución de energía eléctrica para el suministro de
la mencionada urbanización.
4.5.2. CONSULTA PRELIMINAR
Antes de la presentación del proyecto, el(los) interesados de la urbanización, deberán requerir mediante
solicitud escrita a la CRE, la consulta preliminar a efecto de proporcionarle los elementos necesarios
para verificar la viabilidad y condiciones técnicas para el suministro de energía eléctrica al respectivo
proyecto, adjuntado una copia del plano de la urbanización, en escala 1:1000, para la elaboración de la
planificación eléctrica de la red primaria y secundaria por la CRE.
4.5.3. TRANSFERENCIA DE LA RED
•
La energización de la urbanización estará condicionada a la transferencia de la red eléctrica a la
CRE.
•
La CRE orientará a los interesados de la urbanización en cuantos a los procedimientos que deben
seguir para la transferencia de la red eléctrica, estableciendo los criterios técnicos y legales para la
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energización y suministro de energía eléctrica a la urbanización.
4.5.4. PRESENTACION DEL PROYECTO
La presentación del proyecto deberá constar con los siguientes documentos:
a) Memorial descriptivo
b) Cálculo de la demanda
c) Cálculo de caída de tensión
d) Proyecto de la urbanización aprobado por la Oficina Técnica del Plan Regulador
e) Plano de la red primaria y secundaria
f) Diseño del Proyecto
g) Resumen de estructura
h) Listado de materiales y equipos
i) Ensayo de equipos
4.5.4.1 MEMORIAL DESCRIPTIVO
Deberá contener informaciones referente a:
a) Objetivo y necesidad de la obra
b) Características técnicas
c) Numero de consumidores y áreas beneficiadas
d) Demostración del costo estimado de la obra (directo e indirecto)
e) Resumen descriptivo de las cantidades de los principales ítem de materiales a ser empleado (postes,
equipamientos y conductores)
4.5.4.2 CÁLCULO DE LA DEMANDA
a) Se debe evaluar el tipo predominante de consumidor futuro (clase baja, media, alta y extra alta) por
las características de la urbanización del lugar, que una vez identificado el consumidor se debe
utilizar los factores indicado en el ANEXO 1 (tabla de demanda diversificada por consumidor), para el
dimensionamiento de los conductores, circuitos y potencia de los transformadores.
b) Para consumidores no residenciales con carga no especiales y/o alto consumo, la demanda será
determinada en función de la carga total instalada, aplicándose el factor de demanda típico, conforme
lo indicado en el ANEXO 2.
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c) Para la demanda del proyecto deberá considerarse la urbanización totalmente construida, a fin de
que en los siguientes próximo 15 años no sea necesario una nueva modificación de la red.
La planificación básica de un proyecto debe obedecer a un estudio, que permita un desarrollo
progresivo que sea compatible con el área en estudio. En áreas a ser implantada la nueva red, deberán
ser analizadas las condiciones del lugar, observándose el grado de urbanización de las calles,
dimensiones de los lotes, tendencia del crecimiento regional del área, con características semejantes de
otras que posean datos de carga y tasas de crecimiento conocidas.
4.5.4.3 CÁLCULO DE CAÍDA DE TENSIÓN
Deberán ser presentados separadamente para la red primaria y secundaria, conteniendo los diagramas
unifilares y planilla de cálculo, conforme ANEXO 24
4.5.4.4 PLANO DE LA RED ELÉCTRICA DE DISTRIBUCIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA
Deberá ser presentado en papel vegetal y medio magnético en escala 1:1000 en el plano del proyecto
aprobado por la O.T.P.R., los siguientes datos:
a) Eje de calles, avenidas, carreteras, aceras, líneas de construcción y línea de parcelamiento
debidamente referenciadas
b) Túneles, puentes, ferrovías y viaductos
c) Accidentes topográficos y obstáculos más predominante, que pudieran influir en la elección del mejor
trazado de la red.
d) Indicar la red de distribución de media y baja tensión, ubicación de transformadores, potencia,
equipos de maniobra y protección, tales como llave seccionadora fusible, reconectador,
seccionalizador, capacitores, con sus respectivas características técnicas, tipo de conductores,
sección, numeración de la postación, tipo, altura, resistencia, número de fases, ramal de conexión.
e) Indicar las líneas eléctricas particulares, líneas de transmisión, con sus respectivas tensiones
nominales.
4.5.4.5 DISEÑO DEL PROYECTO
Deberá ser presentado en hoja de estacado según formulario F234 R1, conteniendo los siguientes
datos:
a) Ubicación y numeración de la postación indicando el tipo, altura y carga nominal
b) Indicación de las estructuras primarias y secundarias, riendas, aterramientos y seccionamientos
c) Tipo, sección y número de los conductores primarios y secundarios
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d) Tipo y capacidad de todos los transformadores de distribución
e) Llave fusible-su tipo, capacidad de porta fusible y especificación del hilo fusible
f) Reconectadores, llave de maniobra con sus características técnicas
g) Potencia y tipo de las lámpara de iluminación pública
h) Reguladores de tensión
j) Pararrayos
k) Capacitores
4.5.4.6 RESUMEN DE ESTRUCTURA
Descripción de todas las estructuras y cantidades hacer utilizados, en formulario a ser empleado de
acuerdo a sus necesidades
4.5.4.7 LISTADO DE MATERIALES Y EQUIPOS
Descripción de todos los materiales y equipos hacer utilizados, en formulario a ser empleado de
acuerdo a sus necesidades
4.5.4.8 ENSAYOS DE EQUIPOS
Deberán presentar los protocolos de ensayos de todos los transformadores. Para su aceptación la CRE
realizará los ensayos conforme la NTCRE-006/01, antes de su instalación
4.5.5. PROYECTO
4.5.5.1 RECOMENDACIÓN PARA EL PROYECTO
a) Las redes secundarias deberán ser en lo preferente trifásicas con neutro (tres fases y un neutro) en
nivel de tensión de 380/220 V y monofásicas en 220 V como alternativa (una fase y un neutro),
debiendo ser prevista la demanda futura de la carga para el dimensionamiento de los conductores y
transformadores.
b) La red deberá ser diseñada por un solo lado de la acera, de preferencia, por lado norte u oeste, de tal
manera que la arborización sea por el otro lado, debiendo cambiarse únicamente cuando se
presentaran obstáculos, los mismos que deberán ser indicados en el proyecto.
c) Todos los cruces sobres avenidas, carreteras, ferrovias, túneles, puentes, viaductos y líneas
eléctricas, deberán obedecer las exigencias el Código National Electrical Safety Code IEEE-C2
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d) Todos los materiales y equipos deberán estar de acuerdo con los normalizados y especificados por la
CRE y ser adquiridos de fabricantes calificados que suministran a CRE, el registro de fabricantes
calificados se encuentran en el área de suministro de materiales
e) La simbología adoptada deberá obedecer la simbología normalizada para redes de distribución de
energía eléctrica de la CRE, NTCRE-020/01.
f) Las estructuras utilizadas para el diseño y construcción deberán ser aquellas las que están
normalizadas en los Manuales de Estructuras para redes eléctricas de distribución urbana y rural.
g) Los transformadores de las urbanizaciones deberán ser dimensionados de modo que todas las casas
se consideren construidas, más la demanda de iluminación pública, previendo una sobrecarga
máxima en torno del 20% de la capacidad nominal.
h) Deberán presentarse lo certificados de los ensayos de rutina de los transformadores de distribución,
debidamente firmado por el ingeniero responsable
i) Los valores de pérdidas de los transformadores de distribución deben ser iguales o menores a los
indicados en el ANEXO 31/1 y 31/2
4.5.5.2. INSTALACIONES CONSUMIDORA
a) Las unidades consumidoras serán conectadas por la CRE, a medida que fueran surgiendo las
edificaciones y las respectivas solicitudes de conexión por parte de los usuarios o consumidores.
b) La CRE suministrará energía eléctrica en baja tensión (380/220 V), a los consumidores, cuya
potencia instalada, no supere los 40 kW y para potencia instalada, superiores a los 40 kW, el
suministro de energía eléctrica será en media tensión.
c) El dimensionamiento y normalización de los conductores de entrada para la instalación de medidores
a asociados o consumidores de media tensión y/o baja tensión, deberán estar de acuerdo con la
norma para el suministro de energía a edificios individuales o edificios de uso colectivo.
4.5.5.3. EJECUCION DE LA RED
a) Deberán cumplirse todos los requisitos técnicos descriptos en esta norma y otras complementarias
que se aplican para la instalación de los materiales, equipos y accesorios necesarios para la
ejecución de los proyectos.
b) Deberá ser iniciada la ejecución del proyecto cuando el mismo este aprobado por el área
correspondiente de la CRE, es decir cuando las calles sean definidas y demarcadas con los ejes de
calle.
c) El plazo máximo de valides para la ejecución de un proyecto, no deberá exceder más de seis (6)
meses después de su aprobación. En caso que la obra no sea ejecutada dentro del plazo
establecido, deberá ser nuevamente presentado a la CRE para su revisión.
