Contenido 1. INTRODUCCIÓN ....................................................................................................................................................... 1 2. UBICACIÓN................................................................................................................................................................. 1 3. MEMORIA DESCRIPTIVA ......................................................................................................................................... 1 4. DESCRIPCIÓN DE LAS CARGAS ........................................................................................................................... 2 5. POTENCIA INSTALADA.......................................................................................................................................... 3 6. DEMANDA MÁXIMA .............................................................................................................................................. 3 7. CRITERIOS DE CALCULO ........................................................................................................................................ 3 7.1 CONDUCTORES EMPLEADOS ....................................................................................................... 3 7.2 ELECTRODUCTOS EMPLEADOS ................................................................................................... 3 7.3 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN........................................................................................................ 3 7.4 ALIMENTADORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS .................................................................. 4 7.5 PROTECCIONES.................................................................................................................................. 4 7.6 CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN ....................................................................................................... 4 7.7 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES .............................................................................................. 4 7.8 CIRCUITOS DE FUERZA.................................................................................................................... 5 7.9 CIRCUITOS COMPLEMENTARIOS.................................................................................................. 5 8. TIPO DE ILUMINACIÓN........................................................................................................................................... 5 9. NIVELES DE ILUMINACIÓN ................................................................................................................................... 5 10. PLANILLAS DE CÓMPUTO DE CARGA ............................................................................................................ 5 11. PLANILLA DE EQUILIBRIO DE CARGAS .......................................................................................................... 6 12. CURVA DE CARGA DIARIA.................................................................................................................................. 6 13. CÁLCULOS ELÉCTRICOS....................................................................................................................................... 6 13.1. ALIMENTADORES .......................................................................................................................... 6 13.2. PROTECCIONES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS ................................................................... 6 13.3. SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA ................................................................................................ 6 13.4. CALCULO DE CAÍDA DE TENSIÓN ........................................................................................... 6 14. RECOMENDACIONES ......................................................................... Ошибка! Закладка не определена. 15. CONCLUSIONES .................................................................................................................................................... 7 MEMORIA DE CÁLCULO INSTALACIÓN ELÉCTRICA “DISEÑO ELÉCTRICO DE VIVIENDA” 1. INTRODUCCIÓN El presente proyecto describe todas las características técnicas de diseño para generar una iluminación e instalaciones en general acorde a las necesidades de los distintos ambientes que existen dentro de las partes componentes del inmueble. Fuera de los criterios propios del proyectista, se ha tomado en cuenta los gustos de los arquitectos que diseñaron el inmueble a iluminar, respetando y consiguiendo de esta manera un buen proyecto eléctrico. Este documento es un relevamiento eléctrico de una VIVIENDA. 2. UBICACIÓN Zona: San Pablo Dirección: . Domingo L. Ramirez s/n 3. MEMORIA DESCRIPTIVA El presente proyecto es un relevamiento eléctrico de una VIVIENDA y algunos aspectos importantes del inmueble considerado son: La ubicación del proyecto que se detalla a continuación, recalcando que por dicha zona pasa la Línea eléctrica en Baja Tensión de la Compañía Local CESSA. Superficie total construida 471,91 m2. 