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d) Cualquier modificación al proyecto, podrá ser ejecutada después de la consulta y aprobación
respectiva por parte de la CRE.
e) No serán permitidas soluciones improvisadas en la construcción de la red de distribución, para fines
de conexión a la red del sistema de CRE.
4.6.
CONSTRUCCION DE RED POR LA CRE
•
En este caso la CRE se responsabiliza por la elaboración del proyecto el presupuesto y la
construcción de la red de distribución.
•
La elaboración del proyecto y del presupuesto, estará condicionada a los resultados de la
evaluación técnica económica, para la electrificación de la urbanización, siguiendo los
procedimientos comerciales establecidos por la CRE.
•
El proyecto deberá contemplar la red de distribución de la urbanización, alimentadores necesarios
para su interconexión y eventuales modificaciones de consumos, ineludibles para la construcción
de la red, que sufrirá la urbanización.
•
La construcción de la red de distribución y las conexiones de los asociados o consumidores, serán
realizada en forma gradual, en la medida que fueran surgiendo las edificaciones y las respectivas
de solicitudes de conexión.
•
El adjudicatario del lote, deberá presentar los documentos que acrediten su propiedad (copia del
plano de ubicación de uso suelo, transferencia del inmueble y carnet de identidad), debidamente
aprobado por el órgano competente (Plan Regulador), dependiente de la Honorable Alcaldía
Municipal.
•
El propietario del lote firmará un contrato con la Cooperativa para el suministro de energía eléctrica
con la finalidad de asegurar las inversiones necesarias a sus requerimientos.
•
La Cooperativa, a través de una información escrita, orientará al asociado o consumidor, en lo que
se refiere a su participación financiera y a los criterios adoptados por la cooperativa, para la
electrificación de la urbanización.
4.7.
ILUMINACION PUBLICA
4.7.1. TENSION DE ALIMENTACION
•
Circuito de carga 220 V
4.7.2. CONDUCTORES
En el brazo de la luminaria
•
Conductor de cobre aislado para 0,6/1 kV.
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•
•
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Conductor N° 14 AWG para luminarias hasta 125 W y N° 12 AWG para luminarias arriba de 125 W.
Un conductor de color blanco y otro de color negro
4.7.3. POSTEACION
Se deben utilizar los postes de la red de distribución existente. Cuando exista necesidad de ampliación
de la posteación para iluminación, se deben seguir los criterios básicos utilizados para proyecto de
redes de distribución.
4.8.
CASOS ESPECIALES
4.8.1. CABLES MULTIPLEXADOS EN M.T.
Criterios de aplicación
a) Lugares
•
Cuando hubiera dificultad en los lugares para la instalación de redes aéreas convencionales, tales
como:
♦
Lugares con arborización intensa, donde se debe preservar la ecología o donde es prohibida la
poda de árboles.
♦
Lugares donde las calles son estrechas y la redes aéreas convencionales acarrean problemas
de seguridad con relación a las proximidades de letreros luminosos, ventanas, balcones o
fachadas de edificios.
♦
Lugares con alto índice de polución ambiental salina y/o industrial.
♦
Calles donde las construcciones sean congestionadas y sea necesaria la instalación de nuevos
alimentadores.
♦
Salidas de subestación, para evitar congestionamiento de construcciones con circuitos aéreos
convencionales.
•
Salidas de subestación como alternativa económica para la utilización de cables subterráneos.
•
Cruce sobre viaductos, líneas de distribución y subtramisión, etc., como alternativa económica, para
la utilización de cables subterráneos.
•
Cruce sobre ríos, a través de puentes, como alternativa técnica o circuitos aéreos convencionales
con construcciones especiales o como alternativa económica a los cables subterráneos.
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b) Técnicos
•
Cuando los índices de interrupción de la red existente fueran ocasionados por algunos de los
factores citados en el ítem a), indicados anteriormente.
c) Importancia de la carga
•
Cuando la carga a ser alimentada justifique la aplicación de los cables multiplexados aumentando la
confiabilidad del sistema.
4.8.2. CABLES PROTEGIDOS EN M.T.
Cables protegidos es la denominación que se adopta para identificar un cable con conductor de
aluminio, cubierto con polietileno reticulado (XLPE) anti-tracking, que pueden no tener las
características de un cable aislado, es decir, no presentan confinamiento del campo eléctrico del
dieléctrico de la aislación.
Este cable es una alternativa a los cables multiplexados y podrán ser utilizados en lugares como:
•
Donde son constante los contactos causados entre la línea y el objeto aterrados u objetos lanzados
a la red.
•
Donde la carga del sistema justifique mejores índices de confiabilidad.
•
En áreas densamente arborizadas.
•
En calles con aceras estrechas.
•
En balcones, fachadas o ventanas próximas a la red.
Nota:
Las orientaciones para instalación de este tipo de cable deben ser definidas por las directrices de
una ingeniería específica.
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CAPITULO 5 - ANEXOS
ANEXO 1
DEMANDA DIVERSIFICADA MEDIDA POR CONSUMIDOR (kVA)
N° CONSUMIDORES
01 a 05
06 a 10
11 a 15
16 a 20
21 a 25
26 a 30
31 a 40
mayor de 40
MUY BAJO
0.50
0.47
0.44
0.41
0.40
0.38
0.37
0.36
BAJO
0.99
0.88
0.77
0.69
0.64
0.59
0.55
0.51
MEDIO
1.64
1.52
1.39
1.28
1.16
1.05
0.94
0.85
ALTO
4.80
4.21
3.63
3.02
2.61
2.23
1.83
1.45
MUY ALTO
19.50
15.16
11.57
8.08
6.58
5.18
3.81
2.50
Nota: Lo tipos de consumo mensual en kWh son lo que se detallan a continuación.
CONSUMO MENSUAL kWh
TIPOS
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
CONSUMO kWh/MES
0 - 75
76 - 120
121 - 350
351 - 500
arriba de 501
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ANEXO 2
FACTORES DE CARGA Y DEMANDA TIPICOS POR ACTIVIDAD Y CLASE DE
CONSUMIDORES CONECTADOS EN BAJA TENSIÓN
ACTIVIDAD
Lecherías
Fábrica de Ropa
Centro de Acopio de Cereales
Carpinterías
Aserraderos
Fábrica de Plásticos
Fábrica de Bebidas
Fábrica de Calzados
Supermercados
Restaurantes
Surtidores
Panaderías
Hoteles
Bares
Heladerías
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
FACTOR DE DEMANDA
0.38
0.29
0.35
0.28
0.34
0.42
0.30
0.32
0.55
0.39
0.51
0.23
0.27
0.60
0.53
VERIF.
APROB.
FACTOR DE CARGA
0.18
0.16
0.17
0.11
0.25
0.24
0.21
0.30
0.54
0.19
0.49
0.19
0.28
0.44
0.18
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ANEXO 3
FACTOR DE SIMULTANEIDAD PARA GRUPO DE CONSUMIDORES
N° DE CONSUMIDORES
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
más de 12
FACTOR DE REDUCCION PARA LA DEMANDA
1.00
0.90
0.87
0.83
0.80
0.78
0.76
0.74
0.72
0.70
0.68
0.66
ANEXO 4
MOTORES MONOFASICOS
POT. NOM.
CV o HP
1/4
1/3
1/2
3/4
1
1 1/2
2
3
5
7 1/2
10
POT. ABSOR. RED
kW
0.42
0.51
0.79
0.90
1.14
1.67
2.17
3.22
5.11
7.07
9.31
kVA
0.66
0.77
1.18
1.34
1.56
2.35
2.97
4.07
6.16
8.84
11.64
CORR. NOM. (A)
CORR. ARRANQUE (A)
220 V
3.00
3.50
5.40
6.10
7.10
10.70
13.50
18.50
28.00
40.20
52.90
220 V
14
16
24
33
35
48
68
110
145
210
260
F. P.
COS(ϕ)
0.63
0.66
0.67
0.67
0.73
0.71
0.73
0.79
0.83
0.80
0.80
NOTA: Las corrientes de partida indicada en el Anexo 4 pueden ser utilizadas cuando no se dispongan
de las mismas en las placas de los motores.
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Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 5
MOTORES TRIFASICOS
POT. NOM.
POT. ABSOR. RED
CORR. NOM. (A)
CORR. ARRANQUE (A)
CV o HP
kW
kVA
380 V
380 V
1/3
1/2
3/4
1
1 1/2
2
3
4
5
7 1/2
10
12 1/2
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
0.39
0.58
0.83
1.05
1.54
1.95
2.95
3.72
4.51
6.57
8.89
10.85
12.82
17.01
20.92
25.03
33.38
40.93
49.42
61.44
81.23
100.67
120.09
0.65
0.87
1.26
1.52
2.17
2.70
4.04
5.03
6.02
8.65
11.54
14.09
16.65
22.10
25.83
30.52
39.74
48.73
58.15
72.28
95.56
117.05
141.29
0.9
1.3
1.9
2.3
3.3
4.1
6.1
7.6
9.1
12.7
17.5
21.3
25.2
33.5
39.1
46.2
60.2
73.8
88.1
109.5
144.8
177.3
214.0
4.1
5.8
9.4
11.9
19.1
25.0
38.0
43.0
57.1
90.7
116.1
156.0
196.6
243.7
275.7
326.7
414.0
528.5
632.6
743.6
934.7
1,162.7
1,455.9
F. P.
COS(ϕ)
0.61
0.66
0.66
0.69
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.77
0.77
0.77
0.81
0.82
0.84
0.84
0.85
0.85
0.85
0.86
0.85
NOTA: 1) Las corrientes de partida indicada en el Anexo pueden ser utilizadas cuando no se dispongan
de las mismas en las placas de los motores.
2) Los valores indicados en el Anexo, son obtenidos mediante datos de los fabricantes.
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
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AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 6
CAPACIDAD TERMICA DE CONDUCTORES DE RED PRIMARIA Y NEUTRO
ALUMINIO ACSR
NEUTRO
COND. RED PRIMARIA
CORRIENTE ADMISIBLE
AWG/MCM
4
4
4
2
2
AWG/MCM
4
2
2/0
4/0
336.4
AMP. (A) *
140
180
270
340
530
NOTA: Lo indicado con (*) es para conductores a 75 ºC, temperatura ambiente 24 ºC con viento de 18
Km/seg
ANEXO 7
CAIDA DE TENSION EN LA RED PRIMARIA
CONDUCTOR
TIPO
AL - ACSR
AL - ACSR
AL - ACSR
AL - ACSR
AL - ACSR
(AWG/MCM/MM2)
4
2
2/0
4/0
336.4
R(50 ºC)
XL(50 Hz)
OHM/Km
1.3533
0.8513
0.4225
0.2669
0.1695
OHM/Km
0.4238
0.4266
0.4141
0.3847
0.3157
V %/MVA x Km
10.5 kV
1.27
0.86
0.51
0.37
0.26
24.9 kV
0.23
0.15
0.09
0.07
0.05
34.5 kV
0.12
0.08
0.05
0.03
0.02
Donde el Factor de Potencia (Cos ϕ ) = 0.90
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
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DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 8
FACTORES DE CRECIMIENTO DE DEMANDA
INDICE ANUAL
A Ñ O S
CRECIMIENTO
%
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
3
1.16
1.19
1.23
1.26
1.30
1.33
1.37
1.40
1.44
1.48
1.52
4
1.22
1.26
1.31
1.36
1.41
1.46
1.52
1.57
1.63
1.69
1.75
5
1.28
1.34
1.40
1.47
1.54
1.61
1.69
1.76
1.84
1.93
2.01
6
1.34
1.42
1.50
1.59
1.68
1.77
1.87
1.97
2.08
2.19
2.31
7
1.41
1.50
1.61
1.71
1.83
1.95
2.08
2.21
2.35
2.50
2.66
8
1.48
1.59
1.72
1.85
1.99
2.14
2.30
2.48
2.66
2.85
3.06
9
1.55
1.69
1.84
2.00
2.17
2.36
2.56
2.77
3.00
3.25
3.52
10
1.63
1.79
1.97
2.16
2.37
2.59
2.84
3.11
3.39
3.71
4.05
ANEXO 9
CAPACIDAD TERMICA DE CONDUCTORES DE RED SECUNDARIA
CABLE DE ALUMINIO CUADRUPLEX
CABLE DE ALUMINIO DUPLEX
SECC. CONDUCTOR
CORR. ADMISIBLE
SECC. CONDUCTOR
CORR. ADMISIBLE
AWG
4
2
2/0
4/0
AMP. (A)
115
155
245
325
AWG
6
2
1/0
--
AMP. (A)
95
170
225
--
NOTA: El cable cuadruplex o duplex con aislamiento XLPE debe cumplir la Especificación Técnica
NTCRE 010/05
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
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VERIF.
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ELECTRICA
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ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 10
CAIDA DE TENSION EN LA RED SECUNDARIA
CONDUCTOR
R(50 °C)
XL(50 °C)
V %/kVA x 100 mts
CABLE CUADRUPLEX
OHM/Km
OHM/Km
3 FASES + NEUTRO
AWG
4 *
2
2/0
4/0
1.7487
1.099
0.5479
0.3478
0.0916
0.0863
0.0793
0.0756
CABLE DUPLEX
COS(ϕ) = 0.90
-0.0711
0.0365
0.0240
COS(ϕ) = 0.95
-0.0742
0.0378
0.0245
1 FASES + NEUTRO
AWG
6 *
1/0
5.5642
1.3846
0.1958
0.1626
COS(ϕ) = 0.90
-0.2721
COS(ϕ) = 0.95
-0.2823
Nota: Lo indicado con asterisco (*) son conductores para acometidas domiciliarías en baja tensión
La caída de tensión trifásica es:
R x Cos ( ϕ ) + XL x Sen ( ϕ )
V% = ------------------------------------------ x 10^4
V^2
La caída de tensión monofásica es:
(Ro + Rn) x Cos ( ϕ ) + (Xo + Xn) x Sen ( ϕ )
V% = ---------------------------------------------------------------- x 10^4
V^2
Donde:
Ro = Resistencia del conductor de fase
Rn = Resistencia del conductor neutro
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
Xo = Reactancia inductiva del conductor fase
Xn = Reactancia inductiva del conductor neutro
VERIF.
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ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 11
PROTECCION CON HILOS FUSIBLES DEL TIPO SLOFAST
PARA TRANSFORMADORES TRIFASICOS
EN MEDIA TENSIÓN
TRANSF.
TRIF. kVA
15
30
45
50
75
100
112.5
125
150
175
200
225
250
315
400
500
CORR. NOM. TRANSF. (A)
10.5 kV
0.82
1.65
2.47
2.75
4.12
5.50
6.19
6.87
8.25
9.62
11.00
12.37
13.75
17.32
21.99
27.49
24.9 kV
0.35
0.70
1.04
1.16
1.74
2.32
2.61
2.90
3.48
4.06
4.64
5.22
5.80
7.30
9.27
11.59
34.5 kV
0.25
0.50
0.75
0.84
1.26
1.67
1.88
2.09
2.51
2.93
3.35
3.77
4.18
----
CORR. HILO FUSIBLE (A)
10.5 kV
0.40
1.00
1.40
1.60
2.10
3.10
3.50
4.20
4.20
5.20
6.30
6.30
7.00
----
24.9 kV
0.20
0.40
0.60
0.70
1.00
1.30
1.40
1.60
2.10
2.10
2.10
3.10
3.10
4.20
---
34.5 kV
0.20
0.30
0.40
0.40
0.70
1.00
1.30
-1.60
--2.10
-----
CORR. NOM.
SEC. FUSIBLE
100
100
100
100
100
100
100
100
100
-100
100
-100
100
100
Nota: 1. Cuando se quema un fusible de una fase, deben ser cambiado en las tres fases
2. Los fusibles deben ser del Tipo SLOFAST
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
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AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 12
PROTECCION CON HILOS FUSIBLES DEL TIPO SLOFAST
PARA TRANSFORMADORES MONOFASICOS
EN MEDIA TENSION
TRANSF.
MONOF.kVA
5
10
15
25
37.5
50
CORR. NOM. TRANSF (A)
14.4 kV
0.35
0.69
1.04
1.74
2.60
3.47
19.9 kV
0.25
0.50
0.75
1.26
1.88
2.51
CORR. HILO FUSIBLE (A)
14.4 kV
0.20
0.40
0.60
1.00
1.40
2.10
19.9 kV
0.20
0.30
0.40
0.70
1.30
1.60
CORR. NOM.
SEC. FUSIBLE
100
100
100
100
100
100
Nota: Los fusibles deben ser del Tipo SLOFAST
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
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PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 13
CONDUCTORES BAJANTE DE COBRE AISLADO
DEL TRANSFORMADOR A LA RED SECUNDARIA
TRANSF. kVA
CONDUCTOR CU AISLADO p/1 kV
CORRIENTE (A)
MONOF.
TRIF.
AWG
MM2
Temp. Cond. 90 ºC
5
10
15
25
37.5
50
-----------
15
30
45
50
75
100
112.5
125
150
200
225
250
300
315
400
500
4
4
4
4
2
2
2
2
2x2
2x2
2x2
2x2
2 x 2/0
2 x 2/0
2 x 2/0
2 x 4/0
25
25
25
25
35
35
35
35
35
35
35
35
70
70
70
120
Temp. Amb.40 ºC
145
145
145
145
192
192
192
192
192
192
192
192
298
298
298
400
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
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HOJA Nro. 58
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
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ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 14
CARGA NOMINAL DE LOS POSTES Kgrf.