1 Este proyecto abarca los cálculos y diagramación del sistema de instalaciones eléctricas, iluminación, Tomacorrientes, para una edificación en la vivienda multifamiliar. Además de lo indicado anteriormente, también se definen las acometidas, los circuitos ramales y puntos de consumo. Este proyecto está basado en la normativa vigente, establecida y contenida en el CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL NB777. El Proyecto consta de una Edificación utilizada para el funcionamiento de VIVIENDA, ofreciendo todas las comodidades en los ambientes, teniendo en resumen las siguientes plantas: PLANTA SEMISÓTANO PLANTA BAJA PLANTA PRIMER PISO PLANTA SEGUNDO PISO PLANTA TERCER PISO El suministro de energía eléctrica es proporcionado por la empresa distribuidora de electricidad CESSA, tal suministro se extiende a lo largo de la acera de la calle de ubicación del inmueble. El diseño y cálculo fue realizado considerando una serie de propiedades que debe poseer una instalación eléctrica cualquiera, estas son: Seguridad. Economía. Previsión a futuro. Simplicidad. Seguridad: con el objeto de proporcionar seguridad, y una salvaguarda real a las personas y propiedades de los peligros que implica el uso de la electricidad, se ha tomado como referencia normas como la NEC, OSHA18001, NB777, IEEE, etc. Economía: en coordinación con el cliente, se ha realizado un diseño de manera tal que signifique costos accesibles a estos. Previsión a futuro: Se ha considerado posibles incrementos de demanda a futuro. Simplicidad: Se ha tratado de hacer que las instalaciones posean un diseño lo más simple y fácil, que permita concretar el proyecto al menor costo pero con la mayor cantidad de ventajas. Los cálculos están bajo normas internacionales de instalaciones eléctricas y principalmente basadas en la norma boliviana NB777. 4. DESCRIPCIÓN DE LAS CARGAS En los planos anexos se muestran los puntos de consumo, así como las conexiones a los tableros del edificio. Así mismo se identifican alimentadores y tuberías para estos. La distribución del sistema eléctrico se hará desde la red de baja tensión existente en el puesto de transformación, tomando en cuenta la carga requerida y la disponibilidad la misma en el sector. 2 La medición será efectuada serán 5 módulos de medición estándar, con medidores monofásicos y para el ascensor 1 modulo con medidor trifásico, que será instalado por el contratista cumpliendo los requisitos exigidos por la empresa distribuidora de energía eléctrica. 5. POTENCIA INSTALADA La potencia instalada en el edificio de acuerdo a cálculos es de 69,571 KW. 6. DEMANDA MÁXIMA La demanda máxima en el edificio de acuerdo a cálculos es de 37,212 KW. 7. CRITERIOS DE CALCULO 7.1 CONDUCTORES EMPLEADOS Los conductores serán seleccionados de acuerdo a la normativa NB 777. TIPO DE CIRCUITO CALIBRE DEL CONDUCTOR ILUMINACIÓN 2 x 2.5 mm2 TOMACORRIENTES 2 x 4 mm2 + 1 x 2.5 mm2 Tabla Nº 1. Conductores empleados 7.2 ELECTRODUCTOS EMPLEADOS Los electroductos serán seleccionados de acuerdo a la siguiente tabla: 7.3 TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Los tableros principales y secundarios deberán seleccionarse de acuerdo a la norma NB 777 y preferentemente de una marca reconocida en el mercado nacional. 3 Caja de distribución empleada en la infraestructura 7.4 ALIMENTADORES PRINCIPALES Y SECUNDARIOS En la Tabla Nº 1 se describe los alimentadores principales y secundarios utilizados para cada circuito. 7.5 PROTECCIONES En la Tabla Nº 1 se describe las protecciones utilizadas para cada circuito. 7.6 CIRCUITOS DE ILUMINACIÓN En los circuitos de iluminación, como mínimo deben utilizarse conductores de sección 2,5 mm2 o N° 14 AWG. En instalaciones interiores de departamentos o casas destinadas a viviendas, la potencia total instalada por circuito de iluminación general, no debe exceder los 3 000 VA en todos los puntos de iluminación. Para efectos de Cálculo de los circuitos de iluminación, el factor de potencia que debe adoptarse estará de acuerdo a lo que establece el fabricante de lámparas. La caída de tensión en toda la longitud del circuito no debe exceder el 3 % de la tensión nominal de alimentación. La ubicación de los interruptores debe ser de fácil visualización. Los interruptores solo deben interrumpir las fases. En la Tabla Nº 1 se describe los circuitos de iluminación para cada piso. 7.7 CIRCUITOS DE TOMACORRIENTES Por tratarse en gran parte de ambientes destinados a vivienda los tomacorrientes fueron calculados de manera preponderante por el perímetro de cada ambiente y por el número de computadoras que alojara cada uno de los mismos. En todo circuito destinado a tomacorrientes debe adoptarse 200 VA por toma, en caso de tomas dobles o triples instaladas en una misma caja, la potencia y cantidad deben computarse como una simple. Todos los circuitos de tomacorrientes deben contar con un punto de conexión al conductor de protección PE, conductor de tierra. En los circuitos de tomacorrientes deben utilizarse como mínimo conductores de sección de 4 mm2 o 12 AWG. En instalaciones interiores de departamentos o casas destinadas a viviendas, la potencia total instalada por circuito de tomacorrientes debe ser como máximo 4 000 VA. La caída de tensión en toda la longitud del circuito no debe exceder el 3 % de la tensión nominal de alimentación. 4 En la Tabla Nº 1 se describe los circuitos de tomacorrientes para cada piso. 7.8 CIRCUITOS DE FUERZA Los equipos con una potencia igual o mayor a 2000 VA deben alimentarse con circuitos independientes, llamados circuitos de fuerza. No existen circuitos que superen los 2000 VA en la infraestructura. Las duchas instaladas en los baños utilizan un agua caliente suministrada por medio de un calefón a gas. 7.9 CIRCUITOS COMPLEMENTARIOS No existen instalados circuitos de telefonía, TV cable. 