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR
9
200
400
600
1000
--
MTS.
11
200
400
600
1000
1500
12
200
400
600
1000
1500
ANEXO 15
TRACCIONES DE PROYECTO REDES PRIMARIAS-CABLE ACSR DESNUDO
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
SECCION
TRACCION DE PROYECTO
AWG/MCM
4
2
2/0
4/0
336.4
Kgr.
70
95
135
200
275
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 59
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 16/1
TRACCIONES DE PROYECTO REDES SECUNDARIAS-CABLE ACSR MULTIPLEXADO
CABLE DE ALUMINIO CUADRUPLEX
CABLE DE ALUMINIO DUPLEX
SECC. CONDUCTOR
TRAC. PROYECTO
SECC. CONDUCTOR
TRAC. PROYECTO
AWG
2
2/0
4/0
Kgr.
180
360
570
AWG
2
1/0
--
Kgr.
65
160
TRACCION DE PROYECTO PARA ACOMETIDAS MULTIPLEXADAS
TRACCION DE PROYECTO (0 °C) ACOMETIDA CABLE MULTIPLEXADO
FORMACION
FIAJDO A 7.3 mts.
TRANSFERIDO A 9.1 mts.
TRANSFERIDO A 10 mts.
AWG
4
6
(POSTE 9 mts.) Kgf
48.6
16.8
(POSTE 11 mts.) Kgf
39
13.5
(POSTE 12 mts.) Kgf
35.5
12.3
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
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PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
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ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 16/2
TRACCIONES DE PROYECTO REDES TELEFONICAS
Diametro
Mensajero
mn
TRACCIONES Kgf
p/vanos = 40 mts.
N° Diametro hilo Cu
Pares
6.35
4.77
FLECHAS mts.
p/vanos = 40 mts.
N° Diametro hilo Cu
Pares
# 26
359
295
200
100
200
100
DIAMETRO mm
N°
Diametro hilo Cu
Pares
# 26
0.62
0.48
PESO Kgf/mts.
p/vanos = 40 mts.
N° Diametro hilo Cu
Pares
# 26
31.5
24.0
200
100
200
100
# 26
1.0
0.6
TRACCIONES DE PROYECTO TV CABLE
DIAMETRO
DIAMETRO TRACCIONES Kgf
MESAJERO (ACERO)
mn.
6.35
4.77
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
CABLE
mn.
19.05
14.22
FLECHAS mts.
p/vanos = 40 mts. p/vanos = 40 mts.
230
100
VERIF.
APROB.
0.55
0.55
DIAM.
PESO
TOTAL
mn.
27.69
18.99
TOTAL
Kg/km
490
250
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AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 17
LEVANTAMIENTO DE CARGAS ESPECIALES EN BAJA TENSION
Transformador
Consumidor
Tipo de Equipo
Dispositivo de Arranque
Características
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
Potencia kVA
Medición kVA
Dirección
Ramo de la Actividad
Rayos - X
Soldadura con Transformador
Horno de Inducción
Motor
Rectificador
Inversor de frecuencia variable
Autotransformador
Resistor o reactor
Estrella - Triangulo
Horario de funcionamiento
Potencia nominal kVA
Tensión nominal V
Corriente A
Corriente de pico A
Corriente de Arranque A
Demanda máxima medida kVA
Factor de potencia
Tensión de pico V
Frecuencia Hz
Ciclo de Trabajo
VERIF.
APROB.
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AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 18
DEMANDA DE TRANSFORMADORES Y DEMANDA
Consumidores Especiales
Transformador
DE CONSUMIDORES ESPECIALES
Dirección: ………………………………………………………………………....
Transformador N° : ……………………
Potencia……………….kVA
Tipo de medición: ……………
Instantanea……….
Demanda……………
Tensión
Demanda
Periodo
Corriente (A)
Diurno
Nocturno
F-N
Ia
Ib
Ic
V(Ia+Ib+Ic)
(h)
(h)
(V)
(kVA)
Dirección: …………………………………………………………………………
B.T.: ……………….V
M.T.: ………………..V
Conexión: …
Tensión
Periodo
Corriente (A)
Diurno
Nocturno
F-N
Ia
Ib
Ic
(h)
(h)
(V)
Demanda
V(Ia+Ib+Ic)
(kVA)
Dirección: ………………………………………………………………………....
Conexión:
B.T.: ……………….V
M.T.: ………………..V
Tensión
Periodo
Corriente (A)
Diurno
Nocturno
F-N
Ia
Ib
Ic
(h)
(h)
(V)
Demanda
V(Ia+Ib+Ic)
(kVA)
Dirección: ……………………………………………………………………….…
Conexión:
B.T.: ……………….V
M.T.: ………………..V
Tensión
Periodo
Corriente (A)
Diurno
Nocturno
F-N
Ia
Ib
Ic
(h)
(h)
(V)
Demanda
V(Ia+Ib+Ic)
(kVA)
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
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HOJA Nro. 63
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AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 19/1
EJEMPLO DE MEDICION Y CALCULO DE DEMANDA
DIVERSIFICADA MEDIA POR CONSUMIDOR
Transformador Nº ……………………………….
Ciudad ……………………………………..........
Calle ………………………………………………
Circuito …………………………………............
Medición Nocturna
Medición Diurna
Medición realizada en …………………………..
Medición realizada en …………………...........
Corrientes máximas 100, 110, 115....……... A
Corrientes máximas 75, 80, 85.................. A
Tensión mínima 220 …..………………….…V
Tensión mínima 222 ……….………............ V
Demanda máxima ……………………….…kVA
Demanda máxima ………………........... KVA
Carga instalada …………………………… kVA
Carga instalada …………………............ kVA
Consumidores
Cargas Instaladas Especiales
Potencia
Total
Tipo
Resid.
Cantidad
54
C.V.
Horno
Demanda kVA
Diurna
Nocturna
5 x 3/4
4 x 3/2
2x3
Carpinteria
Observaciones
Calefacción
Diurna
Nocturna
10
Panadería
2
5 x 1/3
3 x 1/2
2x3
3x5
TOTAL
Carpinteria
12.83
10
Nota: Para el cálculo de la demanda de los motores ver el ANEXO 20
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 64
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 19/2
EJEMPLO DE MEDICION Y CALCULO DE DEMANDA
DIVERSIFICADA MEDIA POR CONSUMIDOR
Cálculo de demanda Nocturna
Demanda medida:
Dm = Fff x l1 x 3 = Fn x (l1A + l1B + llC) = 220 x (100 + 110 + 115) = 71.5 kVA
Demanda diversificada:
Dd = (Dm - de) = (71.5 - 0) = 71.5 kVA
Donde: Dm = Demanda medida
de = Demanda de consumidor no residenciales
Demanda diversificada media por consumidor residencial
71.5
Dd
Ddm = ------- = ---------- = 1.32 kVA
N
54
Cálculo de demanda Diurna
Demanda medida:
Dm = Fff x l1 x 3 = Fn x (l1A + l1B + llC) = 222 x (75 + 80 + 85) = 53.28 kVA
Demanda diversificada:
Dd = (Dm - de) = (53.28 - 22.83) = 30.45 kVA
Demanda diversificada media por consumidor residencial
30.45
Dd
Ddm = ------- = ---------- = 0.56 kVA
N
54
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 65
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 20
EJEMPLO DE CALCULO DE DEMANDA PARA MOTORES
(POTENCIA ABSORVIDA DE LA RED)
a) Motores trifásicos de la Panadería que aplicando factores de acuerdo al Anexo 5 se tiene que la
demanda en kVA es:
5 x 3/4 = 5 x 1.26 = 6.30 kVA
4 x 3/2 = 4 x 2.17 = 8.68 kVA
2 x 3 = 2 x 4.04 = 8.08 kVA
T o t a l …………..= 23.06 kVA
y de acuerdo con el Anexo 3, considerando dos (2) consumidores y el Anexo 2, tomando en cuenta la
actividad y el factor de demanda, se tiene que la misma es igual a:
23.06 x 0.9 x 0.23 = 4.77 kVA
b) Motores trifásicos de Carpintería que aplicando factores de acuerdo al Anexo 5 se tiene que la
demanda en kVA es:
5 x 1/3
3 x 1/2
2x3
3x5
=
=
=
=
5 x 0.65 = 3.25 kVA
3 x 0.87 = 2.61 kVA
2 x 4.04 = 8.08 kVA
3 x 6.02 = 18.06 kVA
T o t a l ……………= 32.00 kVA
y de acuerdo con el Anexo 3, considerando dos (2) consumidores y el Anexo 2, tomando en cuenta la
actividad y el factor de demanda, se tiene que la misma es igual a:
32.00 x 0.9 x 0.28 = 8.06 kVA
De donde la demanda de la panadería y la carpintería referente a los motores trifásicos es igual a:
4.77 + 8.06 = 12.83 kVA
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 66
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 21
LIMITES DE VARIACION DE TENSION
ESTABLECIDO POR LA LEY DE ELECTRICIDAD
La Ley de Electricidad establece entre otras cosas las providencias que deben ser considerada por las
empresas distribuidora de electricidad en cuanto a los niveles de tensión de suministro de energía y los
límites de variación de las tensiones que serán observadas por la Superintendencia.
a) Cuando el suministro es realizado en Media Tensión, los límites de variación de tensión en el punto
de entrega de la energía se fija en:
LIMITE DE VARIACION DE TENSION - CONSUMIDORES ALTA TENSION
TENSION NOMINAL
(kV)
14.4
19.9
10.5
24.9
34.5
RANGO FAVORABLE
MAXIMO (kV)
15.12
20.90
11.03
26.15
36.23
MINIMO (kV)
13.32
18.41
9.71
23.03
31.91
RANGO TOLERABLE
MAXIMO (kV)
15.12
20.90
11.03
26.15
36.23
MINIMO (kV)
12.96
17.91
9.45
22.41
31.05
Nota: Estos rangos implican la variación porcentual de tensión del orden de +5% y -7.5% en
condiciones normales y del +5% y –10% en condiciones de emergencia o contingencia.
b) Cuando el suministro es realizado en Baja Tensión, los límites de variación de tensión de tensión en
el punto de entrega de la energía se fija en:
LIMITE DE VARIACION DE TENSION - CONSUMIDORES BAJA TENSION
TENSION NOMINAL
(V)
220
380
RANGO FAVORABLE
MAXIMO (V)
229
395
MINIMO (V)
203
351
RANGO TOLERABLE
MAXIMO (V)
235
407
MINIMO (V)
198
342
Nota: Estos rangos implican la variación porcentual de tensión del orden de +4% y -7.5% en
condiciones normales y del +7% y -10% en condiciones de emergencia o contingencia.
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 67
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 22
CONFIGURACION RED SECUNDARIA DUPLEX O CUÁDRUPLEX ACSR
CRECIMIENTO DE CIRCUITOS PARA TASA DE CRECIMIENTO 10% ANUAL
1° A 5°
AÑO S
5° A 10°
(2/0)
C-3x2/0
C-3x2(2)
C-3x2/0
C-3x2(2)
a
C-3x2(2)
C - 3 x 2 /0
(2 /0 )
(2/0)
C -3 x 2 /0
(2 /0 )
0 .7 5
C -3 x 2 (2 )
(2/0)
C -3 x 2 (2 )
C-3x2(2)
C-3x2(2)
a
0 .7 5
AÑO S
C -3 x 2 (2 )
C-3x2(2)
C -3 x 2 (2 )
0
C-3x2/0
KVA / PO STE
(2/0)
(4/0)
C-3x4/0
C - 3 x 2 /0
(2 /0 )
C-3x2/0
C -3 x 2 /0
(2 /0 )
C-3x4/0
a
C - 3 x 2 /0
(2 /0 )
(2/0)
C-3x2/0
1 .5
C -3 x 2 /0
(2 /0 )
(4/0)
1 .5
2
C - 3 x 2 /0
(2 /0 )
C -3 x 2 /0
(2 /0 )
(4/0)
C-3x4/0
C -3 x 2 /0
(2 /0 )
(2/0)
(2/0)
C-3x2/0
a
C-3x2/0
C -3 x 2 /0
(2 /0 )
2
3
C -3 x 2 /0
(2 /0 )
C -3 x 2 /0
(2 /0 )
(2/0)
(2/0)
C-3x2/0
a
C -3 x 2 /0
(2 /0 )
C-3x2/0
C -3 x 2 /0
(2 /0 )
3
7 .5
C -3 x 2 /0
(2 /0 )
C -3 x 2 /0
(2 /0 )
C-3x2/0
(2/0)
(4/0)
(4/0)
C-3x4/0
a
C-3x4/0
C - 3 x 2 /0
( 2 /0 )
7 .5
15
C - 3 x 2 /0
( 2 /0 )
C - 3 x 2 /0
( 2 /0 )
C-3x4/0
a
20
(4/0)
15
C - 3 x 2 /0
( 2 /0 )
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 68
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 23/1
CONFIGURACION DE LA RED SECUNDARIA
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 69
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 23/2
CONFIGURACION DE LA RED SECUNDARIA
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 70
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 23/3
CONFIGURACION DE LA RED SECUNDARIA
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 71
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 23/4
CONFIGURACION DE LA RED SECUNDARIA
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 72
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 23/5
CONFIGURACION DE LA RED SECUNDARIA
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 73
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 24
COOPERATIVA RURAL DE ELECTRIFICACIÓN - CRE
DEPARTAMENTO DE: …………………………………………………………………………….....................
EJEMPLO - CÁLCULO DE CAÍDA DE TENSIÓN
Hoja ……........... de ….............
Servicio ……………………………………………............ Ciudad ....…………………………………............
Transformador Nº …………….....V. Primario ……………......V. Secundario ……...……..... F.P. ……......
Periodo: Nocturno ………….........Demanda: 50.12 kVA ……………........
3 x 2 /0
(2 /0 )
1 .7 9
0 .2 5
1 .0 2
1 .0 2
1 .0 2
E
1 .0 2
1 .7 9
A
1 .0 2
2 .5 6
2 .5 6
3 .3 3
1 .0 2
3 .3 3
C-3x2(2)
1 .7 9
C
TRAMO
TRAMO
1 .0 2
1 .0 2
D
3 .3 3
1 .0 2
3 x 2 /0
(2 /0 )
3 .3 3
F
2 .5 6
B
1 .0 2
3x2/0
(2/0)
3x4/0
(4/0)
T
3 .3 3
2 .5 6
1 .7 9
1 .0 2
1 .7 9
C -3 x 2 (2 )
1 .7 9
G
CARGA
CAIDA DE TENSION
LONG.
DISTRIB. ACUMULADA
TOTAL
A
B
100 mts
TRAMO
C
kVA
FIN TRAMO
D
kVA
(C/2+D)xB
E
kVAx100mts
T-A
A-E
E-F
T-B
B-D
D-G
0.55
1.1
0.93
0.55
1.1
0.55
1.02
2.29
5.12
3.33
6.91
1.79
16.61
11.51
2.56
25.83
6.39
1.79
9.42
13.92
4.76
15.12
10.83
1.48
COND.
UNIT.
TRAMO
TOTAL
F
N° AWG
G
%
(ExG)
H
%
I
%
3 x 4/0
3 x 2/0
3x2
3 x 4/0
3 x 2/0
3x2
0.0240
0.0365
0.0365
0.0240
0.0365
0.0711
0.23
0.51
0.17
0.36
0.40
0.10
0.23
0.73
0.91
0.36
0.76
0.86
Realizado por: ………………………………………………... Fecha ………./………./……….