8. TIPO DE ILUMINACIÓN Los sistemas de iluminación se clasifican según la distribución del flujo luminoso por encima o por debajo de la horizontal; es decir, teniendo en cuenta la cantidad del flujo luminoso proyectada directamente a la superficie iluminada y la que llega a la superficie después de reflejarse por techo y paredes, para el presente proyecto se tomo en cuenta la iluminación directa, razón por la cual, casi todo el flujo luminoso se dirige directamente a la superficie que va iluminar y para evitar el deslumbramiento, se dispone de difusores que corten o difundan la porción del haz luminoso que pudiera llegar directamente a la vista del observador. SISTEMAS DE ILUMINACIÓN Sistema Iluminación Distribución del Flujo de Luminoso en Tanto por Ciento Hacia Arriba Hacia Abajo Iluminación Directa Iluminación Semidirecta Iluminación Difusa Iluminación Semidirecta Iluminación Indirecta 0 a 10 100 a 90 10 a 40 90 a 60 40 a 60 60 a 40 60 a 90 40 a 10 90 a 100 10 0 9. NIVELES DE ILUMINACIÓN Para una buena iluminación en general ha de cumplir cuatro condiciones esenciales: Suministrar una cantidad de luz suficiente. Eliminar todas las causas de deslumbramiento. Prever aparatos de alumbrado apropiados para cada caso particular. Utilizar fuentes luminosas que aseguren, para cada caso, una satisfactoria distribución de los colores. De acuerdo a las luminarias instaladas en la infraestructura se ha procedido a hacer el calculo luminotécnico mediante el software DIALUX Evo 11. Los resultados se muestran en el Anexo Calculo Luminotécnico. 10. PLANILLAS DE CÓMPUTO DE CARGA Se muestra en Anexos Tabla Nº 2. 5 11. PLANILLA DE EQUILIBRIO DE CARGAS Se muestra en la Tabla Nº 6 de Anexos. 12. CURVA DE CARGA DIARIA Se muestra en Anexos Tabla Nº 3. 13. CÁLCULOS ELÉCTRICOS Identificando los circuitos existentes se ha procedido a la elaboración de una tabla que nos permita evaluar: Dimensionamiento de conductores, Caídas de tensión, Potencia instalada y Demanda de la vivienda multifamiliar. Esta tabla se muestra en Anexos Tabla Nº 2. 13.1. ALIMENTADORES Los alimentadores existentes fueron verificados con los cálculos eléctricos conforme los requerimientos de la norma NB 777. Se muestra en Anexos Tabla Nº 2. El alimentador de BT para los medidores se encuentra dimensionado en la Tabla Nº 5. 13.2. PROTECCIONES PRINCIPALES Y SECUNDARIAS Las protecciones utilizadas en la infraestructura son de un solo polo de la línea ABB. La capacidad de cada protección se muestra en Anexos Tabla Nº 2. 13.3. SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA La infraestructura contara con la instalación de 2 jabalinas de puesta a tierra y conductor de cobre desnudo Nro. 1/0 AWG.. 13.4. CALCULO DE CAÍDA DE TENSIÓN La verificación de la caída de tensión, considera la diferencia de tensión entre los extremos del conductor, calculada en base a la corriente absorbida por todos los elementos conectados al mismo y susceptibles de funcionar simultáneamente. En toda la longitud de los conductores alimentadores de energía eléctrica para cargas (circuitos) de iluminación, tomacorrientes y fuerza, la magnitud de la caída de tensión no deberá exceder de 5%: 2% para alimentadores 3% para circuitos derivados Si en algún caso, no se requiere alimentadores, la caída de tensión de los circuitos derivados puede tomarse como el 5 % del total de la caída de tensión. Las caídas de tensión en conductores que alimentan cargas eléctricas, pueden ser obtenidas usando las siguientes expresiones: La nomenclatura a utilizarse es: VA = potencia en VA I = Corriente en amperios por conductor Vn = Tensión entre fase y neutro 1 𝑂ℎ𝑚−𝑚𝑚2 𝜌 = Resistividad 57 𝑚 L = Longitud del conductor en metros S = Sección del conductor en mm2 6 Δ𝑉𝑛 = Caída de tensión de fase a neutro en voltios 𝚫V% = Caída de tensión en porcentaje La caída de tensión monofásica es: Δ𝑉𝑛 = 2. 𝜌. 𝐿. 𝐼 𝑆 La caída de tensión monofásica porcentual es: Δ𝑉% = 𝜌. 𝐿. 𝐼 𝑥100 𝑆. 𝑉𝑛 14. CONCLUSIONES El ascensor tendrá un medidor trifásico propio para el ascensor. El presente proyecto está concebido dentro de los establecido por la Norma boliviana NB777:2015 para instalaciones en baja tensión, el presente estudio permite la obtención de un proyecto eléctrico con todas las medidas de seguridad y confiabilidad del sistema garantizando la seguridad de equipos y personas. El ascensor seleccionado tiene mía Eficiencia Energética Clase A (consume aproximadamente un 50% menos de energía que los que presentan un consumo medio) por lo que es altamente eficiente con sistemas de Recuperación de Energía reutilizándola en la propia instalación, así como la desconexión de los elementos en Stand-By. Por otra parte, de acuerdo al punto 20.5 de la NB 777: 2015 -01-07 el ascensor seleccionado cuenta con un cuadro eléctrico que incluye mi variador de frecuencia, este realiza el control íntegro del motor durante el movimiento de subida, consiguiendo reducir el consumo de arranque y regular las rampas de aceleración y deceleración de forma óptima. De esta manera con este variador de frecuencia se evitará las corrientes elevadas en el arranque del motor y no se afectará a la red de distribución de CESSA. De igual manera de acuerdo al punto 20.4 de la NB 777: 2015 -01-07 el motor del ascensor estará protegido contra la falta de tensión en una fase por mi dispositivo de corte automático de alimentación, esto evitará daños al motor por la ausencia de una de las fases. ______________________________ Ing. Daniel Canaviri Copa R.N.I. 16730 7