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 74
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 25/1
RIENDAS AEREAS p/FIN DE LINEA PRIMARIA
X SM
a) Rienda de cruceta a poste
SM
b) Rienda de poste a poste
SM
c) Rienda en los montajes de tracciones reducidas
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 75
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 25/2
RIENDAS AEREAS p/FIN DE LINEA SECUNDARIA
SM
a) Rienda de poste a poste
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 76
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 26/1
DISTANCIAS MINIMAS ENTRE CONDUCTORES Y EL SUELO
Tipo de
vía
Comunicación,
Neutro y Rienda
MTS
1 kV
15, 25, 35 kV
MTS
MTS
Vías ferreas
6.0
6.0
9.0
Carreteras y otras áreas
de alto tonelaje
6.0
6.0
8.0
Calles y avenidas para
tráfico liviano
5.0
5.5
6.0
Vías de acceso peatonal
4.5
3.5
5.5
Areas con agua no sujeta
navegación
4.0
4.6
5.2
Nota: Referencia NESC 232-1
Voltaje Fase-Fase
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 77
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 26/2
DISTANCIA MINIMAS VERTICALES ENTRE CONDUCTORES EN EL POSTE
N iv e l s u p e rio r N e u tro
1 kV
15, 25, 35, 69 kV
M is m o
D ife re n te
M TS
M TS
C irc u ito (M T S )
C irc u ito (M T S )
C o m u n ic a c ió n
0 .6
0 .6
1 .0
1 .5
1 kV
--
0 .4
0 .6
1 .5
15, 25, 35 kV
--
--
0 .8
1 .5
N iv e l In f e r io r
Nota: Referencia NESC 235-5
Voltaje Fase-Fase
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 78
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 27
DISTANCIAS MINIMAS ENTRE CONDUCTORES Y
EDIFICIOS U OTRAS INSTALACIONES
Tipo de
Comunicación
1 kV
15, 25, 35 kV
Construcción
Neutro y Rienda
MTS
MTS
MTS
1
1
1.7
2.5
2.5
3
Horizontal
Señalizaciones, semáforos,
antenas, iluminación pública
tanque de agua
1.2
1.2
1.7
Vertical
Señalizaciones, semáforos,
antenas, iluminación pública
tanque de agua
0.90
1.00
2.30
1. EDIFICIOS
Horizontal:
Paredes, ventanas, balcones,
peatones
Vertical:
Por arriba y por debajo
de balcones y techos accesibles a peatones
2. OTRAS INSTALACIONES
QUE NO SEAN EDIFICIOS
Nota: Referencia NESC 234-1
Voltaje Fase-Fase
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 79
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 28
DISTANCIAS VERTICALES ENTRE CONDUCTORES DE CIRCUITOS
DIFERENTES EN CRUCES AEREOS
Nivel superior Neutro y Rienda
1 kV
15 kV
25 y 35 kV
69 kV
115 kV
230 kV
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
MTS
Comunicación
0.60
0.60
1.50
1.80
1.80
2.20
3.10
Neutro y Rienda
0.60
0.60
1.20
1.20
1.20
1.60
2.50
1 kV
0.60
0.60
0.80
1.00
1.20
1.60
2.50
15 kV
1.20
--
0.80
0.90
1.20
1.60
2.50
25 y 35 kV
1.20
--
--
0.90
1.20
1.60
2.50
Nivel inferior
Nota: Referencia NESC 233-1
Voltaje Fase-Fase
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 80
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 29
APLICACIÓN DE LOS ANEXOS 26, 27, 28 DE DISTANCIAS
ANEXO 28
ANEXO 26
ANEXO 27
ANEXO 26
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 81
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 30
LUGAR ADECUADO PARA LA INSTALACION DE REDES DE DISTRIBUCION
AEREAS Y PLANTADO DE ÁRBOLES DE PEQUEÑO Y MEDIANO TAMAÑO
SOL POR LA
TARDE
SOL POR LA
M AÑANA
Árboles pequeños (hasta 4 mts)
Árboles mediano (de 4 a 6 mts)
Postes con redes de energía eléctrica
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 82
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 31/1
VALORES MAXIMOS DE PERDIDAS DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION
SISTEMA 10.5, 13.8, 14.4/24.9 y 19.9/34.5 kV
Transf. Trifasico 30 KVA 13.8 / 0.231-0.133 KV 60 Hz
Transf. Trifasico 45 KVA 13.8 / 0.231-0.133 KV 60 Hz
Transf. Trifasico 75 KVA 13.8 / 0.231-0.133 KV 60 Hz
Transf. Trifasico 112.5 KVA 13.8 / 0.231-0.133 KV 60 Hz
Transf. Trifasico 150 KVA 13.8 / 0.231-0.133 KV 60 Hz
Pvac.
200
260
320
450
500
CRE
Pcar.
570
780
1200
1600
2050
Ptot.
770
1040
1520
2050
2550
Transf. Trifasico 45 KVA 10.5 / 0.400-0.231 KV 50 Hz
Transf. Trifasico 75 KVA 10.5 / 0.400-0.231 KV 50 Hz
Transf. Trifasico 112.5 KVA 10.5 / 0.400-0.231 KV 50 Hz
Transf. Trifasico 150 KVA 10.5 / 0.400-0.231 KV 50 Hz
Transf. Trifasico 225 KVA 10.5 / 0.400-0.231 KV 50 Hz
Transf. Trifasico 315 KVA 10.5 / 0.400-0.231 KV 50 Hz
Pvac.
260
320
450
500
580
650
CRE
Pcar.
780
1200
1600
2050
3300
4450
Ptot.
1040
1520
2050
2550
3880
5100
Pvac.
35
70
90
120
160
CRE
Pcar.
145
190
250
440
550
Ptot.
180
260
340
560
710
Transf. Monofasico 5 KVA 14.4 / 0.231 KV 50 Hz.
Transf. Monofasico 10 KVA 14.4 / 0.231 KV 50 Hz.
Transf. Monofasico 15 KVA 14.4 / 0.231 KV 50 Hz.
Transf. Monofasico 25 KVA 14.4 / 0.231 KV 50 Hz.
Transf. Monofasico 37.5 KVA 14.4 / 0.231 KV 50 Hz.
Nota: Valores de pérdidas referidos a 75 °C
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 83
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 31/2
VALORES MAXIMOS DE PERDIDAS DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION
SISTEMA
10.5, 13.8, 14.4/24.9 y 19.9/34.5 kV
Transf. Trifasico 15 KVA 24.9 / 0.400-0.231 KV 50 Hz
Transf. Trifasico 30 KVA 24.9 / 0.400-0.231 KV 50 Hz
Transf. Trifasico 45 KVA 24.9 / 0.400-0.231 KV 50 Hz
Transf. Trifasico 75 KVA 24.9 / 0.400-0.231 KV 50 Hz
Transf. Trifasico 112.5 KVA 24.9 / 0.400-0.231 KV 50 Hz
Transf. Trifasico 150 KVA 24.9 / 0.400-0.231 KV 50 Hz
Transf. Trifasico 225 KVA 24.9 / 0.400-0.231 KV 50 Hz
Transf. Trifasico 315 KVA 24.9 / 0.400-0.231 KV 50 Hz
Transf. Monofasico 5 KVA 19.9 / 0.231 KV 50 Hz.
Transf. Monofasico 10 KVA 19.9 / 0.231 KV 50 Hz.
Transf. Monofasico 15 KVA 19.9 / 0.231 KV 50 Hz.
Transf. Monofasico 25 KVA 19.9 / 0.231 KV 50 Hz.
Transf. Monofasico 37.5 KVA 19.9 / 0.231 KV 50 Hz.
Pvac.
120
150
200
300
400
600
750
900
CRE
Pcar.
400
700
1000
1400
2000
2400
3400
4400
Ptot.
520
850
1200
1700
2400
3000
4150
5300
Pvac.
60
85
105
150
200
CRE
Pcar.
120
215
305
450
600
Ptot.
180
300
410
600
800
Nota: Valores de pérdidas referidos a 75 °C
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 84
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 32
EJEMPLO DE TRACCIONES REDUCIDAS
Poste D
Poste C
Poste B
Tb=657 Kgf Tred= 164 Kgf F4 = 83 Kgf
Poste A
Tred= 164 Kgf
F3= 98 Kgf
7.2 m
6.7 m
6 m
40 m
20 m
20 m
Consideremos la figura anterior, con los conductores indicados:
Cable Cuádruplex No 2/0 con tracción de 624 Kgf con las siguientes características:
V = velocidad del viento
60 Km/h
a = vano de los postes
40 m
b = vano reducido 20 m
Alfa = ángulo de los cables 60
dp = diámetro conductor cuád 2/0 0.037 m
ts = tracción conductor cuad. 2/0 360 Kgf
hs = altura conductor cuad. 2/0 6.8 m
dc = diámetro conductor Cotas 0.030m
ts =Tracción conductor Cotas 359 Kgf
hc = altura conductor Cotas 6.5
dtv = diámetro conductor TV 0.019 m
ttv = tracción conductor TV 230 Kgf
htv = altura del conductor TV 6.2 m
Poste de concreto circular 9 m
h = Altura libre del poste 7.2 m
dt = distancia en cima 0.14 m
db = distancia en base 0.2525 m
Rn = Resistencia nominal del poste 200 Kgf
h1 = distancia aplicada a 30 cm cima 7.2 m
Esfuerzo de poste fin de línea sin tracción reducida = 657 Kgf
El esfuerzo es excesivo razón por la cual adoptamos tracción reducida. Adoptando los vanos
entre postes C, B y A de 20 m en vez del vano promedio de 40 m, tenemos:
Esfuerzo en el poste fin de línea A
Tred = (b/a)2 x Tb
Tred = 164.25 Kgf
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
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Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
El poste de resistencia nominal superior a Tred = 164 Kgf es de 200 Kgf, por lo tanto el poste A
será de 200 Kgf
Esfuerzo en el poste C
F1 = Tb – Tred
F1 = 493 Kgf
Adoptando en poste C de 9 m de 400 Kgf tenemos un esfuerzo remanente F2
F2 = F1 – C
F2 = 93 Kgf
El esfuerzo remanente será transferido al poste B a través de una rienda aérea fijado a 6.7 m a
la altura del poste C y de 6 m en el poste B.
F3 = (F2 x 7.1) / 6.7
F3 = 98 Kgf
F3 es también la reacción del poste B contra la rienda en la altura de 6 m, transferido a 0.30 m
debajo de la cima tenemos:
F4 = (F3 x 6) / 7.1
F4 = 83 Kgf
Por lo tanto el poste B deberá ser de 200 Kgf.
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
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HOJA Nro. 86
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 33
LONGITUD Y RESISTENCIA MINIMA DE POSTES
PARA INSLATACION DE EQUIPOS
EQUIPOS
TRANSF. MONOFASICOS
TRANSF. TRIFASICOS
RECONECTADOR
SECCIONALIZADOR
CAPACITOR
REGULADOR MONOF.
POTENCIA
POSTE
RESISTENCIA
kVA
5, 10, 15, 25 y 37.5
15, 30 y45
75, 112.5 y 150
225
--450 y 600 kVAR
150
LONGITUD MTS
11
11
11
11
11
11
12
11
Kgf
200
200
400
600
400
200
400
400
Nota:
Transformadores hasta 45 kVA pueden utilizarse poste de 11 mts. y 200 Kgf., desde que las
tracciones debidas a los ramales de conexión en el mismo lado de la instalación del
transformador, no tengan que sobre pasar los 112 Kgf.
Transformadores hasta 150 kVA pueden utilizarse poste de 11mts. y 400 Kgf., desde que
las tracciones debidas a los ramales de conexión en el mismo lado de la instalación del
transformador, no tengan que sobre pasar los 216 Kgf.
Transformadores hasta 225 kVA pueden utilizarse poste de 11 mts. y 600 Kgf., desde que
las tracciones debidas a los ramales de conexión en el mismo lado de la instalación del
transformador, no tengan que sobre pasar los 368 Kgf.
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
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HOJA Nro. 87
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 34/1
PLANO BASICO DE ZONA DE PROTECCIÓN DE AEROPUERTO
b
a
a
b
L
60
10°
AREA HORIZONTAL II
RA
DIO
=2
0.0
00
1
4
RA
I
AI
MP
MP
AI
I
RA
60
10°
I
PA
M
RA
PISTA
3
2
c
d
E
PA
I
d
M
RA
β
1
APROX.
AREA DE
PISTA
AREA DE
TRANSICIÓN
APROX. COTA NULA
AREA DE
TRANSICIÓN
AREA DE
AREA DE
γ
0
γ
β
00
β
γ
5.
γ
=
β
R
AREA HORIZONTAL 1
60
c
60
7.000
10°
7.000
RA
DIO
=2
00
0.0
10°
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
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HOJA Nro. 88
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 34/2
PLANO BASICO DE ZONA DE PROTECCIÓN DE AEROPUERTO
Clase
Long.
Ancho
Area de
Area de
Area de
Area
aero-
pista
pista
cota nula
aproximación
transición
horizontal
α
rampa I
25 °
I : 50
25 °
I : 50
25 °
I : 50
10 °
I : 40
10 °
I : 40
β
rampa II
65 °
I:7
65 °
I:7
65 °
I:7
80 °
I:7
80 °
I:7
(alt. = 60 mts)
II (R = 20000
II (R = 20000
II (R = 20000
I (R = 5000)
I (R = 5000)
puerto
E (mts)
A
> 2100
B
1500 a 2099
C
900 a 1499
D
750 a 899
E
600 a 749
Nota a:
1
2
3
4
L (mts)
45
45
30
23
18
d (mts)
700
60
60
60
60
a (mts)
150
120
100
50
50
Plano horizontal que limita la utilización en altura en el área horizontal I y II
Plano inclinado que limita la utilización en altura en el área de aproximación
Nivel de cabecera de la pista
Plano inclinado que limita la utilización en altura en el área de transición
Nota b:
• Las dimensiones “b” y “c” varían en función del desnivel de la pista del aeropuerto
• La altitud del plano horizontal debe ser 60 mts. arriba de la elevación del aeropuerto (altitud
del punto más elevado de la pista de aterrizaje)
• La rampa I se refieren a las respectivas cotas de las cabeceras de la pista
b
b´
b > b'
b´
b
CO TA 60
RA
MP
I
A
A
I
MP
RA
c > c'
C O TA N U LA
c'
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
c
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 89
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 35
ESFUERZO (Kgrf) PARA ANGULOS Y FIN DE LINEA
REDES PRIMARIA Y SECUNDARIAS ACSR Y MULTIPLEXADO,
P
S
P
S
P
3x2
S
S
D 2 Cotas TV
P
D 1/0 Cotas TV
S
3x2
P
3 x 2/0
S
D 2 Cotas TV
P
D 1/0 Cotas TV
S
3 x 2/0
P
3 x 4/0
S
D 2 Cotas TV
P
D 1/0 Cotas TV
S
3 x 4/0
P
3x2
S
C 2 Cotas TV
P
C 2/0 Cotas TV
S
3x2
P
3 x 2/0
S
C2 Cotas TV
P
C2/0 Cotas TV
S
3 x 2/0
P
3 x 4/0
S
C2 Cotas TV
P
C2/0 Cotas TV
S
3 x 4/0
P
3 x 4/0
S
C4/0 Cotas TV
P
C2/0 Cotas TV
S
3 x 336
P
3 x 336
S
C4/0 Cotas TV
P
D1/0 Cotas TV
S
C2 Cotas TV
P
C2/0 Cotas TV
S
C4/0 Cotas TV
ANGULOS
(°) P
D2 Cotas TV
MAS TELEFÓNICAS Y TV CABLE
0
48
46
41
40
37
69
68
64
63
59
59
55
55
51
58
56
53
52
49
47
5
114
100
84
81
76
195
184
167
156
143
134
121
116
104
141
136
119
114
101
97
10
180
154
127
123
114
322
301
269
248
227
208
187
178
157
224
217
184
177
153
146
15
245
207
170
165
153
447
417
370
340
310
282
253
239
209
306
297
249
239
205
196
20
310
260
213
206
191
572
532
471
431
393
356
318
299
262
388
376
313
301
257
244
25
375
312
255
247
229
696
646
571
521
475
429
383
360
314
469
454
377
362
308
293
30
439
363
296
287
265
818
759
670
610
556
500
447
419
365
549
532
440
422
357
340
35
501
415
337
327
303
940
870
768
699
637
572
510
478
416
629
609
502
482
408
388
40
564
465
378
367
339
1059
980
864
786
715
642
572
536
465
707
685
563
541
457
435
45
625
515
417
405
375
1176
1088
959
871
793
711
633
592
514
783
759
624
599
505
480
50
684
563
456
443
410
1291
1194
1052
955
869
779
693
648
562
859
832
683
656
552
525
55
743
611
494
480
444
1404
1298
1143
1037
944
845
752
703
609
932
903
741
712
598
569
60
800
657
531
516
477
1514
1399
1231
1117
1016
910
809
756
655
1004
973
797
766
643
612
65
856
702
567
551
510
1621
1498
1318
1195
1087
973
865
808
700
1074
1041
852
819
687
654
70
910
746
603
586
541
1725
1594
1402
1271
1156
1034
919
858
743
1142
1107
905
870
730
694
75
962
788
636
619
572
1826
1687
1483
1344
1223
1093
971
907
785
1208
1171
957
919
771
733
80 1012
829
669
650
601
1923
1776
1561
1415
1287
1150
1022
954
826
1272
1232
1007
967
811
771
85 1061
868
701
681
629
2017
1863
1637
1483
1349
1205
1070
999
865
1333
1292
1055
1013
849
807
90 1107
906
731
710
656
2106
1945
1709
1548
1408
1257
1117
1042
902
1392
1348
1101
1057
886
842
C = Cable de Al Cuádruplex
D = Cable de Al Duplex
COTAS = cable telefónico de 220 pares, hilo # 26 con mensajero de 6.35 mm.
TV = Cable coaxial de 19.05 mm diámetro con mensajero de 6.35 mm
El esfuerzo de fin de línea es equivalente al del ángulo de deflexión de 60 °
Fueron considerados postes de 9.00 metros para secundaria y de 11 metros para red primaria.
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 90
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 36/1
POSTES DE CONCRETO CIRCULAR PARA ANGULOS Y FIN DE LINEA
REDES PRIMARIA Y SECUNDARIAS ACSR Y MULTIPLEXADO
P
S
P
S
P
S
3x2
S
D 2 Cotas TV
P
3x2
S
D 1/0 Cotas TV
P
3 x 2/0
S
D 2 Cotas TV
P
D 1/0 Cotas TV
S
3 x 2/0
P
D 2 Cotas TV
S
3 x 4/0
P
3 x 4/0
S
D 1/0 Cotas TV
P
3x2
S
C 2 Cotas TV
P
3x2
S
C 2/0 Cotas TV
P
C2 Cotas TV
S
3 x 2/0
P
C2/0 Cotas TV
S
3 x 2/0
P
3 x 4/0
S
C2 Cotas TV
P
3 x 4/0
S
C2/0 Cotas TV
P
3 x 4/0
S
C4/0 Cotas TV
P
C2/0 Cotas TV
S
3 x 336
P
C4/0 Cotas TV
S
3 x 336
P
D2 Cotas TV
S
D1/0 Cotas TV
C4/0 Cotas TV
P
C2 Cotas TV
S
C2/0 Cotas TV
(°) P
ANGULOS
MAS TELEFÓNICAS Y TV CABLE
0
9-200 9-200 9-200 9-200 9-200 11-200 11-200 11-200 11-200 11-200 11-200 11-200 11-200 11-200 11-200 11-200 11-200 11-200 11-200 11-200
5
9-200 9-200 9-200 9-200 9-200 11-200 11-200 11-200 11-200 11-200 11-200 11-200 11-200 11-200 11-200 11-200 11-200 11-200 11-200 11-200
10 9-200 9-200 9-200 9-200 9-200 11-400 11-400 11-400 11-400 11-400 11-400 11-400 11-200 11-200 11-400 11-400 11-200 11-200 11-200 11-200
15 9-400 9-400 9-200 9-200 9-200 11-600 11-400 11-400 11-400 11-400 11-400 11-400 11-400 11-400 11-400 11-400 11-400 11-400 11-400 11-200
20 9-600 9-600 9-400 9-400 9-200 11-600 11-600 11-600 11-600 11-400 11-400 11-400 11-400 11-400 11-400 11-400 11-400 11-400 11-400 11-400
25 9-600 9-600 9-400 9-400 9-400 11-100011-1000 11-600 11-600 11-600 11-600 11-600 11-400 11-400 11-600 11-600 11-400 11-400 11-400 11-400
30 9-600 9-600 9-400 9-400 9-400 11-100011-100011-100011-1000 11-600 11-600 11-600 11-400 11-400 11-600 11-600 11-600 11-600 11-400 11-400
35 9-600 9-600 9-600 9-600 9-600 11-100011-100011-100011-100011-1000 11-600 11-600 11-600 11-600 11-100011-1000 11-600 11-600 11-600 11-400
40 9-600 9-600 9-600 9-600 9-600
TR
45
TR
9-600 9-600 9-600 9-600
TR
TR
50
TR
9-600 9-600 9-600 9-600
TR
TR
TR
55
TR
TR
9-600 9-600 9-600
TR
TR
TR
TR
60
TR
TR
9-600 9-600 9-600
TR
TR
TR
TR
9-600 9-600 9-600
65
TR
TR
70
TR
TR
TR
75
TR
TR
TR
TR
80
TR
TR
TR
85
TR
TR
90
TR
TR
11-100011-100011-100011-100011-1000 11-600 11-600 11-600 11-100011-1000 11-600 11-600 11-600 11-600
11-100011-100011-100011-100011-1000 11-600 11-600 11-100011-100011-1000 11-600 11-600 11-600
11-100011-100011-100011-1000 11-600 11-600 11-100011-100011-100011-1000 11-600 11-600
11-100011-100011-100011-100011-100011-100011-100011-100011-1000 11-600 11-600
TR
11-100011-100011-100011-1000
11-100 11-100011-100011-1000
TR
11-100011-100011-100011-100011-1000
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
11-100011-100011-100011-1000
TR
TR
TR
TR
TR
TR
11-100011-100011-1000
TR
TR
11-100011-100011-100011-1000
9-600
TR
TR
TR
TR
TR
TR
11-100011-100011-1000
TR
TR
11-100011-100011-100011-1000
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
11-100011-1000
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
11-100011-1000
TR
TR
TR
TR
11-100011-1000
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
TR
11-100011-1000
9-600 9-600
TR
11-1000
11-100011-100011-1000
C = Cable de Al Cuádruplex
D = Cable de Al Duplex
COTAS = cable telefonico de 220 pares, hilo # 26 con mensajero de 6.35 mm.
TV = Cable coaxial de 19.05 mm diámetro con mensajero de 6.35 mm
El esfuerzo de fin de linea es equivalente al del ángulo de deflexión de 60 °
Fueron considerados postes de 9.00 metros para secundaria y de 11 metros para red primaria.
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 91
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 36/2
POSTE DE CONCRETO CIRCULAR PARA TRACCIÓN REDUCIDA EN ANGULOS
Y FIN DE LINEA REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS ACSR Y MULTIPLEXADO
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
C2 Cotas TV
B
Poste 11 m
3 x 4/0
C
C2/0 Cotas TV
A
Poste 11 m
3 x 4/0
B
C4/0 Cotas TV
C
D2 Cotas TV
D1/0 Cotas TV
C2 Cotas TV
A
Poste 11 m
3 x 4/0
B
Poste 11 m
C2/0 Cotas TV
C
Poste 11 m
3 x 336
A
Poste 9 m
C4/0 Cotas TV
B
Poste 9 m
3 x 336
C
Poste 9 m
C2/0 Cotas TV
Poste 9 m
C4/0 Cotas TV
Poste 9 m
ANGULOS
(°)
C
B
A
400 400 400
40
45 400 200 200
600 400 400 400 400 400
50 400 200 200
600 400 400 600 400 400 400 400 400
55 400 200 200 400 200 200
600 400 400 600 400 400 400 400 400 400 400 400
60 400 200 200 400 200 200
600 600 400 600 400 400 600 400 400 400 400 400 400 400 400
65 400 400 200 400 200 200
600 600 600 600 600 400 600 400 400 600 400 400 400 400 400
70 400 400 400 400 200 200 400 200 200
600 600 600 600 600 400 600 400 400 600 400 400 600 400 400
75 400 400 400 400 200 200 400 200 200 400 200 200
1000 600 600 600 600 600 600 600 400 600 400 400 600 400 400
80 400 400 400 400 200 200 400 200 200 400 200 200 400 200 200 1000 600 600 600 600 600 600 600 400 600 400 400 600 400 400
85 400 400 400 400 400 200 400 200 200 400 200 200 400 200 200 1000 600 600 1000 600 600 600 600 600 600 600 400 600 400 400
90 400 400 400 400 400 200 400 200 200 400 200 200 400 200 200 1000 600 600 1000 600 600 600 600 600 600 600 400 600 400 400
A
C
B
A
C
B
A
C
B
A
D 2 Cotas TV
B
Poste 11 m
3x2
C
D 1/0 Cotas TV
A
Poste 11 m
3x2
B
D 2 Cotas TV
C
Poste 11 m
3 x 2/0
A
D 1/0 Cotas TV
B
Poste 11 m
3 x 2/0
C
D 2 Cotas TV
A
Poste 11 m
3 x 4/0
B
D 1/0 Cotas TV
C
Poste 11 m
3 x 4/0
A
C 2 Cotas TV
B
Poste 11 m
3x2
C
C 2/0 Cotas TV
A
Poste 11 m
3x2
B
C2 Cotas TV
C
Poste 11 m
3 x 2/0
C2/0 Cotas TV
Poste 11 m
3 x 2/0
ANGULOS
(°)
C
B
40
45
50
55
400 400 400
60
65
400 400 400 400 400 400
70 400 400 400
400 400 400 400 400 400
75 400 400 400
600 400 400 600 400 400
80 400 400 400 400 400 400
600 400 400 600 400 400 400 400 400
85 600 400 400 400 400 400
600 400 400 600 400 400 400 400 400 400 400 400
90 600 400 400 400 400 400 400 400 400
600 400 400 600 400 400 400 400 400 400 400 400
Los postes en los ángulos deben ser repetitivos en B’ y C’ de acuerdo a figura anexa.
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 92
A
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 36/3
REPRESENTACIÓN GRAFICA DE TRACCIÓN REDUCIDA
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 93
Cooperativa Rural de Electrificación Ltda.
PROYECTO DE REDES
AEREAS URBANAS DE
DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA
ELECTRICA
ESPECIFICACION
TECNICA
NT CRE 025 / 01
ANEXO 37
ELECCIÓN DE ESTRUCTURAS
CLASIFICACION
CABLES ACSR
DE ESTRUCTURAS
BANDERAS
CODIGO
4, 2 AWG
2/0 AWG
4/0 AWG
336.4 MCM
Simple de paso
B1
0°-30°/75 mts
0°-30°/75 mts
0°-20°/80 mts
0°-12°/80 mts
Doble de paso
B2
30°-45°/70 mts
30°-45°/70 mts
20°-40°/70 mts
12°-24°/80 mts
Fin de línea
B3
80 mts
80 mts
80 mts
80 mts
Doble tensión
B4
45°-60°/60 mts
45°-60°/60 mts
40°-60°/60 mts
24°-60°/60 mts
N3/N3
60°-90°/80 mts
60°-90°/80 mts
60°-90°/80 mts
60°-90°/80 mts
Simple de paso
N1
0°-30°/80 mts
0°-30°/80 mts
0°-20°/80 mts
0°-12°/0 mts
Doble de paso
N2
30°-45°/80 mts
30°-45°/80 mts
20°-40°/80 mts
12°-24°/80 mts
Fin de línea
N3
45°-60°/80 mts
45°-60°/80 mts
40°-60°/80 mts
24°-60°/80 mts
Doble tensión
N4
80 mts
80 mts
80 mts
80 mts
NORMALES
Nota: Las crucetas deberán ser de 2.5 y 3.0 mts
S - G DE REDES
NORMALIZACION
ELAB.
REV.
VERIF.
APROB.
6/01/2000
Rev. No. 2
HOJA Nro. 94
Calle Honduras esquina Av. Busch
Te l é f o n o : 3 3 6 7 7 7 7
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